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Literatura académica sobre el tema "Zircone renforcée à l'alumine"
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Tesis sobre el tema "Zircone renforcée à l'alumine"
Gritti, Olivier. "Etude de l'alumine renforcee par dispersion de zircone : influence de l'oxyde de cerium". Limoges, 1987. http://www.theses.fr/1987LIMO0040.
Texto completoGritti, Olivier. "Etude de l'alumine renforcée par dispersion de zircone influence de l'oxyde de cérium /". Grenoble 2 : ANRT, 1987. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37605716w.
Texto completoInês, dos Santos Vivian. "Development of alumina-toughened zirconia composites reinforced with carbon nanofibers via direct ink writing". Electronic Thesis or Diss., Lyon, INSA, 2023. https://theses.insa-lyon.fr/publication/2023ISAL0082/these.pdf.
Texto completoThere is a growing demand for personalized ceramic materials with increasingly complex shapes and properties for biomedical engineering applications, which cannot be achieved via traditional ceramic processing techniques. In recent years, increasing attention has been drawn to ceramic-based materials produced by an additive manufacturing method commonly referred to as direct ink writing (DIW) or Robocasting. However, the current challenge of DIW-produced ceramics remains the achievement of strong mechanical reliability. Hence, in the first chapter, this thesis examines the overall scenario of the DIW field, highlighting and analyzing the primary outcomes of studies available in the literature. It also describes and discusses the most innovative approaches, as well as mechanical and biological improvement strategies for the DIW method. The second chapter of the thesis provides a comprehensive characterization of pastes consisting of an alumina-toughened zirconia (ATZ, 84 vol% Ce-TZP, 8% Al2O3, 8% SrAl12O19) powder, a deflocculant, a binder, deionized water and, in some cases, carbon nanofibers (CNFs). The rheological behavior and fundamental properties of these pastes were determined and printability tests were conducted. The results were compared to established printability criteria/parameters outlined in existing literature (ф, K and FTI). These criteria were found to be suitable for assessing printability, although they presented some limitations in predicting some unprintable pastes. Furthermore, a new criterion based on the recovery rate of the storage modulus was introduced, with the potential to predict printability with a single test. The third and last chapter of the thesis focused on the DIW fabrication of filaments of the same ATZ composite with and without CNFs with the objective of enhancing the mechanical properties by careful debinding and sintering processes, as well as the orientation of the CNFs. Nozzle diameters in the range of 200-840 μm were used and optimal debinding and sintering conditions were determined, using both Conventional Sintering (CS) and Spark Plasma Sintering (SPS) methods. The mechanical evaluation of the filaments included the determination of the fracture stress (flexural strength), fracture strain, Young's modulus and mechanical reliability (Weibull modulus). The addition of the CNFs, expected to improve the mechanical properties, hindered most of them because of CNF agglomeration. Printing with smaller nozzles showed improvements in the Young’s modulus of the filaments, with ATZ filaments sintered by CS exhibiting transformation-induced plasticity (TRIP), while those sintered by SPS did not. The mechanical properties obtained were comparable to or higher than those achieved through conventional ceramic processing techniques like cold isostatic pressing and slip casting. Similarly, a good level of mechanical reliability was achieved
Rahioui, Ahmed. "Contribution à l’Étude microstructurale des effets d'implantation d’espèces métalliques (Cu,Zr,Fe) dans l'alumine". Lyon, INSA, 1993. http://www.theses.fr/1993ISAL0046.
Texto completoIon implantation is being investigated as a method to alter near-surface properties of materials, particularly ceramics. It allows, in non-equilibrium conditions, a thin layer to be created, the composition and structure have beneficial effects of surface properties. This study was related to the high doses implantation of metallic ions into polycrystalline alumina. The species (Cu, Zr, Fe) has been chosen from the gap between their valences and the formation free enthalpies of their oxides. In order to understand the microstructural evolution of the as-imp- planted and the implanted-annealed samples, various techniques have been used, suer as transmission electron microscopies (conventional and high resolution), X-ray emission spectroscopy (EDS) and X-ray absorption spectroscopy (XANES) The observed microstructure in the as-implanted material is composed of several regions. The first of these consists in of highly divided alumina grains including a fine precipitation of the metallic species. In the case of iron, the spinel phase is also observed near the implanted surface. Beyond the implanted zone, a high density M crystalline defects is seen in the alumina lattice. Moreover, an amorphous-like layer is produced by implantation of zirconium. In most cases, the evolution of the implanted zone composition after annealing is consistent with the expected equilibrium phase diagrams
Descemond, Maryse. "Frittage et évolution microstructurale de céramiques de type oxyde : application à l'alumine et à la zircone yttriée". Grenoble INPG, 1991. https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01774116.
Texto completoGrine, Noureddine. "Propriétés interfaciales de l'alumine et de la zircone en solution aqueuse et en présence de tensioactifs anioniques". Montpellier 2, 1990. http://www.theses.fr/1990MON20268.
Texto completoSallé, Christian. "Effets du zirconium, du manganèse et du titane sur la thermoluminescence et la réactivité de l'alumine-alpha". Phd thesis, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 2003. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00089012.
Texto completoCes ajouts permettent de favoriser la densification ou de contrôler le phénomène de grossissement des grains, ou encore de modifier les propriétés mécaniques, physiques ou optiques.
Cette étude a pour objectif de caractériser et de modéliser l'action de certains dopants à la fois sur la réactivité et la microstructure, et sur les propriétés optiques de l'alumine-alpha.
Nous avons montré que la thermoluminescence (TL) basse température après une excitation UV est une excellente technique permettant de détecter la présence de la phase quadratique de la zircone, stabilisée par l'alumine. La TL basse température des composites alumine-manganèse est influencée par une émission à 675,5-679 nm. Plusieurs hypothèses sur le(s) centre(s) de recombinaison responsable(s) de cette émission ont été avancées : Mn4+, Cr3+ présent dans un environnement autre que l'alumine, ou à la fois Mn4+ (à 675,5 nm) et Cr3+ dans un autre réseau (à 679 nm). La TL basse température des composites alumine-titane est influencée par l'ion Ti3+ agissant comme centre de recombinaison et comme centre piège. La TL à température ambiante des composites alumine-titane est influencée par l'ion Ti4+ agissant comme centre de recombinaison et comme centre piège. Cette influence de Ti4+ se traduit notamment sur le pic D' par une double bande d'émission bleue-verte attribuable au centre Ti4+ et à l'agrégat (Ti4+-VAl').
Nous avons mis en évidence pour les composites alumine-zircone, qu'un traitement thermique du mélange sera préférable pour l'aptitude au frittage à un traitement des oxydes seuls avant mélange. La présence de manganèse favorise la densification de l'alumine, en particulier grâce à un frittage en phase liquide. On le constate par la présence d'un pic dérivé de dilatométrie supplémentaire à haute température. Nous avons pu mettre également en évidence la présence de ségrégation aux joints de grains avec drainage des impuretés fer, calcium avec le manganèse. La présence de titane favorise la densification de l'alumine, ainsi que le grossissement des grains. Nous avons pu mettre en évidence la ségrégation aux joints de grains d'excès de TiO2 au-delà de la limite de solubilité, ainsi que la présence de la phase secondaire Al2TiO5 en surface des échantillons.