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熱處理加熱時,鋼鐵與空氣中的氧化合形成氧化鐵,這
種現(xiàn)象稱為氧化。由于氧化生成的膜稱為氧化皮.氧化皮能
妨礙淬火時的快速冷卻,引起所謂淬火軟點.一般,氧的氧
化速度比碳的擴散速度大時產生氧化皮:反之,產生脫碳。
所以在氧化速度比擴散速度顯著大的強氧化性爐氣中能產生
厚的氧化皮而不發(fā)生脫碳.因此,高碳鋼(SK)應在強載化
性氣氛中退火已成為常識.
一切古老的東西都歸入第一階段.對于這些古老的東西
與現(xiàn)在之間的聯(lián)系我們知道得很少,但在這個階段的后期,
物理金屬學的某些重要概念已開始出現(xiàn).在第二階段,科學
技術開始成熟,科學開始在物理金屬學中得到應用。后面我
們即將看到,19世紀末已出現(xiàn)了一批冶金學大師。在第三階
段,物理金屬學開始形成它目前的形式。在第四階段有一個
大的躍進,它的結果充分表現(xiàn)在目前物理金屬學所具有的蓬
勃旺盛的生命力上.
物理金屬學過去是,而且在某種程度上現(xiàn)在仍然是,與
提煉冶金學不可分割地交織在一起并且相互影響的。在歷史
上的一段長時時間內,這兩門學科組合成一門由共同的技師所
實踐的共同的技藝.近年來,這兩門學科的區(qū)分已比較明顯
了,因此有必要在一開頭的時候就提請注意二者之間的這種
密切的聯(lián)系。
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