Nanostructures d'alliages métalliques amorphes Zr-Al-Ni-Cu induites par broyage mécanique et faisceaux d'électrons pulsés à haut courant
Auteur / Autrice : | Jiang Wu |
Direction : | Thierry Grosdidier, Chuang Dong |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences des matériaux |
Date : | Soutenance le 09/07/2010 |
Etablissement(s) : | Metz en cotutelle avec Dalian University of Technology (Chine) |
Ecole(s) doctorale(s) : | EMMA - Ecole Doctorale Energie - Mécanique - Matériaux |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : LETAM - Laboratoire d'étude des Textures et Application aux Matériaux - FRE 3143 |
Jury : | Président / Présidente : Eric Gaffet |
Examinateurs / Examinatrices : Nathalie Bonasso, Ghislaine Bertrand, Éric Fleury, Jianbing Qiang, Delphine Retraint |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
Contrairement aux métaux conventionnels, les verres métalliques amorphes présentent des arrangements atomiques à courte distante. Ce résultat conduit à des propriétés physiques et chimiques fondamentalement différentes de leurs homologues cristallins. Cette étude porte sur la caractérisation et la compréhension de la nanocristallisation de verres métalliques amorphes massifs (BMG) Zr-Al-Ni-Cu induite par traitement thermique, broyage mécanique et faisceaux d’électrons pulsés à fort courant (HCPEB). Deux alliages amorphes massifs ont été cristallisés par broyage mécanique et HCPEB : le classique Zr65Al7.5Ni10Cu17.5 et un nouvel alliage Zr58Al16Ni11Cu15 développé en utilisant un modèle basé sur l’association de clusters. Les échantillons initiaux et traités ont été caractérisés en combinant les microscopies électroniques en transmission (MET) et à balayage (MEB), la diffraction d’électrons rétrodiffusés (EBSD), l’analyse thermique différentielle (ATD) et la spectroscopie Raman afin d’analyser finement les évolutions microstructurales. Les nanocristallisations induites par broyage et HCPEB sont très différentes de celles obtenues par traitements thermiques. Ces travaux de recherche permettent une avancée dans la compréhension des mécanismes de cristallisations mécanique et sous irradiation. Les résultats peuvent être utilisés pour réaliser des structures composites de BMGs avec l’objectif final d’améliorer leur ductilité