{"id":1007375,"date":"2024-06-17T13:52:42","date_gmt":"2024-06-17T05:52:42","guid":{"rendered":"https:\/\/vimaterial.de\/product\/titanate-daluminium\/"},"modified":"2024-11-07T16:08:50","modified_gmt":"2024-11-07T08:08:50","slug":"titanate-daluminium","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/vimaterial.de\/fr\/product\/titanate-daluminium\/","title":{"rendered":"Titanate d\u2019aluminium"},"content":{"rendered":"<p>Le titanate d\u2019aluminium (Al\u2082TiO\u2085) est un mat\u00e9riau c\u00e9ramique connu pour son excellente r\u00e9sistance aux chocs thermiques, sa faible dilatation thermique et sa grande r\u00e9fractarit\u00e9, ce qui le rend pr\u00e9cieux dans les applications \u00e0 haute temp\u00e9rature. En raison de sa microstructure unique, le titanate d\u2019aluminium est particuli\u00e8rement bien adapt\u00e9 aux applications o\u00f9 les cycles thermiques sont fr\u00e9quents, car il peut r\u00e9sister aux changements rapides de temp\u00e9rature sans se fissurer ni se d\u00e9former. Il est largement utilis\u00e9 dans les applications automobiles, m\u00e9tallurgiques et industrielles.  <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Composition chimique et structure :<\/span><\/h2>\n<p>Formule : Al\u2082TiO\u2085, compos\u00e9 d\u2019oxyde d\u2019aluminium (Al\u2082O\u2083) et de dioxyde de titane (TiO\u2082). Structure cristalline : Le titanate d\u2019aluminium a une structure cristalline anisotrope qui lui conf\u00e8re une faible conductivit\u00e9 thermique et une r\u00e9sistance exceptionnelle aux chocs thermiques. Cependant, il est \u00e9galement un peu fragile et peut subir une d\u00e9composition de phase au fil du temps \u00e0 des temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Propri\u00e9t\u00e9s physiques&nbsp;:<\/span><\/h2>\n<p>Apparence&nbsp;: Typiquement, le titanate d\u2019aluminium appara\u00eet sous la forme d\u2019une c\u00e9ramique grise ou de couleur claire. Faible dilatation thermique : Al\u2082TiO\u2085 a une dilatation thermique proche de z\u00e9ro, ce qui l\u2019aide \u00e0 maintenir sa stabilit\u00e9 dimensionnelle en cas de chauffage et de refroidissement rapides. Porosit\u00e9 : Pr\u00e9sente souvent une microstructure poreuse, ce qui peut \u00eatre b\u00e9n\u00e9fique dans certaines applications, comme la filtration, mais peut r\u00e9duire la r\u00e9sistance m\u00e9canique.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Propri\u00e9t\u00e9s thermiques et chimiques :<\/span><\/h2>\n<p>R\u00e9sistance aux chocs thermiques : L\u2019une des propri\u00e9t\u00e9s les plus remarquables du titanate d\u2019aluminium est sa capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9sister aux fluctuations de temp\u00e9rature extr\u00eames et rapides sans se fissurer, ce qui le rend id\u00e9al pour les applications avec des cycles thermiques fr\u00e9quents. Haute r\u00e9fractaire : Al\u2082TiO\u2085 est stable jusqu\u2019\u00e0 des temp\u00e9ratures d\u2019environ 1500\u00b0C, ce qui convient \u00e0 de nombreux processus \u00e0 haute temp\u00e9rature. Inertie chimique : Il r\u00e9siste chimiquement \u00e0 une large gamme de mat\u00e9riaux, y compris de nombreuses scories et m\u00e9taux en fusion, ce qui le rend durable dans les environnements difficiles.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Applications:<\/span><\/h2>\n<p>Industrie automobile : Utilis\u00e9 dans les composants des moteurs diesel, tels que les doublures d\u2019orifice d\u2019\u00e9chappement, en raison de sa r\u00e9sistance aux chocs thermiques et de sa capacit\u00e9 \u00e0 supporter des temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es. Coul\u00e9e et fonderie : Le titanate d\u2019aluminium est utilis\u00e9 dans les applications de coul\u00e9e de m\u00e9taux, telles que les tubes montants, les poches et les moules, o\u00f9 il entre en contact avec des m\u00e9taux en fusion. Sa r\u00e9sistance aux chocs thermiques permet de r\u00e9duire la fissuration lors des changements de temp\u00e9rature. Meubles de four : Dans la fabrication de c\u00e9ramiques, le titanate d\u2019aluminium est utilis\u00e9 pour les meubles de four, tels que les \u00e9tag\u00e8res, pour soutenir les produits en c\u00e9ramique pendant la cuisson, car il peut r\u00e9sister \u00e0 des cycles de chauffage et de refroidissement r\u00e9p\u00e9t\u00e9s sans se d\u00e9former. Fours industriels : En tant que mat\u00e9riau r\u00e9fractaire, le titanate d\u2019aluminium est utilis\u00e9 dans divers composants de fours, o\u00f9 la stabilit\u00e9 \u00e0 haute temp\u00e9rature et la r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion sont essentielles.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Manipulation et traitement :<\/span><\/h2>\n<p>Usinage : Le titanate d\u2019aluminium est difficile \u00e0 usiner et peut n\u00e9cessiter des outils diamant\u00e9s pour le fa\u00e7onnage et la finition. Conditions de stockage&nbsp;: Stable dans des conditions environnementales standard&nbsp;; Cependant, il faut veiller \u00e0 \u00e9viter les chocs m\u00e9caniques en raison de sa nature cassante.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le titanate d\u2019aluminium (Al\u2082TiO\u2085) est un mat\u00e9riau c\u00e9ramique connu pour son excellente r\u00e9sistance aux chocs thermiques, sa faible dilatation thermique et sa grande r\u00e9fractarit\u00e9, ce qui le rend pr\u00e9cieux dans les applications \u00e0 haute temp\u00e9rature. 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