Duraform HST - Pa12-30% FV

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Les caractéristiques mécaniques et physico-chimiques du Duraform HST, Pa12-30% FV


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Les caractéristiques mécaniques du Duraform HST, Pa12-30% FV sont détaillées dans le lien en bas de page.

Pour nos essais et les calculs de structure, les lois comportementales élasto-plastiques ont été exhaustivement caractérisées.

De plus, les faciès de rupture ont été observés au microscope à balayage électronique. Cela nous a permis d'interpréter les conséquences du processus d'additivation par laser sur la matière première sous forme pulvérulente :

Fabrication Additive - Microscope à balayage électronique

 

De même, une analyse spectrographique a permis de faire apparaître les composants du Duraform HST : 

  • Carbone
  • Calcium
  • Oxygène 
  • Silicium

Fabrication Additive - Analyse Spectrographique 

Précisions sur les échelles :

  • cps : nombre de détection par seconde
    • quand on mesure une source avec un détecteur (notamment un détecteur portable comme le Compteur Geiger), on ne mesure pas une activité mais un taux de comptage, c'est-à-dire le nombre de désintégrations détectées par unité de temps.
    • 1 cps : 1 détection par seconde

  • eV, keV, MeV
    • L’unité d'énergie adaptée à l'échelle de l'atome est l'électronvolt ou eV. Un électronvolt est l'énergie acquise par un corpuscule doté d'une charge électrique élémentaire comme l'électron (ou le proton) sous l'effet d'une différence de potentiel de 1 volt. L'électronvolt est une unité très petite (0,16.10-18 J). L'énergie nécessaire pour arracher d'un atome un de ses électrons externes ou celle libérée lors d'une réaction chimique, est de quelques eV. Les énergies mises en jeu dans le noyau sont environ un million de fois supérieures à celles observées dans les phénomènes chimiques. Pour cette raison, il est commode d'exprimer les énergies nucléaires en millions d'électronvolts ou MeV. L'unité intermédiaire est le millier d'électronvolts ou keV.
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