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dc.contributor.advisorSilvain, Jean-François
dc.contributor.advisorBobet, Jean-Louis
dc.contributor.authorGUICHETEAU, Rudy
dc.contributor.otherLe Petitcorps, Yann
dc.contributor.otherBonnefoy, Vincent
dc.date2015-03-18
dc.identifier.urihttp://www.theses.fr/2015BORD0012/abes
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01170631
dc.identifier.nnt2015BORD0012
dc.description.abstractLe développement des moteurs électromagnétiques nécessite des matériaux magnétiques possédant une forte induction à saturation, une perméabilité magnétique importante, ainsi que de faibles pertes magnétiques lorsque le matériau est utilisé à des fréquences allant jusqu’à 20 kHz.Pour réduire ces pertes, le matériau doit alors posséder une résistivité électrique la plus élevée possible. Les composites magnétiques doux ont été développés dans ce contexte, en associant du fer (ou un alliage) à un matériau isolant. Historiquement, ceux-ci étaient présents sous forme de couches laminées, mais des matériaux coeur-écorce se sont développés ces dernières années.Au cours de ces travaux, nous avons développé l’enrobage de particules de fer par un matériau isolant et magnétique : le ferrite NiZn. L’enrobage de ferrite a été réalisé par voie liquide. De cette manière, il a été possible de réaliser un enrobage homogène d’épaisseur contrôlée sur des particules de fer sphériques.L’étude de la mise en forme de ces particules coeur-écorce, par métallurgie des poudres, a montré qu’en frittant le matériau composite à une température supérieure à 580°C, une réaction d’oxydoréduction a lieu entre les deux composés. Cette réaction mène à la formation d’une phase type FexNi1-x et d’une solution solide FeO-FeZnO. Ces deux phases font alors chuter les propriétés magnétiques du matériau final.Pour éviter cette réaction d’oxydoréduction, nous avons montré qu’il est possible d’ajouter une barrière de diffusion : la silice, ou bien de fritter le matériau à l’aide de techniques type FAST. De cette manière, nous avons obtenu un matériau possédant des pertes magnétiques comparables à celles de poudres industrielles mais avec une perméabilité magnétique supérieure.
dc.description.abstractEnMagnetic materials with high saturation induction, high magnetic permeability and low magnetic losses, are necessary for the development of electromagnetic motors used at frequencies up to 20 kHz.The electric resistivity of these materials must be as high as possible to reduce iron losses. To increase the resistivity of ferromagnetic materials, soft magnetic composites (SMC) were developed combining a ferromagnetic material with an insulating one. Firstly, laminated steel sheets were developed but during the last years core-shell materials were investigated.In this work, we have studied the coating of iron particles by an insulating and a magnetic material: NiZn ferrite. These coatings were deposited by an aqueous solution to obtain a homogenous coating with a controlled thickness on spherical iron particles.A study of composite shaping by powder metallurgy shows a redox reaction between ferrite and iron at a sintering temperature above 580°C. This reaction leads to the formation of a FexNi1-x and a FeO-FeZnO solid solution. These two phases deteriorate the magnetic properties of the final material.To avoid this redox reaction, we have shown that a silica layer can be used as a diffusion barrier. Another solution is to sinter the composite with a Field Assisted Sintering Technique (FAST) as Spark Plasma Sintering. A material with properties similar to industrial material and with a superior magnetic permeability was obtained with Spark Plasma Sintering
dc.language.isofr
dc.subjectComposite magnétique doux
dc.subjectCoeur-écorce
dc.subjectFerrite
dc.subjectFrittage flash
dc.subjectBarrière de diffusion
dc.subjectSilice
dc.subjectSMC
dc.subject.enSoft Magnetic composite (SMC)
dc.subject.enCore-shell
dc.subject.enFerrite
dc.subject.enSpark Plasma Sintering (SPS)
dc.subject.enDiffusion barrier
dc.subject.enSilica
dc.titleElaboration et étude des conditions de mise en forme de poudres composites métalliques pour des pièces industrielles à vocation électromagnétiques
dc.title.enElaboration and shaping of composite particles for electromagnetic industrial pieces
dc.typeThèses de doctorat
dc.contributor.jurypresidentMaglione, Mario
bordeaux.hal.laboratoriesInstitut de chimie de la matière condensée de Bordeaux (Pessac)
bordeaux.type.institutionBordeaux
bordeaux.thesis.disciplinePhysico-Chimie de la Matière Condensée
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale des sciences chimiques (Talence, Gironde)
star.origin.linkhttps://www.theses.fr/2015BORD0012
dc.contributor.rapporteurViart, Nathalie
dc.contributor.rapporteurJoulain, Anne
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Elaboration%20et%20%C3%A9tude%20des%20conditions%20de%20mise%20en%20forme%20de%20poudres%20composites%20m%C3%A9talliques%20pour%20des%20pi%C3%A8ces%20industrielles%20%C3%&rft.atitle=Elaboration%20et%20%C3%A9tude%20des%20conditions%20de%20mise%20en%20forme%20de%20poudres%20composites%20m%C3%A9talliques%20pour%20des%20pi%C3%A8ces%20industrielles%20%C3&rft.au=GUICHETEAU,%20Rudy&rft.genre=unknown


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