F. De-même-environnement-que-le-noyau-Émetteur, il sera absorbé et le noyau de 57 Fe passera de l'état fondamental à l'état excité. L'énergie de la transition nucléaire utilisée en spectrométrie Mössbauer

T. En, . De, and . Microdiffraction, interactions entre le noyau et les champs électriques et magnétiques créés par son environnement Ces interactions sont qualifiées d'hyperfines car elles sont de l'ordre de 10 ­8 eV. Les interactions hyperfines sont de trois types : ! L'interaction monopolaire électrique : Elle est due à l'interaction de Coulomb entre le noyau et la charge électronique, autrement dit à la densité électronique autour du noyau. L'interaction monopolaire électrique induit un déplacement de la raie d'absorption, appelé déplacement isomérique, Elle témoigne de la chimie du matériau

A. Tableau, Relation entre les symétries réduites les plus élevées des clichés de microdiffraction et les systèmes cristallins

A. Tableau, Relation entre les symétries réduites des clichés de microdiffraction et les axes de zone dans les différents systèmes cristallins

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Y. H. Yakelcr23­, E. De, and . Thermiques-l, 3%V) est un candidat attractif pour les bagues de roulement des turbopompes des moteurs spatiaux Il possède de bonnes propriétés mécaniques et une bonne résistance à la corrosion grâce à l'azote qui contribue à la formation de précipités de petite taille dans une matrice à grains fins. Nous avons étudié les évolutions microstructurales de cet acier au cours d'une succession de traitements thermiques: austénitisation et trempe, revenu, traitement de surface par induction Outre les techniques usuelles d'analyse microstructu­ rale (MEB, MET, dilatométrie), nous avons utilisé la diffraction des rayons X de haute énergie in situ (rayonnement synchrotron) Cette technique nous a permis d'obtenir les cinétiques d'évolution des phases en fonction de la température et du temps, les gradients de microstructure au sein de pièces traitées par induction en surface et les évolutions de paramètres de maille qui traduisent des évolutions de la composition chimique ou de l'état de contrainte des phases. Nous avons également calculé les fractions de phases et les compositions chimiques des phases en conditions d'équilibre thermodynamique sur une large gamme de températures en utilisant le logiciel ThermoCalc!. A l'état recuit, la microstructure est composée de ferrite, de 7% en masse de carbures primaires, Atom Distributions in Tau­Carbide Phases: Fe and Cr Distributions in) 23 C 6 et de 2% en masse de nitrures (Cr,V) 2 N. Nous avons étudié les évolutions simultanées des fractions de précipités et de la matrice au cours du chauffage (" + M 23 C 6 + (Cr,V) 2 N :$!;, du maintien en température et de la trempe (!$:$<4;" A l'état trempé, la microstructure est composée de martensite, d'austénite résiduelle et de précipités non remis en solution. Au cours du revenu, nous avons mis en évidence quatre étapes successives de perte de quadraticité de la martensite, pp.15-15, 1987.