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Résistance à la corrosion du tantale à l'eau, aux solutions aqueuses et aux non-métaux

Tantale - Informations sur les éléments, propriétés

Letantale est un choix judicieux lorsqu'une résistance élevée à la corrosion est requise. Le tantale est souvent comparé aux métaux précieux parce qu'il résiste à tous les types de substances chimiques. Cependant, en termes thermodynamiques, le tantale est un métal de base qui peut néanmoins former des composés stables avec une grande variété d'éléments. Exposé à l'air, le tantale forme une couche d'oxyde très dense (Ta2O5) qui protège le matériau de base des agressions. Cette couche d'oxyde rend donc le tantale résistant à la corrosion.

Le tantale face à l'hydrogène

Le tantale (Ta) a un point de fusion élevé (3017 °C), une grande résistance à la corrosion et une ductilité élevée à température ambiante. Le Ta pur, qu'il soit soudé ou non, présente des températures de transition ductile-fragile très basses (c'est-à-dire inférieures à - 269 °C).

Le tantale est le métal le plus résistant à la corrosion couramment utilisé aujourd'hui. La présence d'un film d'oxyde naturel à la surface du tantale est à l'origine de ses propriétés extrêmes de résistance à la corrosion dans les milieux agressifs. Sa résistance à la corrosion dans l'acide sulfurique et l'acide chlorhydrique est inégalée. Il est inerte pour pratiquement tous les composés organiques et inorganiques. La résistance à la corrosion du tantale est très similaire à celle du verre, car les deux ne conviennent pas à une utilisation dans l'acide fluorhydrique et les applications alcalines chaudes et fortes.

Le tantale est inerte à l'acide sulfurique et à l'acide chlorhydrique dans toutes les concentrations inférieures à 150°C. L'attaque par corrosion du tantale est insignifiante jusqu'à 205°C et le tantale a été utilisé jusqu'à 260°C.

Le tantale n'est pas corrodé par l'acide nitrique à des concentrations allant jusqu'à 98 % et à des températures d'au moins 100 °C. Il s'est avéré totalement inerte dans de nombreuses applications de corrosion.

Le matériau est résistant aux solutions aqueuses d'ammoniac. Si le tantale est exposé à une agression chimique, l'hydrogène pénètre dans son réseau métallique et le matériau devient cassant. La résistance à la corrosion du tantale diminue progressivement avec l'augmentation de la température.

Le tantale est inerte au contact de nombreuses solutions. Toutefois, si le tantale est exposé à des solutions mélangées, sa résistance à la corrosion peut être altérée, même s'il est résistant aux composants individuels pris séparément.

Résistance à la corrosion de l'eau, des solutions aqueuses et des non-métaux

L'eau

Eau chaude < 150 °C

résistant

Acides inorganiques

Acide chlorhydrique < 30 % jusqu'à 190 °C
Acide sulfurique < 98 % jusqu'à 190 °C
Acide nitrique < 65 % jusqu'à 190 °C
Acide fluorhydrique < 60
Acide phosphorique < 85 % jusqu'à 150 °C

résistant
résistant
résistant
non résistant
résistant

Acides organiques

Acide acétique < 100 % jusqu'à 150 °C
Acide oxalique < 10 % jusqu'à 100 °C
Acide lactique < 85 % jusqu'à 150 °C
Acide tartrique < 20 % jusqu'à 150 °C

résistant
résistant
résistant
résistant

Lyes

Hydroxyde de sodium < 5 % jusqu'à 100 °C
Hydroxyde de potassium < 5 % jusqu'à 100 °C
Solutions d'ammoniaque < 17 % jusqu'à 50 °C
Carbonate de sodium < 20 % jusqu'à 100 °C

résistant
résistant
résistant
résistant

Solutions salines

Chlorure d'ammonium < 150 °C
Chlorure de calcium < 150 °C
Chlorure ferrique < 150 °C
Chlorate de potassium < 150 °C
Liquides corporels < 150 °C
Sulfate de magnésium < 150 °C
Nitrate de sodium < 150 °C
Chlorure d'étain < 150 °C

résistant
résistant
résistant
résistant
résistant
résistant
résistant
résistant

Non-métaux

Fluor
Chlore < 150 °C
Brome < 150 °C
Iode < 150 °C
Soufre < 150 °C
Phosphore < 150 °C
Bore < 1 000 °C

non résistant
résistant
résistant
résistant
résistant
résistant
résistant


N'hésitez pas à nous contacter : molly@samaterials.fr

Conclusion

Nous espérons qu'il vous aidera à apprendre comment améliorer les propriétés du tantale. Si vous souhaitez en savoir plus sur le tantale et d'autres métaux et alliages réfractaires, nous vous conseillons de visiter le site de Stanford Advanced Materials (SAM) pour plus d'informations.

Stanford Advanced Materials (SAM) est un fournisseur mondial de produits à base de tantale et possède plus de vingt ans d'expérience dans la fabrication et la vente de produits à base de tantale, offrant des métaux à base de tantale de haute qualité pour répondre aux besoins des clients en matière de R&D et de production. C'est pourquoi nous sommes convaincus que SAM sera votre fournisseur de tantale et votre partenaire commercial préféré.

À propos de l'auteur

Chin Trento

Chin Trento est titulaire d'une licence en chimie appliquée de l'université de l'Illinois. Sa formation lui donne une large base à partir de laquelle il peut aborder de nombreux sujets. Il travaille sur l'écriture de matériaux avancés depuis plus de quatre ans à Stanford Advanced Materials (SAM). Son principal objectif en rédigeant ces articles est de fournir aux lecteurs une ressource gratuite mais de qualité. Il est heureux de recevoir des commentaires sur les fautes de frappe, les erreurs ou les divergences d'opinion que les lecteurs rencontrent.
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