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Tubes, ronds, tiges et fils en tantale HFI

Propriétés physiques et chimiques

Le tantale est un métal gris acier à reflets bleutés. Dans des conditions normales, il est stable dans l'air. Il commence à s'oxyder au-dessus de la température de 200 °C. Sa principale caractéristique est sa capacité à absorber l'oxygène, l'azote et l'hydrogène dont les impuretés mineures affectent ses propriétés mécaniques et électriques. Dans des conditions normales, le tantale absorbe lentement l'hydrogène ; avec l'augmentation de la température, le taux d'absorption augmente, et après avoir atteint 500 °C, le taux d'absorption maximal est observé, lorsque non seulement l'adsorption commence à se produire, mais aussi la formation d'hydrures. L'hydrogène absorbé rend le métal cassant, mais lors d'un chauffage à plus de 600 °C dans le vide, presque tout l'H2 commence à être libéré et les propriétés mécaniques antérieures sont restaurées.

Les propriétés physiques du Ta

Description Désignation
Masse atomique (molaire) g/mol 180,9
État d'oxydation 5
Densité [g/cm3] 16,65
Point de fusion t°C 3020°С
Chaleur de fusion kJ/mol 24,7
Conductivité thermique K [W/(m-K) 57,5
Chaleur d'évaporation kJ/mol 758

Le tantale absorbe l'azote jusqu'à 600 °C et, au-delà de 600 °C, il commence à se former du nitrite de tantale dont le point de fusion est de 3087 °C. Le tantale étant peu résistant aux alcalis, il est corrodé par les solutions chaudes d'alcalis caustiques et de soude. Dans les alcalis fondus, il commence à former des sels de tantale.

éléments VDP ELP-2 ELP-3 ELP-1
fer 0,0012 0,0012 0,0012 0,0015
silicium 0,0012 0,0012 0,0012 0,0015
manganèse 0,15 0,15 0,15 0,0002
nickel 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003
magnésium 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
chrome 0,25 0,25 0,6 025 0,0004
étain 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
titane 0,0003 0,0003 0,0003 0,0005
cuivre 0, 0005 0,0005 0, 0005 0, 0005
zirconium 0, 0007 0, 0007 0, 0007 0,001
niobium 0,03 0,014 0,014 0,05
aluminium 0, 0005 0,0005 0,0005 0, 0005
tungstène 0,005 0,005 0,005 0,005
calcium 0,001 0,001 0,001 0, 0015
molybdène 0, 0005 0, 0005 0,0005 0, 0006
sodium 0, 15 0, 15 0, 15 0, 0002
cobalt 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
oxygène 0,01 0,005 0,003 0,01
azote 0,01 0,005 0. 003 0,01
hydrogène 0, 0004 0, 0004 0,0004 0, 0005
carbone 0,005 0,005 0,003 0,01
tantale, pas moins de 99,9 99.92 99,96 99,9

Utilisation

Le tantale a été utilisé pour la première fois dans la fabrication de filaments pour lampes électriques au tournant des XIXe et XXe siècles, mais il a été remplacé par des lampes au tungstène. L'utilisation de ce métal au XXIe siècle est directement liée au développement des technologies de la radio, du radar et des rayons X. L'affinité du tantale pour l'absorption des gaz permet de maintenir un vide profond. Son émissivité, sa capacité d'adsorption des gaz et sa réfractarité déterminent son application pour la production de composants pour les appareils électriques à vide.

Les revêtements de tantale ont un aspect attrayant comme les revêtements de nickel ou de chrome. Une méthode a été mise au point pour appliquer le tantale sur des objets de grande taille tels que des tubes, des plaques, des creusets, des tuyères de fusée , etc. Il est intéressant de noter que la résistance Brinell du revêtement de tantale est de 180-200 kg/mm2, alors que la résistance du tantale technique sous forme de feuilles et de barres recuites n'est que de 50-80 kg/km2. Le carbure de tantale mélangé au tungstène est un matériau sans équivalent pour le forage des roches les plus dures par percussion et pour l'usinage des aciers à outils.

Le tantale est utilisé dans la fabrication de munitions : comme enveloppe métallique pour les projectiles perforants façonnés. L'ingénierie aérospatiale ne peut aujourd'hui se passer du béryllium de tantale, car il est résistant à l'oxydation et très dur. Le mélange TaO5 du verre est utilisé en physique expérimentale et dans l'ingénierie de l'énergie nucléaire. Ce verre retient les rayons gamma.

Le tantale est également utilisé pour fabriquer des condensateurs à haute capacité et des redresseurs de courant. Ces condensateurs utilisent des pastilles de tantale produites par métallurgie des poudres, frittées et pressées à haute température. La surface active de la surface poreuse augmente de deux ordres de grandeur, ce qui permet d'obtenir un condensateur de grande capacité et de petites dimensions. Ces condensateurs sont également utilisés dans les radios militaires, car ils peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes à t° -80 +200°C. Depuis peu, le tantale est également devenu un métal de joaillerie, car il est capable de former un film d'oxyde résistant de différentes couleurs à sa surface.

Le fournisseur

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