{"title":"Grandeurs caractéristiques d’électrochimie appliquée","authors":"J. Catonne","doi":"10.51257/a-v1-cor900","DOIUrl":"https://doi.org/10.51257/a-v1-cor900","url":null,"abstract":"L’electrochimie appliquee est une technique qui consiste a utiliser de l’energie electrique pour produire de l’energie chimique et reciproquement. Elle est utilisee tant en production qu’en analyse. Directement ou non, les applications de l’electrochimie debouchent dans de nombreux domaines de l’industrie. Cette specialite rassemble donc un large eventail d’ingenieurs et de techniciens confrontes aux problemes les plus divers. En dehors du secteur analytique, on definit habituellement quatre autres secteurs d’application de l’electrochimie. — L’electrochimie preparative (minerale, organique, etc.), qui debouche en particulier sur les concepts modernes du genie des procedes (genie chimique, electrochimique, ingenierie, etc.). — L’electrochimie des generateurs (accumulateurs, piles rechargeables ou non, supercondensateurs, etc.). — L’electrochimie de la corrosion et de l’anticorrosion (le traitement de surface des materiaux metalliques est probablement le secteur le plus marque par l’ampleur des evolutions depuis ces dix dernieres annees). — La bioelectrochimie , a laquelle on peut aussi rattacher les methodes electrophoretiques de separation. Si tous ces secteurs ont l’electrochimie pour denominateur commun, l’origine des ingenieurs et des techniciens qui les occupent est toutefois fort diversifiee. Certains sont proches de la mecanique et de l’electricite. D’autres, au contraire, sont plus sensibles a son aspect chimique. Tous rencontrent cependant la meme difficulte pour resoudre les problemes : souvent, en effet, la demarche qu’ils ont a entreprendre doit s’etendre bien au-dela des frontieres arbitraires du secteur qui les concerne. Pour etre complete, cette demarche doit etre phenomenologique, mais aussi quantitative, selon que l’on veut aboutir a un calcul exact ou a un ordre de grandeur. Pour cela, l’ingenieur doit disposer d’au moins deux outils complementaires : l’expression des lois ou des regles de calcul et la valeur des constantes ou des grandeurs caracteristiques qui leur sont attachees. L’objet de la rubrique Constantes d’electrochimie appliquee est non seulement de fournir les moyens d’exploitation de ces lois et de ces regles, mais aussi de regrouper, dans un meme recueil, les constantes et les grandeurs caracteristiques qui s’y rattachent. Nota : Pour plus de details, le lecteur pourra se reporter aux articles de la rubrique Electrochimie du traite Genie des Procedes.","PeriodicalId":325211,"journal":{"name":"Corrosion Vieillissement","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1991-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121436081","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Amélioration de la résistance à la corrosion par faisceau de haute énergie","authors":"J. Pelletier, A. Vannes","doi":"10.51257/a-v1-m1642","DOIUrl":"https://doi.org/10.51257/a-v1-m1642","url":null,"abstract":"1 Donnees generales 1.1 Comparaison faisceau laser-faisceau d'electrons 1.2 Sources 2 Etude de l'interaction 2.1 Vitesse de chauffage 2.2 Temps d'interaction et gradient thermique 2.3 Vitesse de solidification 3 Exemples d'applications 3.1 Traitements en phase solide 3.2 Traitements de simple fusion 3.21 Affinage de la microstructure 3.22 Amorphisation superficielle 3.3 Alliages de surface 3.31 Donnees generales 3.32 Refusion de predepots 3.33 Injection de poudres 3.4 Traitement des revetements 4 Conclusion Bibliographie","PeriodicalId":325211,"journal":{"name":"Corrosion Vieillissement","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1990-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120926440","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Inhibiteurs de corrosion","authors":"C. Fiaud","doi":"10.51257/a-v1-cor1005","DOIUrl":"https://doi.org/10.51257/a-v1-cor1005","url":null,"abstract":"U n inhibiteur de corrosion est un compose chimique qui, ajoute a faible concentration au milieu corrosif, ralentit ou stoppe le processus de corrosion d’un metal place au contact de ce milieu. Une telle definition ne saurait etre parfaite ; elle evite cependant de considerer comme inhibiteurs des additifs qui, tout en repondant a la seconde condition (diminution de la vitesse de corrosion), ne remplissent pas la premiere (par exemple, l’ajustement du pH par addition de base ou d’acide ne constitue pas un moyen d’inhibition au sens de la definition). A l’inverse, certains composes, qui devraient etre exclus en toute rigueur par la definition, peuvent cependant etre consideres comme des inhibiteurs (additifs consommant de l’oxygene = scavengers ). Enfin, le sens donne par cette definition au terme inhibiteur interdit que l’inhibition de la corrosion soit interpretee dans un sens trop semantique comme le ralentissement, par quelque moyen que ce soit, du processus de corrosion d’un metal (exemple de l’incorporation d’un element d’alliage dans un metal : le chrome n’est pas un inhibiteur du fer lorsqu’il entre dans la composition d’un acier inoxydable).","PeriodicalId":325211,"journal":{"name":"Corrosion Vieillissement","volume":"465 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1990-07-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123027890","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Traitements anodiques de l’aluminium et de ses alliages","authors":"J. Lefèbvre","doi":"10.51257/a-v1-m1630","DOIUrl":"https://doi.org/10.51257/a-v1-m1630","url":null,"abstract":"1. Principes de base des traitements de surface et de l’anodisation 1.1 Aspects et problemes de surface de l’aluminium et de ses alliages 1.2 Necessite des preparations de surface 1.3 Aspect fondamental de l’anodisation de l’aluminium et de ses alliages 1.4 Comportement anodique de l’aluminium en solution aqueuse 2. Grands procedes industriels d’anodisation 2.1 Anodisation barriere 2.2 Procedes d’anodisation sulfurique 2.3 Anodisation dure 2.4 Anodisation autocoloree 2.5 Anodisation a l’acide chromique 2.6 Anodisation phosphorique 2.7 Technologies de l’anodisation 3. Proprietes d’usage 3.1 Valorisation de la porosite. Modification d’aspect (coloration chimique et electrolytique) 3.2 Colmatage 3.3 Controle des pieces anodisees Documentation L’industrie vient de celebrer, en 1986, le premier centenaire de l’aluminium qui a connu un developpement rapide et important dans de nombreux domaines grâce aux proprietes particulieres de cet element (cf. article Proprietes de l’aluminium et des alliages d’aluminium corroyes dans le present traite) : legerete, bonnes conductivites thermique et electrique, aptitude a la formation d’alliages avec de nombreux autres elements, pouvoir reflecteur eleve dans le domaine des radiations ultraviolettes, visibles et infrarouges, bonne tenue a la corrosion,… Les traitements d’anodisation se sont developpes egalement, utilisant les proprietesphysico-chimiques exceptionnelles de l’aluminium, tout d’abord pour accroitre les proprietes de tenue a la corrosion en divers milieux et surtout maintenant pour apporter des proprietes de surface specifiques a une application donnee. L’ anodisation de l’aluminium peut etre consideree comme un domaine d’etude des mecanismes de formation d’oxyde superficiel sur les alliages d’aluminium dans divers electrolytes . Ceci implique une bonne connaissance des reactions electrochimiques avec les constituants des alliages et de la metallurgie des alliages d’aluminium. L’anodisation de l’aluminium est aussi l’ensemble des procedes industriels , largement developpes, destines a conferer aux alliages d’aluminium des proprietes de surface fonctionnelles. Retrouvez la totalite de cet article dans le PDF telechargeable","PeriodicalId":325211,"journal":{"name":"Corrosion Vieillissement","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1990-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126376058","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Potentiels standards des solutions aqueuses","authors":"J. Catonne","doi":"10.51257/a-v1-cor910","DOIUrl":"https://doi.org/10.51257/a-v1-cor910","url":null,"abstract":"Le lecteur se reportera utilement a l’article Potentiometrie [P 2 115] du traite Analyse et Caracterisation, ainsi qu’a l’article Electrochimie [D 990] du traite Genie electrique. Le potentiel standard (d’un equilibre) electrochimique est une grandeur thermodynamique. Comme telle, elle est previsionnelle, c’est-a-dire utile dans de nombreux cas d’applications. La valeur de cette grandeur s’exprime par rapport a un systeme de reference . Elle ne doit theoriquement dependre que du couple electrochimique considere et du milieu (solvant) dans lequel on se place. L’eau est le solvant le plus repandu. Les solutions aqueuses suscitent donc un interet evident ; c’est pourquoi, les tableaux presentes dans cet article ne concernent que ce type de solutions, tel qu’il est defini par l’IUPAC (Union Internationale de Chimie Pure et Appliquee) Manual of Symbols and Terminology for Physico-chemical Quantities and Units (Revised). . Pour exploiter au mieux la table des potentiels standards, il peut etre utile de proceder a quelques rappels preliminaires. Ces rappels concernent, d’une part, la notion d’equilibre electrochimique et, d’autre part, celle qui se rapporte aux conditions necessaires du desequilibre d’un systeme electrochimique, puis aux consequences pratiques.","PeriodicalId":325211,"journal":{"name":"Corrosion Vieillissement","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1989-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121845385","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Revêtements par projection thermique","authors":"M. Ducos","doi":"10.51257/a-v1-m1645","DOIUrl":"https://doi.org/10.51257/a-v1-m1645","url":null,"abstract":"1 Definition d'un poste de projection thermique et materiels deprojection 1.1 Projection flamme 1.11 Materiels flamme pour fils, cordons ou baguettes 1.12 Materiels flamme-poudre 1.2 Arc electrique 1.21 Pistolet a arc electrique entre deux fils 1.22 Pistolets plasma 2 Materiaux utilises et caracteristiques des materiaux projetes 2.1 Materiaux utilises 2.2 Caracteristiques des materiaux projetes 2.21 Generalites 2.22 Formation et structure d'un revetement 2.23 Structure metallurgique des depots 2.24 Adherence 2.25 Densite 2.26 Durete 2.27 Autres caracteristiques 2.28 Revetements realises en atmosphere controlee 2.29 Revetements refondus 3 Mise en œuvre de la projection thermique 3.1 Preparation des substrats 3.2 Nettoyage et manipulations 3.3 Rugosification 3.4 Materiels utilises 3.5 Sous-couches d'accrochage 3.6 Depots au materiel flamme (fils et poudres) 3.7 Depots au materiel a arc electrique 3.8 Choix des materiaux 3.9 Post-traitements des depots projetes 4 Controle des depots obtenus par projection thermique 4.1 Mesure de l'epaisseur 4.2 Mesure de l'adherence 4.3 Mesure de la porosite 4.4 Mesure de la durete 4.5 Mesure de la densite 4.6 Autres mesures 5 Domaines d'emploi des depots obtenus par projection ther-mique 5.1 Protection contre la corrosion 5.2 Protection contre l'usure 5.3 Autres buts 6 Exemples d'application 6.1 Projection thermique appliquee a des pieces neuves 6.2 Projection thermique appliquee a des pieces usagees 7 Automatisation de la projection thermique 7.1 Machines automatiques 7.2 Robotisation 8 Hygiene et securite 9 Conclusion Documentation","PeriodicalId":325211,"journal":{"name":"Corrosion Vieillissement","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1989-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116027777","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Émaillage des métaux","authors":"J. Jacquet","doi":"10.51257/a-v1-m1514","DOIUrl":"https://doi.org/10.51257/a-v1-m1514","url":null,"abstract":"1 Emaux 1.1 Composition 1.11 Refractaires 1.12 Fondants 1.13 Produits d'addition 1.2 Fabrication des matieres premieres 1.21 Frittes 1.22 Colorants 1.3 Proprietes 1.31 Adherence 1.32 Resistance a la corrosion 1.33 Resistance aux chocs thermiques 1.34 Resistance a l'abrasion 2 Emaillage de la tole d'acier 2.1 Choix du metal 2.2 Traitement de surface 2.3 Preparation de la barbotine d'email 2.4 Masses et emaux de couverture 2.5 Application sur le metal 2.6 Sechage 2.7 Cuisson 2.8 Controles dans le cycle d'emaillage 3 Emailleries modernes 3.1 Procedes 3.11 Emailllage direct 3.12 Procedes electrostatiques (voie liquide, pistolage au poudre) 3.13 Procede par electrophorese 3.14 Emaillage « 2 couches - 1 cuisson » 3.2 Securite et pollution 4 Quelques domaines d'emploi de l'email (Chauffe-eau,electromenager, architecture) 5 Autres supports pour l'email (fonte, aluminium, cuivre, acierinoxydable) Documentation","PeriodicalId":325211,"journal":{"name":"Corrosion Vieillissement","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1985-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128075862","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Protection des tuyauteries contre la corrosion","authors":"Jacques Leconte","doi":"10.51257/a-v1-cor660","DOIUrl":"https://doi.org/10.51257/a-v1-cor660","url":null,"abstract":"La corrosion est un fleau technologique dont les ravages ont ete particulierement importants depuis l’utilisation massive des alliages de fer : on a estime a 15 % de la production annuelle d’acier la perte subie chaque annee de son fait. Les tuyauteries, dont le materiau constitutif le plus repandu est l’acier non allie, sont particulierement exposees a ce risque du fait, soit de leur environnement (comme pour les tuyauteries enterrees), soit de leur fonction (transport de fluides corrosifs). Parmi les consequences qui peuvent etre desastreuses, citons pour memoire : rupture de capacites sous pression ; fuite de liquides corrosifs, dangereux ou polluants ; contamination de fluides dans les industries alimentaires ou pharmaceutiques ; arret prolonge d’unites importantes de production (energie, petrochimie, etc.). Heureusement, depuis une cinquantaine d’annees, et en particulier grâce aux travaux d’Evans et de ses eleves, se sont developpees des techniques d’anticorrosion, fondees sur une meilleure connaissance des phenomenes physico- chimiques, qui ont permis de reduire considerablement les risques et, par voie de consequence, l’importance economique des dommages constates.","PeriodicalId":325211,"journal":{"name":"Corrosion Vieillissement","volume":"110 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"1981-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122259695","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}