稀土铈在金属铁中扩散的动力学参数计算

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随着现代科技和经济的不断发展,各行各业对材料性能的要求也在不断的提高,要求材料各方面的性能及综合性能都很优越,这就为材料的发展提出了新的课题任务。对钢材进行固溶强化处理可以极大的提高钢材性能。钢中的氧、硫、氢、磷以及低熔点金属砷、铅、锡、锑,铋等元素的存在会恶化钢材的性能。稀土元素则能与钢中的低熔点Pb、Sn等有害元素形成高熔点化合物并具有净化钢液和变质夹杂的作用。  本文根据Ce-Pb二元相图采用熔渗实验研究了稀土铈和低熔点金属铅在H08钢中的相互作用。实验结果表明:熔渗产物中,铈原子可沿H08钢的奥氏体晶界向内扩散,并与铁原子作用生成铈铁金属间化合物Ce2Fe17,Ce与Pb反应生成Ce5Pb3相。  本文主要计算了金属铁原子的自扩散系数,并且利用无规行走扩散模型计算了金属铁中以空位机制进行扩散的金属元素的扩散系数和稀土铈与金属铁的互扩散系数,最后应用Fick第二定律计算了稀土铈在金属铁中扩散的动力学参数——扩散系数的计算。在熔渗实验中稀土铈与H08钢中的铁原子发生了互扩散,且铈与铁原子作用生成了铈铁金属间化合物Ce2Fe17。对比铁原子的自扩散系数、稀土铈与金属铁的互扩散系数以及稀土铈在金属铁中的扩散系数可以发现,金属铁原子的扩散在整个熔渗过程中占主导地位。
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