EP4603924A1 - Axe horloger a base de materiau intermetallique - Google Patents
Axe horloger a base de materiau intermetalliqueInfo
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- EP4603924A1 EP4603924A1 EP24158424.2A EP24158424A EP4603924A1 EP 4603924 A1 EP4603924 A1 EP 4603924A1 EP 24158424 A EP24158424 A EP 24158424A EP 4603924 A1 EP4603924 A1 EP 4603924A1
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- magnetic
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- magnetic intermetallic
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- G04B13/02—Wheels; Pinions; Spindles; Pivots
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- G—PHYSICS
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- G04B—MECHANICALLY-DRIVEN CLOCKS OR WATCHES; MECHANICAL PARTS OF CLOCKS OR WATCHES IN GENERAL; TIME PIECES USING THE POSITION OF THE SUN, MOON OR STARS
- G04B43/00—Protecting clockworks by shields or other means against external influences, e.g. magnetic fields
- G04B43/007—Antimagnetic alloys
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- G04B17/00—Mechanisms for stabilising frequency
- G04B17/04—Oscillators acting by spring tension
- G04B17/06—Oscillators with hairsprings, e.g. balance
Definitions
- the present invention relates to a watch shaft, in particular a balance shaft, based on intermetallic material.
- Mechanical watches include a resonator comprising a balance wheel and a balance spring which are generally mounted on the same shaft called the "balance staff" ( figure 1 ).
- a watch shaft in particular a balance shaft, must therefore meet certain constraints, notably in terms of machinability or resistance (i) to corrosion, (ii) to shocks, (iii) to breakage and (iv) to wear.
- watch axes for example metal alloys such as martensitic steel, or even ceramics such as zirconia oxide stabilized with yttrium oxide... Balance axes covered with a layer of specific material have also been developed.
- martensitic steel has adequate strength properties, but remains susceptible to magnetism and corrosion (which is problematic, particularly during manufacturing and storage), while ceramic remains brittle in the event of repeated impacts.
- some materials require a multitude of thermal and mechanical treatments to achieve the required strength properties.
- the present invention addresses these issues through the use of a non-magnetic intermetallic material.
- a first aspect of the invention relates to a watch axis comprising more than 20% by mass, relative to the mass of the watch axis, of non-magnetic intermetallic material having a hardness of at least 400 HV, preferably 450 HV.
- the non-magnetic intermetallic material does not simply constitute a surface layer of the watch axis.
- the watch axis is advantageously a balance wheel axis.
- the watch axis has a length of less than 5 mm, preferably less than 4 mm, even more preferably less than 3 mm.
- the watch axis comprises two pivots having a diameter advantageously between 0.02 mm and 0.30 mm, preferably between 0.03 mm and 0.20 mm, even more preferably between 0.04 mm and 0.10 mm.
- a balance shaft supports the balance wheel and hairspring of a watch movement.
- a second aspect of the invention relates to a watch oscillator, comprising a balance staff according to the first aspect as well as at least one additional member such as a balance wheel or an elastic return member.
- Said at least one additional member is advantageously non-magnetic, for example an elastic return member made of non-magnetic material.
- the elastic return member can thus be provided in the form of a balance spring made of non-magnetic material, such as for example a silicon balance spring or a balance spring made of a non-magnetic metal alloy (NbZr, NbTi, FeMn base, etc.) with its collet, also made of a non-magnetic metal alloy.
- the watch oscillator is made up solely of non-magnetic parts.
- a brass balance wheel for example, a brass balance wheel, a brass or nickel silver (copper, nickel and zinc alloy) plate, a corundum ellipse and a silicon balance spring.
- the skilled person may choose to combine the oscillator equipped with an axis according to the invention with a non-magnetic escapement.
- the anchor and/or the escape wheel may be made of non-magnetic NiP alloy or silicon.
- the non-magnetic intermetallic material is advantageously a binary material combining (i) two metals or (ii) a metal and a metalloid (B, Si, Ge, As, Sb, Te, At).
- an intermetallic material has an ordered structure, with a periodic alternation of the different atoms.
- Intermetallic alloys are distinguished from conventional alloys by the ordered nature of their atoms in the crystal lattice.
- the non-magnetic intermetallic material of the watch axis is advantageously a binary material of formula M 1 x M 2 1-x in which 0 ⁇ x ⁇ 1; M 1 being chosen from the group consisting of: Au, Co, Cu, Fe, Ir, Mo, Ni, Pd, Pt and Zr; M 2 being chosen from the group consisting of: Al, Ga, In, Si and Ti; M 1 and M 2 being different from each other.
- the non-magnetic intermetallic material is advantageously chosen from the group consisting of: Au x Ti 1-x , Au x Al 1-x , Au x Ga 1-x , Au x In 1-x , Co x Si 1-x , Co x Al 1-x , Co x Ga 1-x , Cu x Ti 1-x , Fe x Al 1-x , Ir x Ti 1-x , Mo x A 1-x , Ni x Al 1-x , Ni x Ga 1-x , Ni x In 1-x , Ni x Si 1-x , Pd x In 1-x , Pd x Al 1-x , Pt x Al 1-x , Pt x Ga 1-x , Pt x In 1-x , Zr x Al 1-x , with 0 ⁇ x ⁇ 1, and mixtures thereof.
- the non-magnetic intermetallic material is chosen from the group consisting of: Au x Ti 1-x , Co x Al 1-x , Cu x Ti 1-x , Ir x Ti 1-x , Mo x Al 1-x , Ni x Al 1-x and Zr x Al -1x with 0 ⁇ x ⁇ 1.
- x is advantageously equal to 0.6, 4/7, 2/3, 0.8, 0.25, 0.75, 0.5 or 1/3.
- the non-magnetic intermetallic material is chosen from AuTi3, Co 3 Al, Cu 4 Ti, IrTi 3 , Mo 3 Al and Ni 3 Al, ZrAl 3 , and mixtures thereof; more preferably from AuTi 3 , Cu 4 Ti, IrTi 3 , Mo 3 Al, Ni 3 Al, and mixtures thereof; and even more preferably from AuTi 3 , IrTi 3 , Mo 3 Al, and mixtures thereof.
- the hardness of the intermetallic material is greater than 400 HV, preferably greater than 450 HV, more preferably greater than 600 HV.
- the watch axis may be made of a non-magnetic intermetallic material or a mixture of non-magnetic intermetallic materials (advantageously a mixture of two non-magnetic intermetallic materials).
- the axis comprises 100% by mass of non-magnetic intermetallic material(s).
- the watch axis may consist of a matrix comprising particles of non-magnetic intermetallic material(s), this matrix being a metal alloy matrix or a matrix of non-magnetic intermetallic material(s).
- the particles of non-magnetic intermetallic material represent more than 20% by mass, advantageously more than 50% by mass compared to the mass of the watch axis.
- the metal alloy matrix is advantageously made of an alloy of a metal chosen from: nickel, copper, aluminum, titanium, gold, platinum. This alloy is advantageously non-magnetic.
- the particles of non-magnetic intermetallic material have a size advantageously between 0.1 ⁇ m and 10 ⁇ m, more advantageously between 1 ⁇ m and 5 ⁇ m.
- Particle size is the largest dimension of a particle, for example, the diameter in the case of spherical particles. It can be measured using conventional techniques, for example, laser diffraction.
- the use of at least two distinct materials to prepare the watch axis according to the invention can provide an improvement in hardness by synergy effect, and in the fineness of the microstructures, which reinforces the resistance of the watch axis.
- it can be a mixture of two (or more) non-magnetic intermetallic materials (for example AuTi and Au 3 Ti), a mixture of a non-magnetic intermetallic material and a metal alloy matrix.
- the present invention also relates to a method of preparing the watch axis.
- the machining is carried out according to the knowledge of the person skilled in the art who may in particular consult the document CH715613 for laser machining.
- the metal powder is advantageously an alloy powder of a metal chosen from: nickel, copper, aluminum, titanium, gold, platinum.
- the clock axis can be used for a non-magnetic oscillator, in combination with other non-magnetic components.
- non-magnetic components include, in particular, a spiral spring made of silicon, diamond, silicon oxide or the like; a non-magnetic metal spiral spring; a plate made of brass or other non-magnetic material; a balance wheel made of brass or other non-magnetic material.
- FIG. 1 represents a watch axis, more precisely a balance wheel axis.
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Abstract
Description
- La présente invention concerne un axe horloger, notamment un axe de balancier, à base de matériau intermétallique.
- Les montres à mécanisme mécanique incluent un résonateur comprenant un balancier et un ressort spiral qui sont généralement montés sur le même arbre désigné « axe de balancier » (
figure 1 ). - L'optimisation des performances du mécanisme (précision, durabilité...) dépend fortement du balancier-spiral et de la qualité de son pivotement.
- De manière générale, un axe horloger, en particulier un axe de balancier, doit donc répondre à certaines contraintes, notamment en termes d'usinabilité ou de résistance (i) à la corrosion, (ii) aux chocs, (iii) à la rupture et (iv) à l'usure.
- Ainsi, de nombreux matériaux ont été utilisés pour fabriquer les axes horlogers, par exemple des alliages métalliques comme l'acier martensitique, ou encore des céramiques comme l'oxyde de zircone stabilisée à l'oxyde d'yttrium... Des axes de balancier recouverts d'une couche de matériau spécifique ont également été développés.
- Quoi qu'il en soit, il existe toujours un besoin de matériaux alternatifs répondant aux contraintes établies, faciles à usiner et, avantageusement, amagnétiques. En effet, l'acier martensitique présente des propriétés de résistance adéquates, mais reste sensible au magnétisme et à la corrosion (ce qui est problématique notamment lors de la fabrication et du stockage) alors que la céramique reste fragile en cas de chocs répétés. En outre, certains matériaux nécessitent une multitude de traitements thermiques et mécaniques afin d'obtenir les propriétés de résistance requises.
- En outre, la présence croissante de dispositifs électroniques expose sans cesse les montres à des champs magnétiques, ce qui peut entraîner des problèmes de fonctionnement lorsque les mouvements horlogers sont en acier.
- Par conséquent, il existe toujours un besoin de développer des alternatives permettant de résoudre simultanément tous les problèmes techniques, à savoir l'usinabilité et la résistance à la corrosion, aux chocs, à la rupture et à l'usure et le comportement en présence de champs magnétiques, ou après exposition à un champ magnétique.
- La présente invention répond à ces problématiques grâce à l'utilisation d'un matériau intermétallique amagnétique.
- Un premier aspect de l'invention se rapporte à un axe horloger comprenant plus de 20% en masse, par rapport à la masse de l'axe horloger, de matériau intermétallique amagnétique présentant une dureté d'au moins 400 HV, préférentiellement 450 HV.
- En d'autres termes, le matériau intermétallique amagnétique ne constitue pas simplement une couche superficielle de l'axe horloger.
- L'axe horloger est avantageusement un axe de balancier.
- De manière avantageuse, l'axe horloger présente une longueur inférieure à 5mm, préférentiellement inférieure à 4mm, encore plus préférentiellement inférieure à 3mm. De manière avantageuse, l'axe horloger comprend deux pivots ayant un diamètre avantageusement compris entre 0,02mm et 0,30mm, préférentiellement compris entre 0,03mm et 0,20mm, encore plus préférentiellement compris entre 0,04mm et 0,10mm.
- Un axe de balancier permet de supporter le balancier et le ressort spiral d'un mouvement horloger d'une montre.
- Un deuxième aspect de l'invention se rapporte à un oscillateur horloger, comprenant un axe de balancier selon le premier aspect ainsi qu'au moins un organe supplémentaire tel qu'un balancier ou un organe de rappel élastique. Ledit au moins un organe supplémentaire est avantageusement amagnétique, par exemple un organe élastique de rappel réalisé en matière amagnétique. On peut ainsi prévoir l'organe élastique de rappel sous la forme d'un spiral en matière amagnétique, comme par exemple un spiral en silicium ou un spiral en alliage métallique amagnétique (base NbZr, NbTi, FeMn...) doté de sa virole, elle aussi en alliage métallique amagnétique. Encore plus avantageusement, l'oscillateur horloger est constitué uniquement de pièces amagnétiques. Par exemple, on peut prévoir un balancier en laiton, un plateau en laiton ou maillechort (alliage de cuivre, de nickel et de zinc), une ellipse en corindon et un spiral en silicium. Également, l'homme du métier pourra choisir d'associer l'oscillateur doté d'un axe selon l'invention avec un échappement amagnétique. Par exemple, l'ancre et/ou la roue d'échappement peuvent être en alliage NiP amagnétique ou en silicium.
- Selon un mode de réalisation, l'oscillateur horloger peut être testé au sein d'un mouvement horloger selon la séquence suivante :
- test de marche dans les 6 positions usuelles,
- exposition à un champ magnétique artificiel de 500 gauss, 1000 gauss ou 5000 gauss pendant un temps prédéterminé,
- test de marche dans les 6 positions usuelles, avec une déviation de 20s/j maximum par rapport aux essais avant l'exposition aux champs magnétiques,
- mesure de la valeur d'arrêt sous champ magnétique, avec au minimum 100 gauss, de préférence au minimum 500 gauss, de préférence au minimum 1000 gauss.
- Le matériau intermétallique amagnétique est avantageusement un matériau binaire associant (i) deux métaux ou (ii) un métal et un métalloïde (B, Si, Ge, As, Sb, Te, At).
- De manière générale, un matériau intermétallique présente une structure ordonnée, avec une alternance périodique des différents atomes. Les alliages intermétalliques se distinguent des alliages classiques par le caractère ordonné de leurs atomes dans la maille cristalline.
- Le matériau intermétallique amagnétique de l'axe horloger est avantageusement un matériau binaire de formule M1 xM2 1-x dans laquelle 0<x<1 ; M1 étant choisi dans le groupe constitué de :Au, Co, Cu, Fe, Ir, Mo, Ni, Pd, Pt et Zr ; M2 étant choisi dans le groupe constitué de : Al, Ga, In, Si et Ti ; M1 et M2 étant différents l'un de l'autre.
- Le matériau intermétallique amagnétique est avantageusement choisi dans le groupe constitué de : AuxTi1-x, AuXAl1-x, AuxGa1-x, AuxIn1-x, CoxSi1-x, CoxAl1-x, CoxGa1-x, CuxTi1-x, FexAl1-x, IrxTi1-x, MoxA1-x, NixAl1-x, NixGa1-x, NixIn1-x, NixSi1-x, PdxIn1-x, PdxAl1-x, PtxAl1-x, PtxGa1-x, PtxIn1-x, ZrxAl1-x, avec 0<x<1, et leurs mélanges.
- De manière encore plus avantageuse, le matériau intermétallique amagnétique est choisi dans le groupe constitué de : AuxTi1-x, CoxAl1-x, CuxTi1-x, IrxTi1-x, MoxAl1-x, NixAl1-x et ZrxAl-1x avec 0<x<1.
- Dans la formule générale M1 xM2 1-x, x est avantageusement égal à 0,6, 4/7, 2/3, 0,8, 0,25, 0,75, 0,5 ou 1/3.
- Plus avantageusement, le matériau intermétallique amagnétique est choisi dans le groupe constitué :
- des intermétalliques binaires M1 xM2 1-x avec x=0,6 Cu3Ti2,
- des intermétalliques binaires M1 xM2 1-x avec x= 4/7: Cu4Ti3,
- des intermétalliques binaires M1 xM2 1-x avec x=2/3 : Cu2Ti,
- des intermétalliques binaires M1 xM2 1-x avec x=0,8 : Cu4Ti,
- des intermétalliques binaires M1 xM2 1-x avec x=0,25 : AuTi3, IrTi3, , ZrAl3,
- des intermétalliques binaires M1 xM2 1-x avec x=0,75 : Mo3Al, Ni3Al, Co3Al,
- des intermétalliques binaires M1 xM2 1-x avec x=0,5 : CuTi, FeAl, CoAl, NiAl, CoGa, NiGa, PdIn, PdAl, NiIn,
- des intermétalliques binaires M1 xM2 1-x avec x=1/3 : CuTi2, PtAl2, AuAl2, AuGa2, AuInz, CoSi2, NiSi2, PtGa2 et PtIn2.
- Préférentiellement, le matériau intermétallique amagnétique est choisi parmi AuTi3, Co3Al, Cu4Ti, IrTi3, Mo3Al et Ni3Al, ZrAl3, et leurs mélanges ; plus préférentiellement parmi AuTi3, Cu4Ti, IrTi3, Mo3Al, Ni3Al, et leurs mélanges ; et encore plus préférentiellement parmi AuTi3, IrTi3, Mo3Al, et leurs mélanges.
- La dureté du matériau intermétallique est supérieure à 400 HV, avantageusement supérieure à 450 HV, plus avantageusement supérieure à 600 HV.
- L'axe horloger peut être constitué d'un matériau intermétallique amagnétique ou d'un mélange de matériaux intermétalliques amagnétiques (avantageusement un mélange de deux matériaux intermétalliques amagnétiques). Dans ce cas, l'axe comprend 100% en masse de matériau(x) intermétallique(s) amagnétique(s).
- L'axe horloger peut être constitué d'une matrice comprenant des particules de matériau(x) intermétallique(s) amagnétique(s), cette matrice étant une matrice en alliage métallique ou une matrice de matériau(x) intermétallique(s) amagnétique(s).
- Les particules de matériau intermétallique amagnétique représentent plus de 20% en masse , avantageusement plus de 50% en masse par rapport à la masse de l'axe horloger.
- La matrice en alliage métallique est avantageusement constituée d'un alliage d'un métal choisi parmi : nickel, cuivre, aluminium, titane, or, platine. Cet alliage est avantageusement amagnétique.
- Les particules de matériau intermétallique amagnétique présentent une taille avantageusement comprise entre 0,1µm et 10µm, plus avantageusement entre 1µm et 5µm.
- La taille des particules correspond à leur dimension la plus importante, par exemple le diamètre dans le cas de particules sphériques. Elle peut être mesurée selon les techniques conventionnelles, par exemple par diffraction laser.
- L'utilisation d'au moins deux matériaux distincts pour préparer l'axe horloger selon l'invention peut apporter une amélioration de la dureté par effet de synergie, et de la finesse des microstructures, ce qui renforce la résistance de l'axe horloger. Comme mentionné ci-dessus, il peut s'agir d'un mélange de deux (ou plus) matériaux intermétalliques amagnétiques (par exemple AuTi et Au3Ti), d'un mélange d'un matériau intermétallique amagnétique et d'une matrice en alliage métallique.
- La présente invention concerne également un procédé de préparation de l'axe horloger.
- Selon un premier mode de réalisation, ce procédé comprend les étapes suivantes :
- préparation d'une barre par mélange et chauffage des métaux constituant le matériau intermétallique amagnétique,
- usinage, avantageusement par laser, meulage ou électroérosion.
- Selon un deuxième mode de réalisation, ce procédé comprend les étapes suivantes :
- préparation d'un lopin par mélange et chauffage des métaux constituant le matériau intermétallique amagnétique,
- réduction du lopin en poudre de matériau intermétallique amagnétique,
- frittage de la poudre sous forme de barre ou de pré-forme,
- usinage par laser ou par meulage.
- Lorsque l'axe horloger est constitué d'une matrice en alliage métallique comprenant des particules de matériau intermétallique amagnétique, le procédé comprend les étapes suivantes :
- préparation d'un lopin par mélange et chauffage des métaux constituant le matériau intermétallique amagnétique,
- réduction du lopin en particules de matériau intermétallique amagnétique,
- mélange des particules de matériau intermétallique amagnétique avec une poudre métallique,
- frittage de ce mélange pour former une matrice en alliage métallique comprenant des particules de matériau intermétallique amagnétique,
- usinage par laser ou par meulage.
- L'usinage est réalisé selon les connaissances de l'homme du métier qui pourra notamment consulter le document
pour l'usinage par laser.CH715613 - Lorsque l'axe horloger est constitué d'une matrice en alliage métallique comprenant des particules de matériau intermétallique amagnétique, la poudre métallique est avantageusement une poudre d'alliage d'un métal choisi parmi : nickel, cuivre, aluminium, titane, or, platine.
- De manière avantageuse, l'axe horloger peut être utilisé pour un oscillateur amagnétique, en combinaison avec d'autres composants amagnétiques.
- Ces composants amagnétiques incluent notamment un ressort spiral en silicium, diamant, oxyde de silicium ou similaire ; un ressort spiral métallique amagnétique ; un plateau en laiton ou autre matériau amagnétique ; un balancier en laiton ou autre matériau amagnétique.
- La
figure 1 représente un axe horloger, plus précisément un axe de balancier. - Plusieurs axes horlogers ont été préparés à partir des matériaux intermétalliques amagnétiques du tableau 1, selon les techniques conventionnelles.
Tableau 1 : dureté des matériaux intermétalliques amagnétiques utilisés pour préparer des axes horlogers. Exemple Matériau intermétallique amagnétique Dureté (HV) INV-1 AuTi3 780 INV-2 Co3Al 400 INV-3 Cu4Ti 550 INV-4 IrTi3 800 INV-5 Mo3Al 600 INV-6 Ni3Al 550 INV-7 ZrAl3 430
Claims (15)
- Axe horloger comprenant plus de 20% en masse, par rapport à la masse de l'axe horloger, de matériau intermétallique amagnétique ayant une dureté supérieure à 400 HV, préférentiellement supérieure à 450HV, encore plus préférentiellement supérieure à 500HV.
- Axe horloger selon la revendication 1, caractérisé en ce que le matériau intermétallique amagnétique est un matériau binaire, ou un mélange de matériaux binaires,
un matériau binaire associant (i) deux métaux ou (ii) un métal et un métalloïde. - Axe horloger selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le matériau intermétallique amagnétique est un matériau binaire, ou un mélange de matériaux binaires, de formule M1 xM2 1-x, dans laquelle 0<x<1, M1 étant choisi dans le groupe constitué de Au, Co, Cu, Fe, Ir, Mo, Ni, Pd, Pt et Zr ; M2 étant choisi dans le groupe constitué de Al, Ga, In, Si et Ti.
- Axe horloger selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le matériau intermétallique amagnétique est un matériau binaire, ou un mélange de matériaux binaires, de formule M1 xM2 1-x, dans laquelle x est égal à 0,6, 4/7, 2/3, 0,8, 0,25, 0,75, 0,5 ou 1/3 ; M1 étant choisi dans le groupe constitué de Au, Co, Cu, Fe, Ir, Mo, Ni, Pd, Pt et Zr ; M2 étant choisi dans le groupe constitué de Al, Ga, In, Si et Ti ; M1 et M2 étant différents l'un de l'autre.
- Axe horloger selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le matériau intermétallique amagnétique est choisi dans le groupe constitué de : AuxTi1-x, AuxAl1-x, AuxGa1-x, AuxIn1-x, CoxSi1-x, CoxAl1-x, CoxGa1-x, CuxTi1-x, FexAl1-x, IrxTi1-x, MoxA1-x, NixAl1-x, NixGa1-x, NixIn1-x, NixSi1-x, PdxIn1-x, PdxAl1-x, PtxAl1-x, PtxGa1-x, PtxIn1-x, ZrxAl1-x, et leurs mélanges, avec 0<x<1.
- Axe horloger selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le matériau intermétallique amagnétique est choisi dans le groupe constitué de : AuxTi1-x, CoxAl1-x, CuxTi1-x, IrxTi1-x, MoxAl1-x, NixAl1-x, ZrxAl-1x et leurs mélanges, avec 0<x<1.
- Axe horloger selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le matériau intermétallique amagnétique est choisi dans le groupe constitué de : AuGa2, AuInz, AuAlz, AuTi3, CoAl, Co3Al, CoGa, CoSi2, CuTi, Cu2Ti, CuTi2, Cu3Ti2, Cu4Ti3, Cu4Ti, FeAl, IrTi3, Mo3Al, Ni3Al, NiAl, NiGa, NiIn, NiSi2, PdAl, PdIn, PtAl2, PtGa2, PtInz, ZrAl3 et leurs mélanges.
- Axe horloger selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le matériau intermétallique amagnétique est choisi dans le groupe constitué de : AuTi3, Co3Al, Cu4Ti, IrTi3, Mo3Al, Ni3Al, ZrAl3, et leurs mélanges.
- Axe horloger selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'axe horloger est constitué d'un matériau intermétallique amagnétique ou de deux matériaux intermétalliques amagnétiques.
- Axe horloger selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que l'axe horloger est constitué d'une matrice comprenant des particules d'au moins un matériau intermétallique amagnétique, la matrice étant en alliage métallique ou en matériau intermétallique amagnétique.
- Axe horloger selon la revendication 10, caractérisé en ce que la matrice en alliage métallique est constituée d'un alliage d'un métal choisi parmi : nickel, cuivre, aluminium, titane, or, platine ; les particules de matériau intermétallique amagnétique présentant une taille comprise entre 0,1µm et 10µm.
- Axe horloger selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'axe horloger est un axe de balancier.
- Procédé de fabrication de l'axe horloger selon l'une des revendications 1 à 11, comprenant les étapes suivantes :- préparation d'une barre par mélange et chauffage des différents métaux constituant le matériau intermétallique amagnétique,- usinage par laser ou par meulage.
- Procédé de fabrication de l'axe horloger selon la revendication 13, caractérisé en ce que le procédé comprend, entre la préparation de la barre et l'usinage, les étapes suivantes :- réduction de la barre en poudre de matériau intermétallique amagnétique,- traitement thermique de la poudre.
- Procédé de fabrication de l'axe horloger selon la revendication 13, caractérisé en ce que le procédé comprend, entre la préparation de la barre et l'usinage, les étapes suivantes :- réduction de la barre en particules de matériau intermétallique amagnétique,- mélange des particules de matériau intermétallique amagnétique avec une poudre métallique,- traitement thermique de ce mélange pour former une matrice en alliage métallique comprenant des particules de matériau intermétallique amagnétique.
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|---|---|---|---|
| EP24158424.2A EP4603924A1 (fr) | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Axe horloger a base de materiau intermetallique |
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| EP24158424.2A EP4603924A1 (fr) | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Axe horloger a base de materiau intermetallique |
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| EP24158424.2A Pending EP4603924A1 (fr) | 2024-02-19 | 2024-02-19 | Axe horloger a base de materiau intermetallique |
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| FR2358469A1 (fr) * | 1976-07-15 | 1978-02-10 | Straumann Inst Ag | Alliage durcissable de cu-zn-ni-mn analogue au maillechort blanc argent |
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