Scan011520104256

Scan011520104256



236 MATERIAŁY INŻYNIERSKIE

O

O

O

o

o

o

Rys. 21.2. Pomiar szybkości utleniania


-----

!.‘, ti- -'/.!• M-.i r P '.7-'

- r / kr»K’Ip. *,r v«

/.o;

> *j

•tę*;.a i ■: •*•■' w.* Vtó—41. •

■ • .' .    b#~ ■

\tV«*>    i”■ r* «v>:

'    J- v ,• f* .    • . V



■'    A*. '    ‘ /

•<

.<    .• u

i 1 •    < •

H?.; ;    ;>

. :. r»- . • y    -. •« -

.Av -v


w •    , p    "i

1!

]

•    t. \ .-r Vv'1

m

! iV j


•<*


Drugi typ utleniania jest zależnością paraboliczną

(Am)1 2 = kp t


' •    & ■ ' 3

>Vt


f’X' i y y * •


(21.2)


2V„


gdzie Arp - inna stała kinetyczna, tym razem zawsze dodatnia.

Szybkość utleniania spełnia prawo Arrheniusa (rozdz. 18), co oznacza, że stałe kinetyczne kL i kr rosną wykładniczo wraz ze wzrostem temperatury

kL — Al e


-Q,JRT


i kP=Are


-Qp!rt


(21.3)


gdzie AL i Ap oraz QL i Qp są stałymi.

Wynika stąd, że gdy temperatura rośnie, szybkość utleniania wzrasta wykładniczo (rys. 21.3).



iUr


Rys. 21.3. Wzrost szybkości utleniania wraz ze wzrostem temperatury zgodnie z prawem

Arrheniusa

ważną, aby testy utleniania elementów w wysokich temperaturach przeprowadzać w odpowiednich warunkach.

Dane dotyczące szybkości utleniania

Dla konstruktora informacja, jaka ilość danego materiału będzie zastą piona przez tlenki w określonych warunkach, jest bardzo ważna. Właściwości mechaniczne tlenków są zwykle znacznie gorsze w porównaniu z materiałem wyjściowym (np. tlenki są porównawczo bardzo kruche), więc - nawet jeśli warstwa tlenków jest mocno związana z materiałem, co nie zawsze ma miejsce - efektywny przekrój elementu ulega zmniejszeniu. Redukcja prze kroju elementu konstrukcyjnego może być oczywiście obliczona z danych dotyczących Am.

W tablicy 21.2 podano czas wymagany do utlenienia danego materiału na głębokość 0,1 mm, przy ekspozycji w powietrzu w temp. 0,77M (jest to typowa wartość dla temperatury pracy łopatek turbin i innych podobnych elementów). Jak widać, czasy te zmieniają się o kilka rzędów wielkości i jasno wskazują, że nie ma korelacji pomiędzy szybkością utleniania i energia związaną z przebiegiem reakcji (porównaj Al i W jako skrajne przypadki: Al utlenia się bardzo powoli - energia = -1045 kJ-mol 1 O2; W utlenia się bardzo szybko - energia = -510 kJ-mol1 02).

\

TABLICA 21.2

Czas utleniania na głębokość 0,1 mm w temperaturze 0,7Tm, w powietrzu (Uwagapodane czasy mogą ulegać znacznym zmianom w zależności od stopnia czystości materiału, rodzaju obróbki powierzchni i obecności zanieczyszczeń w atmosferze jak np. siarki)

Materiał

Czas [h]

Temperatura topnienia [K]

Materiał

Czas [h]

Temperatura topnienia |K|

Au

nieskończony

1336

Ni

600

1726

Ag

bardzo długi

1234

Cu

25

1356

Al

bardzo długi

933

Fe

24

1809

Si3N4

bardzo długi

2173

Co

7

1765

SiC

bardzo długi

3110

Ti

<6

1943

Sn

bardzo długi

505

WC cermetale

< 5

1700

Si

2106

1683

Ba

« 0,5

983

Be

106

1557

Zr

0,2

2125

Pt

1,8-105

2042

Ta

bardzo krótki

3250

Mg

vr,

O

r—<

A

923

Nb

bardzo krótki

2740

Zn

^r

O

A

692

U

bardzo krótki

1405

Cr

1600

2148

Mo

bardzo krótki

2880

Na

> 1000

371

W

bardzo krótki

3680

K

> 1000

337

-i. * £' •• S

• Pt 71 .


1

wreszcie, jest rzeczą oczywistą, że szybkość utleniania rośnie wraz ze wzrostem ciśnienia cząstkowego tlenu, jakkolwiek nie zawsze w prosty sposób. Na przykład ciśnienie cząstkowe tlenu w turbinie gazowej może się bardzo

2

różnić od ciśnienia cząstkowego w powietrzu. Z tego względu jest rzeczą


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scan011520104427 236 MATERIAŁY INŻYNIER SICIE O O O o o o Si Rys. 21.2. Pomiar szybkości utleniania
Scan011520102246 H) > MATERIAŁY INŻYNIERSKIE : <4 Rys. 18.2. Szybkość pełzania określana praw
Scan011520102008 1 94    MATERIAŁY INŻYNIERSKIE • * . • * * • : • . i Lód topi
Scan011520102927 • •     * •» v<. - : 208 MATERIAŁY INŻYNIERSKIE Ooo oO^oo o
Scan011520103721 % I 4 ■ M H mm*: i »/.. 4 ■*. t. . .>4 I I I MATERIAŁY INŻYNIERSKIE M h I 1 I M
Scan011520103813 r> 224 MATERIAŁY INŻYNIERSKIE Uzwojenie pieca Nie występuje naprężenie ścinania
Scan011520103917 228 MATERIAŁY INŻYNIERSKIE , ’    *    łf •
Scan011520105127 252 MATERIAŁY INŻYNIERSKIE W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na konieczność ostro
Scan011520105859 268 MATERIAŁY INŻYNIERSKIE 9 Jf• * j(    VH**, v ■*•   &n
Scan011520100229 276 MATERIAŁY INŻYNIERSKIE wicie oddzielić współpracujące ze sobą powierzchnie. W
12 (93) Rys.6 21. Pomiar na mikroskopie MWD Rys.6.22. Schemat pomiaru stożka w położeniu I (rys.6.22

więcej podobnych podstron