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綜上所述可以看出,加熱是金屬熱處理的主要手段。加熱和冷卻速率的快慢以及加熱的溫度高低,對冷卻后金屬的組織和性能有著重大的影響。 化學熱處理是將工件放在一定介質氣氛中加熱到一定溫度,藉金屬與介 質發生化學反應而使工件表面的化學成分發生變化,以達到表面與工件基體 具有不同的組織結構與性能的目的。它包括滲碳、滲氮、碳氮共滲、滲硼以 及滲金屬等工藝。經化學熱處理的工件表面的性能,常比表面熱處理(如淬火) 有較大范圍的改善,它的硬度更高,耐磨性更好,某些還具有耐熱、耐蝕、 抗疲勞等特性。 滲碳是使碳原子滲入金屬表面使其形成金屬碳化物的過程。作為滲碳的 工作介質有固體、氣體和液體等三大類,如碳、烴類、碳酸鹽等。盡管工作 介質的品種繁多,但滲碳過程的實質不外包括三個基本過程:工作介質(滲碳 劑)的分解、生成活性的碳原子,活性碳原子被金屬表面吸收以及碳原子向金 屬內層擴散而形成滲碳層。 化學科學發 展的動力,首先是來自化學科學內部的矛盾運動,諸如化學實驗和化學理論 的矛盾運動,化學科學知識體系分化和綜合的矛盾運動,化學理論中新舊理 論的矛盾運動,化學實驗中真xiang與假象間的矛盾運動等等。 |