M. Kobayashi, T. Saori, and M. Okano, Tôle aluminiée par immersion, son procédé de production et dispositif de régulation de la couche d'alliages, 1996.

Y. Defrenne and D. Spehner, Tenue à l'oxydation à chaud des produits ? Classement établi à partir de la méthode proposée par Thyssen, Note interne Sollac Mouzon, pp.995-2605, 1990.

T. Turmezey, V. Stefaniya, and A. Griger, AlFeSi Phases in Aluminium, Key Engineering Materials, vol.44, issue.45, p.45, 1990.
DOI : 10.4028/www.scientific.net/KEM.44-45.57

M. Handbook, Metallography, Structures and Phase diagrams, A.S.M, vol.8, issue.8, 1973.

M. Handbook, Metallography, Structures and Phase Diagrams, A.S.M, vol.8, issue.8, pp.394-395, 1973.

V. G. Rivlin and G. V. Raynor, Phase equilibria in iron ternary alloys, part 4, Inst of Metals Rev, pp.122-139, 1988.

S. Takeda and K. Mutuzaki, Tetsu-to-hagané, pp.335-361, 1940.

V. Stefaniay, A. Griger, and T. Turmezey, Intermetallic phases in the aluminium-side corner of the AlFeSi-alloy system, Journal of Materials Science, vol.44, issue.2, pp.539-546, 1987.
DOI : 10.1080/14786440408520573

A. Griger, V. Stefaniay, and T. Turmezey, Crystallographic Data and Chemical Compositions of Al-rich Intermetallic Phases, Z. Metallkde, vol.77, pp.30-35, 1986.

U. Burkhardt, Y. Grin, M. Ellner, and K. Peters, Structure refinement of the iron???aluminium phase with the approximate composition Fe2Al5, Acta Crystallographica Section B Structural Science, vol.50, issue.3, pp.313-316, 1994.
DOI : 10.1107/S0108768193013989

K. H. Buschow, P. G. Van-engen, R. Jongebreur, M. Og, and J. Ferromagentic-materials, Magneto-optical properties of metallic ferromagnetic materials, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol.38, issue.1, pp.1-22, 1983.
DOI : 10.1016/0304-8853(83)90097-5

T. Turmezey, V. Stefaniay, and A. Griger, AlFeSi Phases in Al, Key Eng. Mater, vol.45, pp.57-58, 1987.

P. Robinson and P. J. Black, ternary compound, The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, vol.70, issue.359, pp.1392-1397, 1953.
DOI : 10.1107/S0365110X52001246

V. Raghavan and A. , Al-Fe-Si (aluminum-iron-silicon), Journal of Phase Equilibria, vol.1, issue.4, pp.362-366, 2002.
DOI : 10.1007/s11661-999-0160-3

C. , J. V. Pacheco, and K. Yvon, Triclinic Fe3Al2Si3 and Orthorhombic Fe3Al2Si4 with New structure Types, Acta Crystallogr. C, vol.52, pp.2964-2967, 1996.

. Ph and . Guesdon, Synthèse sur la métallurgie et les mécanismes de formation des revêtements aluminiés " rapport interne Sollac, pp.93-98, 1997.

P. Stroup and G. Purdy, Aluminum coating of steels ? A comparison of various processes, 1950.

S. Kwon and J. Lee, Interface Morphology Between the Aluminide Layer and Iron Substrate in the Hot-Dip Aluminizing Process, Canadian Metallurgical Quarterly, vol.21, issue.3, 1981.
DOI : 10.2320/jinstmet1952.21.2_114

Y. Uchida, M. Fujita, and Y. Hirose, Effects of Si in coating bath on the reaction between molten aluminium and steel sheet, Metallic Surface Technology (japon), vol.33, p.10, 1982.

A. Chacrone, Etude métallographique et cinétique de la formation de la couche d'alliages lors des revêtements d'aciers par aluminium et aluminium-silicium, Thèse, soutenue à l'UER Sciences Exactes et Naturelles de l'Université de Metz le 16, 1986.

W. Qia and W. Gu, Inhibitory action of silicon on growth of interfacial compound layer during hot-dip aluminizing, Acta Metall. Sin, vol.30, issue.9, 1994.

P. Krauth, A. Regnier, D. Bouleau, and P. Drillet, Etude des propriétés radiatives et analyse microstructurales des écrans thermiques, 1996.

F. Paszko, Etude de la cinétique des phénomènes de diffusion réactive dans la procédé de galvanisation en continu des aciers, 2002.

J. H. Westbrook and R. L. Fleischer, Intermetallic compounds, principles and practice, pp.757-770, 1995.
DOI : 10.1002/0470845856

I. Kaur and W. Gust, Fundamentals of grain and interphase boundary diffusion, 1988.

Y. Lepretre, Etude des mécanismes réactionnels de la galvanization, 1996.

J. Philibert, Atom mouvements, Les Editions de Physique, 1991.

F. J. Van and . Loo, Multiphase diffusion in binary and ternary solid-state systems, Progress in Solid State Chemistry, vol.20, issue.1, pp.20-47, 1990.
DOI : 10.1016/0079-6786(90)90007-3

F. M. Heurle, P. Gas, and J. Philibert, Diffusion reaction: growth and nucleation, 1996.

J. S. Kirkaldy and L. C. Brown, Diffusion behavior in ternary, multiphase systems, Can. Met. Quart, issue.2, p.49, 1965.

V. I. Dybkov, Interastion of 18Cr-10Ni stainless steel with liquid aluminium, Journal of Materials Science, pp.25-3615, 1990.

S. P. Gupta, Intermetallic compound formation in Fe???Al???Si ternary system: Part I, Materials Characterization, vol.49, issue.4, pp.269-291, 2003.
DOI : 10.1016/S1044-5803(03)00006-8

T. Maitra and S. P. Gupta, Intermetallic compound formation in Fe???Al???Si ternary system: Part II, Materials Characterization, vol.49, issue.4, pp.293-311, 2003.
DOI : 10.1016/S1044-5803(03)00005-6

J. H. Westbrook and R. L. Fleischer, Intermetallic compounds, principles and practice, Practice, vol.2, pp.199-210, 1995.
DOI : 10.1002/0470845856

J. Morniroli and J. Steeds, 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

J. Morniroli, O. Richard, and J. Foct, Study of the iron-nitrogen phases by electron microdiffraction and convergent beam electron diffraction, Microscopy Microanalysis Microstructures, vol.74, issue.6, pp.575-594, 1993.
DOI : 10.1051/mmm:0199300406057500

A. Redjaimia, A. Proult, P. Donnadieu, and J. Morniroli, Morphology, crystallography and defects of the intermetallic ??-phase precipitated in a duplex (?? + ??) stainless steel, Journal of Materials Science, vol.39, issue.7, pp.2371-2386, 2004.
DOI : 10.1023/B:JMSC.0000019999.27065.13

. Le-faisceau-d, électrons du microscope est capable d'éjecter des électrons des différentes couches électroniques des atomes constituant le matériau observé. Lorsqu'un électron est éjecté, il est remplacé par un électron d'une couche supérieure. Un photon d'énergie égale à la différence d'énergie entre les deux couches est émis

L. Si-le-faisceau-est-capable-d-k and M. , éjecter des électrons de la couche la plus profonde il y aura donc émission de toutes les raies caractéristiques de l'atome c'est le spectre de raies. Le rayonnement caractéristique d'un atome est constitué par des raies qui portent le nom de la couche sur laquelle l'électron arrive. Dans l'ordre du plus énergétique vers le moins énergétique on trouve les raies

A. Maizières, . Research, . Development-automotive, V. Products, and . Romaine, F- 57283 Maizières-lès-Metz, France. raisa.grigorieva@arcelormittal.com Mots-clés