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渗碳剂在实际化学热处理中所进行的反应是十分复杂的。例如,在低碳 钢的气体渗碳过程中,渗碳剂甲烷在 1173~1203K 的渗碳炉内进行一系列反 应,并且在一定条件下达到总体平衡关系: CH4 2H2+[C] CH4+2O2 CO2+2H2O
CO2+[C] 2CO CH4+H2O CO+3H2 式中,[C]表示炉内混合气体中活性的碳原子,也可以看作是被吸收于钢表面 层中的碳原子。在上述诸多反应中,与渗碳工艺有直接重要关系的是下列平 衡:CO2+[C] 2CO 根据式(2.11)和式(2.10),当上述反应达到平衡时,△Gθ=-RTlnKθ {p eq (CO) / p }2 K {p eq (CO) / p } 例 2.5 中且已指出,当 T=1173K 时,Kθ≈32。
在渗碳工艺中,常将反应达到平衡时的相对分压比{peq (CO) / p }2 称为{peq (CO) / p } 碳势①。碳势反映渗碳工艺过程中化学反应达到平衡时,工件中碳的含量。显 然控制渗碳炉中的碳势是十分重要的。控制碳势可以使工件达到预期的性{p(CO) / p}2θ 能。如果气氛中 CO 与 CO2 的相对分压比 {p(CO大于碳势(即 Q>K ),) / p } 则上述平衡会向左移动(向逆方向进行),钢的渗碳得以实现;反之,如果渗① 必须再次指出,由于渗碳工艺过程中涉及众多的反应,对不同反应,碳势有不同的表示法,但它们都反映渗碳的化学反应达到平衡时,工件中碳的含量,并且这一特性始终是针对纯-铁碳系而言的。如果所有反 应均已达到总体平衡,则炉内各组分的碳势均相等。 |