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滲碳劑在實際化學熱處理中所進行的反應是十分復雜的。例如,在低碳 鋼的氣體滲碳過程中,滲碳劑甲烷在 1173~1203K 的滲碳爐內進行一系列反 應,并且在一定條件下達到總體平衡關系: CH4 2H2+[C] CH4+2O2 CO2+2H2O
CO2+[C] 2CO CH4+H2O CO+3H2 式中,[C]表示爐內混合氣體中活性的碳原子,也可以看作是被吸收于鋼表面 層中的碳原子。在上述諸多反應中,與滲碳工藝有直接重要關系的是下列平 衡:CO2+[C] 2CO 根據式(2.11)和式(2.10),當上述反應達到平衡時,△Gθ=-RTlnKθ {p eq (CO) / p }2 K {p eq (CO) / p } 例 2.5 中且已指出,當 T=1173K 時,Kθ≈32。
在滲碳工藝中,常將反應達到平衡時的相對分壓比{peq (CO) / p }2 稱為{peq (CO) / p } 碳勢①。碳勢反映滲碳工藝過程中化學反應達到平衡時,工件中碳的含量。顯 然控制滲碳爐中的碳勢是十分重要的。控制碳勢可以使工件達到預期的性{p(CO) / p}2θ 能。如果氣氛中 CO 與 CO2 的相對分壓比 {p(CO大于碳勢(即 Q>K ),) / p } 則上述平衡會向左移動(向逆方向進行),鋼的滲碳得以實現;反之,如果滲① 必須再次指出,由于滲碳工藝過程中涉及眾多的反應,對不同反應,碳勢有不同的表示法,但它們都反映滲碳的化學反應達到平衡時,工件中碳的含量,并且這一特性始終是針對純-鐵碳系而言的。如果所有反 應均已達到總體平衡,則爐內各組分的碳勢均相等。 |