plaques Invar
plaques Invar
Disponible sous de nombreuses formes, nous vous proposons une solution sur mesure répondant précisément à vos exigences et spécifications pour votre application Invar 36, qu'il s'agisse de plaques, barres, feuilles, bobines ou fils. Forts de plus de 15 ans d'expérience, notre équipe possède une expertise approfondie de l'Invar 36 et de ses différentes caractéristiques, vous garantissant ainsi de trouver le produit idéal.
| Propriété | Super Invar 32.5 (ASTM F-1684) | Carpenter Invar 36 (ASTM F-1684) | Invar 36 à coupe libre (ASTM F-1684) | Faible dilatation 39 (ASTM B-753) | Faible dilatation 42 (ASTM B-753) | Faible dilatation 45 (ASTM B-753) | Faible dilatation 49 (ASTM B-753) | Étanchéité du verre 52 (ASTM F-30) |
| Composition: | ||||||||
| Carbone (%) | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|
| Manganèse (%) | 0,35 | 0,35 | 0,90 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Silicium (%) | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,25 |
| Nickel (%) | 32.0 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 47,5 | 50,5 |
| Autres éléments | Co ≤ 5,25, Fe bal. | Fe bal. | Se 0,20, Fe bal. | Fe bal. | Fe bal. | Fe bal. | Fe bal. | Fe bal. |
| Densité relative | 8.10 | 8.05 | 8.05 | 8.08 | 8.12 | 8.20 | 8,25 | 8h30 |
| Conductivité thermique (W/cm °C) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 16 | 17 | 16 |
| Résistivité électrique (µΩ-cm) | 80 | 82 | 82 | 71 | 67 | 55 | 48 | 43 |
| Température de Curie (°C) | 260 | 280 | 280 | 340 | 380 | 440 | 500 | 530 |
| Chaleur spécifique (cal/g-°C) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Coefficients typiques de dilatation thermique (après recuit) (x10-4/°C) : | ||||||||
| 25 à 93 °C | 0,72 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 5.8 | 7.9 | 8.5 | 10.0 |
| 149°C | / | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 7.7 | 8.5 | 10.1 |
| 260°C | / | 4.1 | 4.5 | 3.2 | 5.4 | 7.4 | 8.5 | 10.2 |
| 371°C | / | 7.2 | 7.9 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 8.5 | 10.1 |
| Résistance à la traction (MPa, ksi) | 483 (70) | 517 (75) | 517 (75) | 517 (75) | 517 (75) | 565 (82) | 517 (75) | 517 (75) |
| Limite d'élasticité (MPa, ksi) | 276 (40) | 276 (40) | 276 (40) | 276 (40) | 276 (40) | 276 (40) | 276 (40) | 276 (40) |
| Allongement sur 2 pouces (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dureté, échelle Rockwell B | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Module d'élasticité (GPa, Msi) | 144 (21,0) | 141 (20,5) | 141 (20,5) | 144 (21,0) | 148 (21,5) | 144 (21,0) | 166 (24,0) | 165 (24,0) |
Propriétés magnétiques et importance scientifique
Les propriétés physiques inhabituelles des alliages de type Invar ont suscité un vif intérêt scientifique. En 1960, Sedov et ses collaborateurs ont proposé que les anomalies magnétiques observées dans ces alliages résultent d'un « antiferromagnétisme latent ». Cette hypothèse suggérait que, dans la phase gamma de l'alliage FeNi-Invar, les paramètres d'énergie d'interaction d'échange entre atomes voisins (Ni-Ni et Ni-Fe) sont de signes opposés, avec des valeurs négatives pour les atomes Fe-Fe. Des mesures de susceptibilité magnétique en fonction de la température et la spectroscopie Mössbauer ont par la suite confirmé expérimentalement le potentiel d'antiferromagnétisme dans le réseau de fer gamma.
À partir de mesures d'hystérésis rotationnelle d'alliages Fe-Ni, Nakamura a estimé que les régions à ordre antiferromagnétique présentent des températures de Néel (TN) comprises entre 35 et 50 K. Des études complémentaires par diffraction de neutrons, menées par Dubinin et ses collègues, ont confirmé la coexistence de phases paramagnétiques et antiferromagnétiques au sein des matériaux Invar.
Caractéristiques de dilatation thermique
L'Invar (UNS K93601) et les alliages binaires fer-nickel apparentés présentent de faibles coefficients de dilatation uniquement dans une plage de températures spécifique, comme illustré sur la figure 1. Le comportement thermique peut être caractérisé par plusieurs régions distinctes :
- Région A à B :Coefficient de dilatation élevé à basses températures
- Région B à C :Coefficient décroissant
- Région C à D :Dilatation minimale (la zone de « l'effet Invar »)
- Région D à E :Coefficient croissant avec l'élévation de la température
- Régions E à F :Dilatation normale similaire à celle des métaux constitutifs
L'expansion minimale pratique n'existe que dans la plage de températures C à D.






