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 ,
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 ,
Relation entre les symétries réduites les plus élevées des clichés de microdiffraction et les systèmes cristallins ,
Relation entre les symétries réduites des clichés de microdiffraction et les axes de zone dans les différents systèmes cristallins ,
Mechanism of ??-phase precipitation in Cr???Ni austenitic steels, Materials Science and Technology, vol.23, issue.1, pp.5-15, 1988. ,
DOI : 10.1016/0025-5416(83)90191-X
Martensite transformation start temperature in ironnitrogen alloys, Journal of the Iron and Steel Institute, vol.206, pp.10-1017, 1968. ,
Austenitization and precipitate dissolution in high nitrogen steels: an in situ high temperature Xray synchrotron diffraction analysis using the Rietveld method, Materials Science and Engineering A, vol.393, pp.1-2, 2005. ,
Stainless martensitic PM HNS. Actes de conférence, High Nitrogen Steels, HNS 93, Gavriljuk V.G., Nadutov V.M. editors, Institute for Metal Physics, 1993. ,
High Nitrogen CrMo steels for corrosion resistant bearings. Creative Use of Bearing Steels, ASTM STP 1195, 1993. ,
Carbon or nitrogen alloyed quenched and tempered stainless steels - a comparative study, Steel Research, vol.32, issue.4, pp.343-349, 1996. ,
DOI : 10.1007/BF01605082
Precipitation during tempering of Crrich Febased martensite alloyed with carbon and nitrogen, Zeitschrift für Metallkunde / Materials Research and Advanced Techniques, pp.109-116, 1997. ,
Complex carbide growth, dissolution and coarsening in a modified 12% chromium steel ? an experimental and theoretical study. Metallurgical and materials transactions, 2001. ,
Time dependence at 600°C and 650°C of M23C6 precipitate composition in AISI 304 stainless steel, Journal of Materials Science, vol.16, issue.7, 1981. ,
High Nitrogen Steels. Atom-probe- and X-ray Diffraction Analysis of the Composition and Structure of Precipitates Formed on Tempering of Ternary Iron-Carbon-Nitrogen Martensites., ISIJ International, vol.36, issue.7, pp.764-767, 1996. ,
DOI : 10.2355/isijinternational.36.764
C, Acta Crystallographica, vol.19, issue.1, pp.6-9, 1965. ,
DOI : 10.1107/S0365110X65002670
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/in2p3-00012932
La cinétique des changements de phase dans les métaux, 1968. ,
National Research Council of Canada, 1981. ,
Effect of interstitial atom concentration on lattice parameters of martensite and retained austenite in ironcarbonnitrogen alloys, Materials Science Forum, 1990. ,
Traitements thermiques superficiels des aciers, 1996. ,
Precise structural identification of carbides precipitated in steels at different stages of tempering. Precipitation mechanisms, Acta Metallurgica, vol.7, pp.31-1089, 1983. ,
Application de la spectrométrie Mössbauer à la caractérisation et à l'analyse quantitative des phases dans les produits d'intérêt sidérurgique, pp.621-635, 1977. ,
Effect of alloying additions on the lattice parameter of austenite, Journal of the Iron and Steel Institute, vol.208, issue.5, pp.469-474, 1970. ,
Stickstofflegierte nichtrostende Einsatz und Vergütungsstähle, 1995. ,
Spectrométrie Mössbauer, 1994. ,
Traitement thermique laser de l'acier XC42 et modélisation des transformations de phases en cycles rapides au chauffage et au refroidissement, 1991. ,
Tempering of FeCN martensite, Scripta Metallurgica, vol.18, issue.11, 1984. ,
Les nouveaux aciers à l'azote. Traitement thermique, pp.21-26, 1989. ,
Control of M23C6 carbides in 0.45C13Cr martensitic stainless steel by means of three representative heat treatment parameters, Materials Science and Engineering, pp.241-211, 1998. ,
Crystallography and tempering behaviour of ironnitrogen martensite, pp.1371-1384, 1985. ,
First stage of precipitation in ironcarbonnitrogen martensites? diffraction analysis using synchrotron radiation. Scripta metallurgica et materialia, pp.883-888, 1992. ,
Early stages of decomposition in ironcarbon and ironnitrogen martensites: diffraction analysis using synchrotron radiation, Metallurgical transactions A, vol.24, 1993. ,
Nouvelle interprétation de l'excès d'azote et incidence sur les mécanismes de nanoprécipitation dans les alliages modèles (FeCr, FeCrC) et les aciers industriels nitrurés, Conférence Matériaux, 2006. ,
Influence of austenitization conditions on chromium contents and Curie point in carbides (CrFe)23C6, Journal of the Iron and Steel Institute, vol.206, pp.393-394, 1968. ,
High Nitrogen Steels. Precipitation Behaviour and Stability of Nitrides in High Nitrogen Martensitic 9% and 12% Chromium Steels., ISIJ International, vol.36, issue.7, pp.768-776, 1996. ,
DOI : 10.2355/isijinternational.36.768
Doklady Akad, Nauk SSSR Brutcher Trans. No, vol.94, issue.3331, p.681, 1954. ,
Kinetics of dissolution of M23C6 carbides in austenite, Journal of The Iron and Steel Institute, vol.211, issue.1, pp.59-65, 1973. ,
Etude des évolutions microstructurales d'un acier inoxydable à 0,2% d'azote au cours des traitements thermiques, 2003. ,
Xray studies on the binary systems of iron with nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Nova Acta Regia, Soc. Sci. Upsaliensis, vol.4, issue.7 1, 1929. ,
Theory of diffusion-limited precipitation, Journal of Physics and Chemistry of Solids, vol.6, issue.4, pp.335-351, 1958. ,
DOI : 10.1016/0022-3697(58)90053-2
Constitution of Binary Alloys, Journal of The Electrochemical Society, vol.105, issue.12, 1958. ,
DOI : 10.1149/1.2428700
Interrelation of isothermal and continuouscooling heat treatments of low alloy steels and their practical significance. The iron and steel institute, Heat treatment of metals, pp.13-23, 1966. ,
Crystal structure and morphology of the carbide precipitated from martensitic high carbon steel during the first stage of tempering, Acta Metallurgica, vol.20, issue.4, pp.645-655, 1972. ,
DOI : 10.1016/0001-6160(72)90020-X
Dosage de l'austénite résiduelle par spectrométrie Mössbauer, Mémoires et études scientifiques de la Revue de Métallurgie, pp.7-8, 1983. ,
The strength of austenitic stainless steels, Journal of the Iron and Steel Institute, vol.207, p.1017, 1969. ,
The occurrence and the crystal structure of "''iron nitride? a new type of interstitial alloy formed during the tempering of nitrogen martensite, Proc. Roy A, pp.216-224, 1093. ,
Structural transformation in the tempering of highcarbon martensitic steels, Journal of the Iron and Steel Institute, vol.169, pp.26-36, 1951. ,
Invited review: Carbides and nitrides in steel, Materials Science and Engineering, vol.11, issue.1, pp.1-27, 1973. ,
DOI : 10.1016/0025-5416(73)90055-4
Structure determination of ?????-Fe4N and ??-Fe3N, Journal of Alloys and Compounds, vol.227, issue.1, pp.10-17, 1995. ,
DOI : 10.1016/0925-8388(95)01610-4
A pseudofront tracking technique for the modelling of solidification microstructures in multicomponent alloys, Acta Materialia, vol.50, issue.8, 2002. ,
Sputtered Fe1x(N1yCy)x films obtained in various (ArN2CH4) reactive plasmas, Surface and Coatings Technology, pp.5-6, 0200. ,
The austenitizing behaviour of highnitrogen martensitic stainless steels, Scripta Materialia, pp.41-53, 1999. ,
Magnetism, crystal structure and nitrogen content near the ??????? phase boundary of iron nitrides, Journal of Alloys and Compounds, vol.327, issue.1-2, pp.43-46, 2001. ,
DOI : 10.1016/S0925-8388(01)01560-2
A general equation prescribing the extent of the austenite-martensite transformation in pure iron-carbon alloys and plain carbon steels, Acta Metallurgica, vol.7, issue.1, pp.59-60, 1959. ,
DOI : 10.1016/0001-6160(59)90170-1
Structure refinement for Cr2N, Journal of the Less Common Metals, vol.158, issue.1, pp.9-10, 1990. ,
DOI : 10.1016/0022-5088(90)90446-Q
Lattice parameters of ironcarbon and ironnitrogen martensites and austenites. Scripta metallurgica et materialia, pp.509-514, 1990. ,
Tempering of Iron-Carbon-Nitrogen martensites, Metallurgical Transactions A, vol.74, issue.4, pp.1129-1145, 1992. ,
DOI : 10.1007/BF02665509
Influence de l'azote sur la température d'apparition de la martensite, pp.21-25, 1992. ,
Caractérisation d'une nuance d'acier inoxydable martensitique enrichie à l'azote : résistance à la corrosion ? proposition d'un traitement de trempe de surface pour application aéronautique, 2002. ,
Stickstofflegierte Werkzeugstähle, 1990. ,
Comportement et modes d'endommagement de deux aciers à haute teneur en azote dans un environnement cryotechnique, 2000. ,
Le traitement par induction : propriétés d'emploi, pp.29-32, 1995. ,
Characterization of the intermetallic Gphase in an AISI 329 duplex stainless steel, Journal of Materials Science, vol.32, pp.17-4533, 1997. ,
Influence des éléments d'alliages sur la relation entre la précipitation et les propriétés mécaniques usuelles d'aciers à outils à 5% de chrome, 2006. ,
Analysis of nonisothermal transformation kinetics? tempering of ironcarbon and iron nitrogen martensites, Metallurgical transactions, 1988. ,
Microdiffraction as a tool for crystal structure identification and determination, Ultramicroscopy, vol.45, issue.2, pp.219-239, 1992. ,
DOI : 10.1016/0304-3991(92)90511-H
Characterisation of the XD15NW high nitrogen martensitic stainless steel for aerospace bearing, 4th International Conference on Launcher Technology: Space Launcher Liquid Propulsion, 2002. ,
Rayonnement synchrotron et applications, 1996. ,
Nitrogen partitioning between matrix, grain boundaries and precipitates in high-alloyed austenitic steels, Scripta Materialia, vol.40, issue.6, pp.669-674, 1999. ,
DOI : 10.1016/S1359-6462(98)00488-6
Physical metallurgy and the design of steels, Materials Science Series. Applied Science Publishers, 1978. ,
The CrFeN (ChromiumIronNitrogen) System. Phase diagrams of ternary iron alloys, part 1. Indian Institute of Technology, 1987. ,
Structure determination of ??-Fe2N by neutron and synchrotron powder diffraction, Journal of Alloys and Compounds, vol.235, issue.1, pp.15-22, 1996. ,
DOI : 10.1016/0925-8388(95)02097-7
Application of microdiffraction to crystal structure identification, Ultramicroscopy, vol.53, issue.4, 1994. ,
DOI : 10.1016/0304-3991(94)90043-4
A profile refinement method for nuclear and magnetic structures, Journal of Applied Crystallography, vol.2, issue.2, pp.65-71, 1969. ,
DOI : 10.1107/S0021889869006558
Grain boundary segregation and the cold work peak in iron containing carbon and nitrogen, TMS AIME, vol.236, issue.12, pp.1662-1666, 1966. ,
Retained Austenite and Tempered Martensite Embrittlement in Medium Carbon Steels, Metallurgical Transactions A, vol.1, issue.5, pp.1121-1133, 1983. ,
DOI : 10.1007/978-1-4757-5581-7
Field deployment of a portable X-ray diffraction/X-ray flourescence instrument on Mars analog terrain, Powder Diffraction, vol.8, issue.02, pp.128-133, 2005. ,
DOI : 10.1107/S0021889802017405
Traitements thermiques des aciers inoxydables, 1997. ,
On-line X-ray diffraction for quantitative phase analysis: Application in the Portland cement industry, Powder Diffraction, vol.43, issue.02, pp.71-80, 2001. ,
DOI : 10.1080/01621459.1948.10483261
M??ssbauer study of iron carbides: mixed carbides M7C3 and M23C6, Acta Metallurgica et Materialia, vol.42, issue.9, pp.3077-3081, 1994. ,
DOI : 10.1016/0956-7151(94)90405-7
Simulation of the kinetics of precipitation reactions in ferritic steels, Acta Materialia, vol.53, issue.2, pp.519-531, 2005. ,
DOI : 10.1016/j.actamat.2004.10.008
Formation of austenite and dissolution of carbides in Fe8.2CrC alloys, Zeitschrift für Metallkunde / Materials Research and Advanced Techniques, pp.25-37, 1999. ,
Metals reference book. Edition London : Butterworths, 1967. ,
Modelling simultaneous precipitation reactions in austenitic stainless steels, Calphad, vol.27, issue.2, pp.169-175, 2003. ,
DOI : 10.1016/j.calphad.2003.08.002
Tempering of lowcarbon martensite. Transactions of the metallurgical society of AIME, pp.2553-2564, 1969. ,
Actes de conférence, Materials Week, vol.92, 1993. ,
editors, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2003. ,
Correlations between microstructure and surface properties in a high nitrogen martensitic stainless steel, Acta Materialia, vol.51, issue.12, pp.12-3363, 2003. ,
DOI : 10.1016/S1359-6454(03)00107-1
Castings Research Laboratory report, 1956. ,
Effect of heat treatment on the microstructure of a high nitrogen 12% chromium martensitic steel Steel research Influence de l'azote en forte concentration sur les phénomènes de précipitation dans les aciers, 1993. ,
On the structure of the ironchromium carbon system, Journal of the Iron and Steel Institute, vol.117, pp.383-406, 1928. ,
The influence of nitrogen on the structure and properties of Fe???10Cr???N and Fe???10Cr???1Mo???N steels after tempering in the temperature range of 650???750 ??C, Journal of Materials Processing Technology, vol.133, issue.1-2, pp.225-229, 2003. ,
DOI : 10.1016/S0924-0136(02)00238-8
Atomistic study on the site preference and thermodynamic properties for Cr23XFeXC6, Acta materialia, vol.53, pp.20-5305, 2005. ,
Crystal structures of stable and metastable ironcontaining carbides, International Metals Reviews, vol.30, issue.1, pp.17-40, 1985. ,
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. ,