二氧化碳冶金特性?

時間 2021-10-22 07:31:40

1樓:風濕免疫科魏醫生

由於CO2氣體的氧化性,在電弧高溫下將發生強烈的氧化反應,為避免山此帶來的CO氣孔等問題,必須在焊絲中加入合金成分,達到脫氧的目的。因此,CO2焊的冶金特點,主要表現為以下兩點:

1. CO2氣體的分解及氧化反應

CO2氣體在電弧高溫下可按下式分解:

CO2=CO+1/2O2

分解度與溫度有關。實際上在電弧區中只有40%-60%左右的CO2氣體分解,因此在電弧氣氛中同時有CO2、O2和CO存在。在高溫下O2進一步分解為氧原子:

O2=2O

所以CO2氣體在高溫時有強烈的氧化性。

CO2電弧可以從兩個方面使Fe氧化:

1)與CO2直接作用:

CO2+Fe = FeO+CO

2)與高溫分解出的原子氧作用:

O+Fe=FeO

上述氧化反應既發生在熔滴中,也發生在熔池中。反應生成物CO氣體因具有表面性質(這時C的氧化反應是在液體金屬的表面進行的)而逸出到氣相中去,不會引起焊縫氣孔,只是使C受到燒損。至於FeO則按分配律:

一部分成雜質浮於熔池表面;另一部分溶入液態金屬中,與液態金屬中的C發生還原反應:

FeO+C=Fe+Co

這時生成的CO若來不及時逸出,則留在焊縫金屬中成為氣孔。溶入熔滴的FeO與碳元素作用生成的CO氣體,則在電弧高溫下急劇膨脹,使熔滴爆破而引起金屬飛濺。

2.脫氧反應及焊縫金屬的合金化

從上述可以看出,在CO2電弧中,溶入液態金屬中的FeO是引起氣孔、飛濺的主要因素。同時,FeO殘留在焊縫金屬中將使焊縫金屬的含氧量增加而降低力學效能。因此,應在焊絲中加入一定量的脫氧劑,即和氧的親和力比Fe大的合金元素,使FeO中的Fe還原。

常用的脫氧元素有Si和Mn。Si和Mn脫氧的反應方程式如下:

2FeO+Si=2Fe+SiO2

FeO+Mn=Fe+MnO

SiO2和MnO還能結合成復合化合物MnOSiO2(矽酸鹽),其熔點只有1543K,密度也較小(3.6g/cm3),且能凝聚成大塊,易浮出熔池,凝固後成為渣殼覆蓋在焊縫表面。

加入到焊絲中的Si和Mn,在焊接過程中一部分被直接氧化掉和蒸發掉,另一部分消耗於FeO的脫氧,其餘部分則剩留在焊縫金屬中充做合金元素。

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