Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Nitrure de titane | |
---|---|
Structure cristalline du nitrure de titane | |
Identification | |
No CAS | 25583-20-4 |
No EINECS | 247-117-5 |
PubChem | 9309193091 |
SMILES | |
InChI | InChIKey : NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N |
Apparence | Solide dur, éclat doré[1] |
Propriétés chimiques | Formule brute | TiN |
Masse molaire | 61,91 g·mol−1 |
Susceptibilité magnétique | + 0,8 |
Propriétés physiques | |
T° fusion | 2 950 °C[2] |
Miscibilité | insoluble dans l'eau[1] |
Masse volumique | 5,22 à 20 °C[2] |
Conductivité thermique | 29,1 W·m−1·K−1 |
Le nitrure de titane (TiN) est un composé chimique formé des éléments titane et azote. Ce composé solide à température ambiante présente un éclat métallique doré caractéristique. C'est un matériau céramique qui se distingue par sa haute dureté et sa résistance élevée à la corrosion, ce qui explique ses importantes applications industrielles.
Le nitrure de titane est généralement élaboré sous forme de film d'épaisseur micrométrique, plus rarement sous forme de céramique ou de poudre. On peut le fabriquer à partir de ses deux composants à des températures supérieures à 1 200 °C, en veillant à évacuer l'oxygène atmosphérique et l’hydrogène, contrainte préjudiciable à une exploitation industrielle. Ce procédé de nitruration directe du titane est décrit par l'équation réactionnelle suivante :
L'autre façon de produire du nitrure de titane est l’ammonolyse en phase gazeuse, à des températures supérieures à 900 °C. Ce procédé fait passer le nombre d'oxydation du titane présent dans le tétrachlorure de titane de +IV à +III, ce qui permet de le lier en nitrure de titane ; l'électron est cédé par l'azote du gaz ammoniac. Comme dans le cas de la nitruration directe du titane, il faut là encore tenir l'ambiance exempte d'oxygène et d’hydrogène. L’ammonolyse en phase gazeuse peut être résumée par l'équation réactionnelle suivante :
Un excès d'ammoniac produit du chlorure d'ammonium.
L'obtention de céramiques est plus difficile, car la covalence élevée du nitrure de titane pur se traduit par une frittabilité réduite. C'est pourquoi il est nécessaire de concentrer le nitrure de titane, de recourir à des poudres réactives et d’appliquer une pression extérieure importante pour mener à bien le formage. Faute d'une pression ambiante suffisante, les céramiques obtenues n'auront pas la densité théorique, entre autres défauts. Il existe pourtant un procédé, consistant à employer une poudre extrêmement fine (dite nanopoudre), qui permet d'éviter le recours aux hautes pressions.
Le nitrure de titane présente une structure cristalline semblable à celle du chlorure de sodium, dans laquelle les atomes de titane forment un réseau cubique à faces centrées, les atomes d'azote occupant les sites interstitiels octaédriques de la structure. Sa dureté (2450 HV) dépasse celle de la plupart des matériaux métalliques (celle, par exemple, de l’oxyde d'aluminium, de 2100 HV), mais reste cependant inférieure à celle du carbure de titane (3200 HV). Le nitrure de titane possède un point de fusion très élevé, mais n'arrive jamais jusqu'à ébullition, car il se dissocie prématurément. Ce matériau présente de bonnes caractéristiques tribologiques et s'avère donc intéressant pour les systèmes requérant une faible usure. L’affinité pour les autres corps est très faible. À l'opposé des solides non-métalliques comme le diamant, le carbure de bore ou le carbure de silicium, le nitrure de titane possède un comportement de métal, il est par exemple conducteur. Le coefficient de température de résistance électrique est positif et son comportement magnétique se signale par un faible paramagnétisme thermodépendant. À une température de T = 4,86 K le nitrure de titane devient supraconducteur ; mais à des températures comprises entre 20 et 70 mK et un champ magnétique extérieur de 0,9 T, cette supraconductivité s'effondre et cède la place à un état super-isolant, qui résiste à des champs électriques considérables. Le nitrure de titane possède un important pouvoir réfléchissant au rayonnement infrarouge, et son spectre par réflexion est identique à celui de l’or.
Par dopage avec du silicium amorphe, les propriétés mécaniques du nitrure de titane changent du tout au tout (il devient cassant et plus dur).
Les remarquables propriétés physiques de ce matériau sont contrebalancées par sa fragilité, qui conduisent à l'employer principalement comme film de revêtement.
Le nitrure de titane est pratiquement chimiquement inerte à température ambiante. Il ne présente les premiers signes d'attaque qu'à des températures supérieures à 600 °C dans l'air, et ne s'oxyde vraiment que dans une atmosphère saturée en dioxygène ou en dioxyde de carbone à plus de 1 200 °C. Dans un bain de soude caustique chauffée, il se dissocie avec émission d'ammoniac. Il résiste à froid aux acides chlorhydrique, sulfurique, nitrique et fluorhydrique ainsi qu'à la soude caustique non chauffée, et même à la vapeur d'eau chauffée à 100 °C, mais est attaqué par ces acides concentrés à chaud[5]. Il reste stable en présence de métaux réactifs fondus.
Le recours à des revêtements de nitrure de titane s'explique généralement par le besoin d'augmenter la durée de vie des outils et leur efficacité. Ces couches de revêtements d'aspect brillant sont d'ailleurs très fines : elles excèdent rarement 4 µm, les films plus épais étant sujets aux griffures. Le métal revêtu doit être dur (c'est-à-dire présenter une résistance en compression élevée), afin qu'un poinçonnement ne puisse endommager le revêtement.
Le nitrure de titane ne présente presque aucun danger, puisqu'il est ininflammable, inerte et de surcroît biocompatible. Les directives de l'Union Européenne ne le considèrent pas comme dangereux et n'imposent donc pas de signalétique le concernant. Il est considéré comme non-polluant dans l'eau. Les poussières de nitrure de titane sont (comme pour les autres métaux) dangereuses pour la santé. Le seuil de tolérance d'après l’OSHA est de 15 mg m−3.
Composés du titane | |||
---|---|---|---|
Ti(II) | TiCl2 · TiH2 · TiO · TiS · TiSi2
|
||
Ti(III) | TiCl3 · TiF3 · TiN · TiP · Ti2O3 · Ti2S3 | ||
Ti(IV) | TiB2 · TiBr4 · TiS2 · TiC · TiCl4 · TiH4 · TiF4 · TiI4 · TiO2 · Ti(OH)4 · KTiOPO4 · SrTiO3 · PbTiO3 · BaTiO3
|
This article uses material from the Wikipedia article "Nitrure de titane", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification