Résumé Bien que des transformations de phase aient été rapportées lors de la préparation de céramiques transparentes (Mg)AlON, leur impact sur le frittage restait insuffisamment compris. Dans cette étude, des corps verts Mg 0.27 Al 2.58 O 3.73 N 0.27 ont été frittés selon des programmes thermiques adaptés visant à induire différents degrés de précipitation transitoire d'α‐Al 2 O 3. L'analyse de phase a révélé la formation d'α‐Al 2 O 3 entre 1250 et 1600°C, atteignant un maximum de 7,83 % en poids à 1500°C après 2 h de trempage, suivie d'une redissolution à 1650°C. La caractérisation microstructurale et l'analyse de phase ont confirmé que la cristallisation et la dissolution subséquente d'α‐Al 2 O 3 suivaient un modèle de nucléation-croissance dépendant du temps et de la température. Les résultats de dilatométrie ont indiqué que l'effet de l'α‐Al 2 O 3 transitoire disparaissait une fois que la densité relative dépassait 61,5 % (chauffage continu) ou 65,9 % (trempage de 2 h à 1500°C) avant la phase finale de frittage. La taille des pores a diminué de 210 à 187 nm lors de la précipitation d'α‐Al 2 O 3 et est revenue à 208 nm après redissolution. Malgré les degrés de précipitation intentionnellement variés introduits par différents programmes de frittage, les céramiques finales présentaient des microstructures convergentes et une transmittance en ligne comparable (∼65 %), soulignant l'influence minimale de la décomposition transitoire sur la transparence ultime.
Gao et al. (2025) ont étudié cette question.