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Annales des Mines (1818, série 1, volume 3)

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'ALLIAGES DE CUIVRE
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ALLIAGES DE CUIVRE
  
L'orichalchum des anciens, analogue à ces al-
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L'orichalchum des anciens, analogue à ces alliages, était de trois sortes : 1°. le cuivre
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montagnes dont parle Hésiode; 2° le cuivre corinthien, résultat de la fonte des statues, etc., à la prise de Corinthe;. 2°. le laiton ordinaire fait en fondant le cuivre avec la cadmie ou la calamine.
  
le cuivre des
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(Fabrication)
liages, était de trois sortes :
 
Hésiode
 
;
 
2°. le cuivre
 
montagnes dont parle
 
  
corinthien, résultat de la fonte des statues, etc.,
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(1) Il n'est pas facile d'obtenir une combinaison parfaite du zinc et du cuivre par une simple fusion de ces deux métaux dans des vases ouverts; car à une chaleur moindre que celle nécessaire pour fondre le cuivre, le zinc se volatilise et s'enflamme, et il s'en perd une grande quantité avant que la formation de l'alliage ait pu avoir lieu, et même quand l'alliage est fondu le zinc continue à brûler dans des vases ouverts; de sorte qu'on pourrait ainsi le séparer presque complétement du cuivre (2)..
à la prise de Corinthe;. 20. le laiton ordinaire,
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Afin donc de combiner le cuivre avec le zinc,
fait en fondant le cuivre avec la cadmie ou la
 
calamine.
 
  
Fabrication.
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(i) Tout ce qui suit, jusqu'à la fin du premier alinéa de la page 71 , a été tiré du Dictionnaire de Chimie de Aikin, volume 1er., page 166.
(i) Il n'est pas facile d'obtenir une com-
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(2) Lorsqu'on tient à découvert un bain de laiton fondu, il s'en élève une flamme bleue très-vive, mêlée d'une fumée épaisse d'un blanc éblouissant. Si on laisse le bain en repos, il se recouvre promptement d'une croûte mince, et la flamme s'éteint. Si on enlève cette croûte, la flamme se reproduit, et elle dure tant qu'on agite la matière en fusion. Il résulte de ce fait, et de plusieurs autres que je ne puis rapporter ici faute
 
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d'espace, que la température qui tient simplement le laiton en fusion n'est pas suffisante pour en volatiliser le zinc; cependant la flamme et la fumée épaisse qui l'accompagne ne-peuvent être dues à l'oxide de zinc, puisque cette substance est une des plus fixes que l'on connaisse. Il se forme donc nécessairement de la vapeur de zinc métallique, qui se transforme en oxide dans l'atmosphère : voici, je crois, l'explication de ce phénomène. Lorsque le bain métallique est découvert une portion du zinc brûle, et il en résulte une élévation de
binaison parfaite du zinc et du cuivre par une
 
simple fusion de ces deux Métaux dans des
 
vases ouverts; car à une chaleur moindre que
 
celle nécessaire pour fondre le cuivre, le zinc
 
se volatilise et s'enflamme, et il s'en perd une
 
grande quantité avant que la formation de l'alliage ait pu avoir lieu, et même quand l'alliage
 
est fondu le zinc continue à brûler dans des
 
vases ouverts; de sorte qu'on purrait ainsi le
 
séparer presque complétement du cuivre (2)..
 
Afin don e de combiner le cuivre avec le zinc,
 
(i) Tout ce qui suit, jusqu'à la fin du premier alinéa de la
 
page 71 , a été tiré du Dictionnaire de Chimie de Aikin,
 
volume 1er., page 166.
 
(2) Lorsqu'on tient à découvert un bain de laiton fondu, il
 
s'en élève une flamme bleue très-vive, mêlée d'une famée
 
épaisse d'un blanc éblouissant. Si on laisse le bain en repos,
 
 
 
il se recouvre promptement d'une croûte mince, et la flamme
 
s'éteint. Si on enlève cette croûte, la flamme se reproduit, et
 
elle dure tant qu'on agite la matière en fusion. Il résulte de ce
 
fait, et de plusieurs autres que je ne puis rapporter ici faute
 
d'espace, que la température qui tient simplement le laiton en
 
fusion n'est pas suffisante pour en volatiliser le zinc; cependant
 
h flamme et la fumée épaisse qui l'accompagne ne-peuvent
 
*être dues à l'oxide de zinc, puisque cette substance est une
 
des plus fixes -que l'on connaisse. Il se forme donc nécessaireinent de la vapeur de zinc métallique, qui se transforme
 
en oxide dans l'atmosphère : voici, je crois, l'explication de
 
 
 
Ce phénomène. Lorsque le bain métallique est découvert
 
une portion da 'zinc bride, et il en résulte une élévation de
 
  
 
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sans éprouver une aussi grande perte (1), on a imaginé le procédé ingénieux de la cémentation (2) , qui consiste à chauffer dans un vais
.a imaginé le procédé ingénieux de la cénzenttztion (2) , qui consiste à chauffer dans
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température subite et locale, qui volatilise une autre portion de zinc contenue dans la couche supérieure du laiton. Cet effet dure un certain temps, mais il décroît promptement, et cesse bientôt si on n'agite pas la matière, parce que, 1°. la proportion du zinc diminue continuellement dans la couche de laiton en contact avec l'air et ce qu'il en reste exige une chaleur plus forte pour être volatilisé; 2°. l'oxide de zinc et le cuivre s'accumulant à la surface, la
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combustion se ralentit, d'où il résulte que la température décroît sans cesse; 3°. et enfin, parce qu'il vient un terme où
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l'air refroidit assez la superficie du métal fondu, sur lequel d'ailleurs l'oxide de zinc s'accumule continuellement pour y former
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une croûte solide, et empêcher par-là le contact, avec l'oxigène de l'atmosphère, du zinc, que l'affinité pourrait faire remonter des parties inférieures à la surface. En enlevant la croûte solide qui recouvre le bain, ce contact a lieu, et les mêmes phénomènes se reproduisent.
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Beaucoup d'alliages et un grand nombre de
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combustibles présentent des résultats analogues ; c'est un effet général de la combustion. ; et qui n'a peut-être pas été assez remarqué que la haute température à laquelle se trouvaient les molécules d'un combustible voisines de celles qui entrent en combinaison avec l oxigène : il explique, d'une manière très satisfaisante , des phénomènes dont la théorie a toujours paru fort louche, tels que ceux que présentent la
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coupellation, l'état de liquidité parfaite dans laquelle se trouve la litharge quand l'opération marche bien; son épaississement lorsque l'essai est
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noyé, quoiqu'on élève la température de la moufle; la volatilisation de l'argent et la volatilisation considérable du plomb;
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la coagulation du bouton aussitôt après l'éclair, etc., etc.
  
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(1) On verra par la suite qu'on peut combiner directement le cuivre et le zinc sans éprouver de perte notable
  
température subite et locale, qui volatilise une
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(2) L'expression de cémentation ne doit pas être prise dans un sens rigoureux. Effectivement, dans ce procédé le cuivre
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se ralentit, d'où il résulte
 
 
 
que la température décroît sans
 
cesse; 3°. et enfin, parce qu'il vient un terme où
 
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froidit assez la superficie du métal fondu,
 
sur lequel d'ailleurs
 
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continuellement pour y former
 
croûte solide, et empêcher par-là le contact, aveceexigèneune
 
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qui recouvre le bain, ce contact a lieu, et les croûte solide
 
mêmes phénomènes se reproduisent.
 
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présentent des résultats analogues ; c'est un effet combustibles
 
combustion. ; et qui n'a peut-être pas été assez général de la
 
la haute température à laquelle se trouvaient remarqué, que
 
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Coupellation, l'état de
 
liquidité parfaite dans laquelle se trouve
 
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noyé, quoiqu'on élève la température de la moufle; l'essai est
 
la volatilisation de l'argent et la volatilisation considérable
 
la coagulation du bouton aussitêt après l'éclair, du plomb;
 
etc., etc.
 
(1) On verra par la stIitçqfo
 
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le cuivre et le zincs sans éprouver de perte
 
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(2) L'expression de cémentation ne doit
 
pas être prise dans
 
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dans ce procédé le cuivre
 
 
et le zinc se combinent ensemble; l'un
 
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au moment où il est
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au moment où il est ramolli ou fondu et l'autre à l'instant où il se produit. Le
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ALLIAGES DE CUIVRE

L'orichalchum des anciens, analogue à ces alliages, était de trois sortes : 1°. le cuivre montagnes dont parle Hésiode; 2° le cuivre corinthien, résultat de la fonte des statues, etc., à la prise de Corinthe;. 2°. le laiton ordinaire fait en fondant le cuivre avec la cadmie ou la calamine.

(Fabrication)

(1) Il n'est pas facile d'obtenir une combinaison parfaite du zinc et du cuivre par une simple fusion de ces deux métaux dans des vases ouverts; car à une chaleur moindre que celle nécessaire pour fondre le cuivre, le zinc se volatilise et s'enflamme, et il s'en perd une grande quantité avant que la formation de l'alliage ait pu avoir lieu, et même quand l'alliage est fondu le zinc continue à brûler dans des vases ouverts; de sorte qu'on pourrait ainsi le séparer presque complétement du cuivre (2).. Afin donc de combiner le cuivre avec le zinc,

_______________ (i) Tout ce qui suit, jusqu'à la fin du premier alinéa de la page 71 , a été tiré du Dictionnaire de Chimie de Aikin, volume 1er., page 166. (2) Lorsqu'on tient à découvert un bain de laiton fondu, il s'en élève une flamme bleue très-vive, mêlée d'une fumée épaisse d'un blanc éblouissant. Si on laisse le bain en repos, il se recouvre promptement d'une croûte mince, et la flamme s'éteint. Si on enlève cette croûte, la flamme se reproduit, et elle dure tant qu'on agite la matière en fusion. Il résulte de ce fait, et de plusieurs autres que je ne puis rapporter ici faute d'espace, que la température qui tient simplement le laiton en fusion n'est pas suffisante pour en volatiliser le zinc; cependant la flamme et la fumée épaisse qui l'accompagne ne-peuvent être dues à l'oxide de zinc, puisque cette substance est une des plus fixes que l'on connaisse. Il se forme donc nécessairement de la vapeur de zinc métallique, qui se transforme en oxide dans l'atmosphère : voici, je crois, l'explication de ce phénomène. Lorsque le bain métallique est découvert une portion du zinc brûle, et il en résulte une élévation de

ET DE ZINC;

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sans éprouver une aussi grande perte (1), on a imaginé le procédé ingénieux de la cémentation (2) , qui consiste à chauffer dans un vais _________________ température subite et locale, qui volatilise une autre portion de zinc contenue dans la couche supérieure du laiton. Cet effet dure un certain temps, mais il décroît promptement, et cesse bientôt si on n'agite pas la matière, parce que, 1°. la proportion du zinc diminue continuellement dans la couche de laiton en contact avec l'air et ce qu'il en reste exige une chaleur plus forte pour être volatilisé; 2°. l'oxide de zinc et le cuivre s'accumulant à la surface, la combustion se ralentit, d'où il résulte que la température décroît sans cesse; 3°. et enfin, parce qu'il vient un terme où l'air refroidit assez la superficie du métal fondu, sur lequel d'ailleurs l'oxide de zinc s'accumule continuellement pour y former une croûte solide, et empêcher par-là le contact, avec l'oxigène de l'atmosphère, du zinc, que l'affinité pourrait faire remonter des parties inférieures à la surface. En enlevant la croûte solide qui recouvre le bain, ce contact a lieu, et les mêmes phénomènes se reproduisent. Beaucoup d'alliages et un grand nombre de combustibles présentent des résultats analogues ; c'est un effet général de la combustion. ; et qui n'a peut-être pas été assez remarqué que la haute température à laquelle se trouvaient les molécules d'un combustible voisines de celles qui entrent en combinaison avec l oxigène : il explique, d'une manière très satisfaisante , des phénomènes dont la théorie a toujours paru fort louche, tels que ceux que présentent la coupellation, l'état de liquidité parfaite dans laquelle se trouve la litharge quand l'opération marche bien; son épaississement lorsque l'essai est noyé, quoiqu'on élève la température de la moufle; la volatilisation de l'argent et la volatilisation considérable du plomb; la coagulation du bouton aussitôt après l'éclair, etc., etc.

(1) On verra par la suite qu'on peut combiner directement le cuivre et le zinc sans éprouver de perte notable

(2) L'expression de cémentation ne doit pas être prise dans un sens rigoureux. Effectivement, dans ce procédé le cuivre et le zinc se combinent ensemble; l'un au moment où il est ramolli ou fondu et l'autre à l'instant où il se produit. Le zinc en vapeur ne pénètre pas couche par couche dans le

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