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Fil rond en rhénium

Fil de fer, cercle

Pertinence

Les fils et les roues en rhénium ont gagné en importance avec le développement d'applications de haute technologie. Grâce à ses propriétés uniques, le rhénium est aujourd'hui indispensable dans l'aviation, la technologie spatiale, l'énergie nucléaire, l'ingénierie électrique, l'industrie militaire, la construction de machines et l'électronique. Avec l'avènement de ces matériaux de nouvelle génération, il est devenu possible d'améliorer de nombreux processus technologiques où la production est associée à l'action de facteurs extrêmes. Le rhénium a permis d'assurer un fonctionnement fiable à long terme de tous les équipements dans une large gamme de températures.

Le rhénium. Propriétés physiques

Description Désignation
Masse atomique (molaire) g/mol 186,2
États d'oxydation 7, 6, 5, 4, 3, 2, -1
Densité [g/cm3] 21,02
Point de fusion t°C 3186°С
Chaleur de fusion kJ/mol 34
Conductivité thermique K [W/(m-K) 48
Chaleur de vapeur kJ/mol 704

Production

Les pièces coulées en rhénium sont produites par métallurgie des poudres. Le rhénium est d'abord fabriqué sous forme de talon, puis chauffé et forgé dans une machine à forger rotative spéciale pour produire des barres d'un diamètre de 2 à 3 mm. Ensuite, en raison de la grande plasticité du rhénium, les barres sont tréfilées en un fil très fin d'un diamètre de quelques microns.

Applications

Le rhénium est un matériau de construction sans équivalent pour la fabrication de pièces d'équipements spéciaux dont la température de fonctionnement dépasse t° 1000 °C dans des environnements agressifs. En électrotechnique, l'électronique à partir d'alliages de rhénium produit des grilles, des filaments, des préchauffeurs de cathode pour les tubes à faisceaux d'électrons ; dans les générateurs thermioniques, les lampes génératrices et amplificatrices de réception - les filaments des jauges d'ions et des spectromètres de masse et d'autres appareils similaires.

Dans les instruments de mesure, il est important que les assemblages mécaniques ou optiques, qui sont montés sur de fines suspensions métalliques, fonctionnent de manière stable. Les cintres de ce type se trouvent dans les théodolites, les niveaux et les gyrothéodolites. Les suspensions les plus précises sont celles dont les fils et les bandes sont en alliage de rhénium.

Les thermocouples en alliages de tungstène et de rhénium sont utilisés dans les instruments de mesure pour les températures les plus élevées (environ 2500°C). Ils sont beaucoup plus précis que les thermocouples classiques en molybdène et en tungstène. Les fils de thermocouple sont fabriqués à partir d'alliages de tungstène et de rhénium - BP-20 (rhénium - 20 %), BAP-5 (avec des additifs de silice et d'aluminium et du rhénium - 5 %) et BP-5 (rhénium - 5 %), qui est fabriqué par métallurgie des poudres.

Les qualités de fil thermocouple BP5 et BP20 ont des valeurs de résistance thermoélectrique différentes, qui se reflètent dans la graduation. Les thermocouples en tungstène-rhénium sont fabriqués dans des gaines en molybdène et en céramique. Le thermocouple BAP-5 (ou BP-5) n'est fourni qu'avec l'électrode et le thermocouple BP-20, qui ont les mêmes données statistiques, issues de la même série.

A l'intérieur des ampoules, avec le temps, un encrassement sombre apparaît sur le verre, résultat du cycle de l'eau. Même en éliminant soigneusement l'air des ampoules, il reste toujours un peu de vapeur d'eau. L'eau se dissocie à haute température en oxygène et en hydrogène, oxydant le filament de tungstène. L'oxyde de tungstène s'évapore ensuite et se dépose sur le verre métallique de tungstène, qui est réduit par l'hydrogène. Ce faisant, les minuscules particules de tungstène du filament s'évaporent et forment une tache sombre sur le verre, et le filament s'amincit jusqu'à se rompre. À 1300 °C, le rhénium est deux fois plus résistant au cycle de l'eau que le tungstène, et à 1750 °C, il est huit fois plus résistant. Les alliages de rhénium et de tungstène sont idéaux pour la production de filaments, contrairement au rhénium pur.

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