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化學冶金及缺陷分析-在線瀏覽

2024-09-14 14:31本頁面
  

【正文】 2 0][ 2NPTH ?????2022/8/19 17 ② 氫脆: 氫化物: 針狀脆性相 ②晶格畸變 晶格畸變的產(chǎn)生原因? 由于點陣錯配而引起 。 能溶于部分金屬。 T O2 2022/8/19 19 B、形成氧化物: (主要形式) 質(zhì)點浮于液相或溶于液相( A類中) 溶解過程取決于氧分壓 (該金屬氧化物分解壓)氧化 物不存在,以 [O]原子的形式溶入 同時溶入 [O]與氧化物。 ③氣孔 ④熱裂性 ⑤導電 ↓ 磁性能 ↓ 抗蝕 ↓ b? ? k?二、 液態(tài)金屬與熔渣的反應 (一)、熔渣的作用 機械保護作用 將液態(tài)金屬與空氣隔離 ,冶金處理作用 如脫氧、脫硫、脫磷、 去氧等,還可以便金屬合金化等。 反應平衡常數(shù) 22 OMOXM X??21OP PK 分?2022/8/19 31 氧化熱力學條件: 及: 前者為金屬氧化物的分解壓 后者為環(huán)境氣氛氧分壓 分2lnln)( 20 OPXf PRTKRTOMG ????0)( 20 ?? OMG xf分22 OO PP ?2022/8/19 32 合金元素與 O2的合力越大, 越負, 越小,(即很少的環(huán)境壓即可氧化) 據(jù)分解壓(或氧化物標準生成自由焓)可比較氧化傾向。 [Si]+2[Feo]?(SiO2)+2[Fe] [Mn]+[FeO]?(MnO)+[Fe] 3 4 6 0ln ?? TK ?? TK2022/8/19 39 ① 元素 Mn Si 被燒損 ② T↑ K↓反應減弱 = 送熱風減少 Mn Si 燒損 甚至反向反應 Si 量上升 親合力更大的元素, 如 Ti Cr ,將 FeO SiO2 MnO 都還原而自己被氧化 ( SiO2) +[Ti]?[Si]+(TiO2) 2(MnO)+[Ti]?2[Mn]+(TiO2) 2(FeO)+[Ti]?2[Fe] +(TiO2) 2022/8/19 40 來源, 加工過程中 爐料, 焊劑, 燃料 危害: S: 紅脆 ,熱裂紋,塑性 和韌性 下降 P: 塑性 特別是低溫塑性 下降 滲入: S 在 RT下 Fe中溶解度 —% 形成化合物 FeS 三、滲 P、 S 2022/8/19 41 Fe+FeS Tm=958 ℃ FeO+FeS Tm=940℃ NiS+Ni Tm=644 ℃ = 熱裂敏感性 ↑ 抗腐蝕性 ↓ P、主要形式 以 Fe3P , Fe2P的形式存在 Fe+Fe3P Tm=1050 ℃ Ni3P+Ni Tm=880 ℃ =熱裂紋,低溫韌性,冷脆性 返回目錄 2022/8/19 42 一、脫氧 氧化: 夾雜,含 O↑ 元素燒損 去除方法: 擴散脫氧 (上 ) 沉淀脫氧( 下 ) 擴散脫氧: 根據(jù) —氧化物在渣與金屬中溶解分配據(jù)條件而變化 熱力學 : ①溫度 lgL=A/T+B 例如 Fe中,當 T↓L↑ [FeO]→(FeO) 金屬加工過程中的冶金保護與處理 2022/8/19 43 ② 渣性: 酸性比堿性有利于擴散脫氧 因為: 酸性( SiO2) +(FeO) →(FeOSiO2) 形成復合氧化物 降低了渣中的污度 而堿性中: CaO比 FeO 堿性強 (CaO)+(SiO2) → (CaO SiO2) SiO2↓ 游離 FeO ↑不利于脫氧 ③渣中含氧量:對渣進一步脫氧 可達到間接脫氧 ( T) → ( L) ?( FeO ) ↓=[FeO] ↓ 2022/8/19 44 動力學 : 控制環(huán)節(jié) —渣中 FeO的擴散 =速度慢,時間長。 D—FeO在渣中的擴散系數(shù) δ—渣側有效邊界層厚度 C0—界面濃度 C—內(nèi)部濃度 分析影響因素: D A δ C0C )( 0 CCDAdtdn ?? ?2022/8/19 45 ① T↑=D ↑ η↓有利;但 L↑,不利 ② A ↑δΔC
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