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Cristallochimie de l'aluminium et essor industriel du XXe siècle
Auteur(s) : Deicha, Georges ; Deicha, Cyril
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Notice du document
- Titre / Title
- Cristallochimie de l'aluminium et essor industriel du XXe siècle = Aluminium crystal chemistry and the 20th century industrial boom
- Auteur(s) / Author(s)
- Deicha Georges, auteur principal ; Deicha Cyril, auteur principal
- Type de document
- Article
- Collection
- Cahiers d'histoire de l'aluminium
, N° 24, p. 87, ISSN : 0990-6908
- Publication
- Paris: Institut pour l'histoire de l'aluminium, 1999
- Description technique / Physical description
- 4; 17x24
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- Langue / Language
- Français
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Description
- Résumé / Abstract
- Les progrès des connaissances réalisées au cours des récentes décennies, en matière de cristallochimie, permettent une vision globale de la participation des atomes d'aluminium aux structures des matériaux les plus divers, en commençant par les roches de l'écorce terrestre ( le " Sial ", surtout constitué d'alumino-silicates) et aboutissant à des produits industriels. Ceux de la métallurgie de l'aluminium et de ses alliages offrent de nombreux exemples de diversification. Dans tous les cas, les rapports internes entre les individus cristallins (macles, épitaxies) constituent des facteurs essentiels de comportement. L'évolution des déséquilibres cristallogénétiques (surfusions, sursaturations, etc.) les régit pour une large part.
The growth of knowledge achieved in the crystal chemistry field over the last few decades has provided an overview of the role of aluminium atoms in forming the structure of a vast range of materials, from the rocks in the earth?s crust (« sial », chiefly composed of aluminosilicates) through to industrial products. The products that result from the metallurgy of aluminium and its alloys provide many examples of diversification. In all cases, the internal relations between crystallites (twinned crystals, epitaxies) constitute essential behaviour factors. These are largely governed by the evolution of cristallogenic imbalances (surfusion, supersaturation, etc.).
