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SUR LA CRISTALLOGRAPHIE DU FER
tique d'un fer cristallisé en masse et correspondent h ce que M. Saniter appelle la structure allotropique. C'est celle que nous trouvons constamment : 1° Dans les enduits continus déposés sur tube par la réduction à 1.000° du chlorure ferreux dans l'hydrogène; 2° Dans les aciers extra-doux attaqués à 1.000° par l'acide chlorhydrique gazeux ; 3° Dans les aciers nickel, à 25 p. 100 de nickel et au dessus, à la température ordinaire; 4° Dans les aciers manganèse non magnétiques, également à la température ordinaire. Mais l'examen complet exige de plus forts grossissements. A 1.000 diamètres, la pâte peut montrer de petits pointements cristallins reliés à des stries ou clivages régulièrement orientés dans une même région ; suivant que cette cristallisation est plus ou moins développée, la surface passe de l'aspect finement grenu à l'aspect amorphe, et la coloration varie en conséquence, sous la lumière verticale, du brun au blanc. En beaucoup d'endroits, on trouve de longues aiguilles qui présentent les caractères ordinaires de la martensite (photogrammes 1 et 2 à 250 diam. et 4 à 1.000 diam., Pl. VI,.. éclairage vertical). La peau du métal ne revêt pas sur ces aiguilles d'aspect particulier; elle garde celui qui lui est propre dans la région considérée. La surface est divisée par quatre réseaux que nous distinguons par des lettres : 1° Réseau A. — 11 est polygonal, régulier, à petites mailles, généralement vague et comme effacé, le plus souvent complètement absent. Il parait correspondre, d'après la forme et la dimension des mailles, à la structure initiale que possédait le métal avant le chauffage et représenter les traces d'un état passé; 2° Réseau B. — Fin et net, très irrégulier et contourné, souvent discontinu. On le voit sur les photo-
SUR LA CRISTALLOGRAPHIE DU FER
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grammes 1 et 2 de la Pl. VI. Une étude attentive de ce réseau sur l'ensemble de la préparation montre qu'il tend à disparaître là où la martensite est absente et qu'il délimite fréquemment les groupes d'aiguilles, les séparant les uns des autres et des parties non aiguillées ; mais, fréquemment aussi, il court, semble-t-il, au hasard, à travers
la martensite. 3° Réseau C. — Formé de portions de lignes droites^ donc cristallin. Ces lignes ne sont pas des sillons, mais seulement les limites d'orientations cristallines différentes : voir les photogrammes 3 (250 diam.) et 4 (1.000 diam.) de la Pl. VI. Très souvent deux lignes parallèles limitent une bande d'orientation cristalline constante : c'est dire que l'on a affaire à des macles. Le réseau C ne coïncide pas, en général, avec la martensite : la martensite est absente là où les cristaux sont très bien développés, et, réciproquement, les cristaux sont absents là où la martensite est bien organisée. Mais il est des régions de transition (photogramme 3, Pl. VI) où la martensite et les cristaux coexistent dans une certaine mesure; en examinant de près ces régions, on s'aperçoit que les aiguilles de la martensite ont souvent la direction des bandes cristallines voisines, et on arrive à cette conclusion que la martensite (structure aciculaire de Saniter) est une étape préparatoire à la cristallisation parfaite (structure allotropique de Saniter) et. qu'il n'y a pas de démarcation précise entre l'une et l'autre. 4° Réseau 1). — Régulier, polygonal, à grandes mailles, très accentué (photogramme 3 et angles inférieurs du photogramme 4, Pl. VI). C'est évidemment le réseau actuel, celui qui correspond il la recristallisation sous l'état g — a pendant le dernier refroidissement. Il resterait à établir les relations entre ces quatre réseaux ; mais il est préférable de décrire d'abord les résultats des expériences par simple recuit, sans attaque,