Influence des effets elastiques lors de la mise en ordre coherente dans le systeme co-pt : microstructures de biphasage l1#0 + l1#2
Institution:
Palaiseau, Ecole polytechniqueDisciplines:
Directors:
Abstract EN:
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Abstract FR:
Les alliages co-pt forment une solution solide cubique a faces centrees a haute temperature et s'ordonnent sur ce reseau pour former soit une surstructure cubique de type l1#2, soit une surstructure quadratique de type l1#0. Il existe un petit intervalle de concentration pour lequel ces deux phases ordonnees coexistent a l'equilibre. Les microstructures obtenues par l'arrangement spatial de ces deux phases sont complexes, regulieres et organisees sur plusieurs echelles. La formation de telles microstructures est necessairement pilotee par des effets de coherence elastique qui sont les seuls a pouvoir produire des forces a suffisamment longue distance. L'objectif de cette these est d'etudier et de modeliser l'influence de ces effets elastiques lors de la mise en ordre dans le systeme co-pt. Ce travail comporte a la fois une approche theorique et experimentale. Sur le plan experimental : des etudes methodiques en microscopie electronique en transmission (technique de champ sombre et de haute resolution) d'alliages de differentes concentration pour lesquels on a fait varier, par des traitements thermiques appropries, les chemins et les cinetiques de transformation. Sur le plan theorique, deux grands types d'approche ont ete developpes pour modeliser les chemins de transformation observes : i) des calculs de thermodynamique statistique (modele de champ moyen, methode variationnelle des amas, approche a la landau) pour etudier les phenomenes proprement d'ordre chimique tels que le mouillage interfacial des parois de domaine de la phase l1#2 par la phase ordonnee l1#0. Ii) developpement d'une methode de simulation numerique basee sur des equations de champs stochastiques qui permet de modeliser les effets de coherence elastique lors de la mise en ordre des alliages biphases ainsi que l'evolution cinetique des microstructures en fonction de la temperature et de la concentration.