monografia de ciencias completa

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Docente: Cumpa Morales Jorge Curso: Ciencias de los Materiales Carrera: Ingeniería Mecánica y Eléctrica Integrantes: Condori Salluca Eloy Guanillo Costilla Víctor Huarcaya Clemente Félix Rivera Chura Marco Antonio Sánchez Caldas Andy Zúñiga Rojas Guillermo Mecanismo de Difusión Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima 201 4

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Page 1: Monografia de Ciencias Completa

Docente: Cumpa Morales Jorge

Curso: Ciencias de los Materiales

Carrera: Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Integrantes:

Condori Salluca Eloy Guanillo Costilla Víctor Huarcaya Clemente Félix Rivera Chura Marco Antonio Sánchez Caldas Andy Zúñiga Rojas Guillermo

Mecanismo de Difusión

Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima

2014

Page 2: Monografia de Ciencias Completa

INTRODUCCIÓN

 

Fenómenos de transporte por movimiento atómico La mayor parte de los procesos y reacciones más importantes del tratamiento de materiales se basa en la transferencia de masa.

El fenómeno de difusión se puede demostrar mediante el par difusor formado por la unión de dos metales puestos en contacto Este par se calienta a elevada temperatura durante un largo período de tiempo y luego se enfría.

El movimiento de los átomos es necesario para muchos de los tratamientos llevados a cabo sobre los materiales

Como tratamientos térmicos de los metales

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OBJETIVOS GENERAL

Explicar los diferentes fenómenos relacionados con la difusión en materiales.

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DEFINICONES

Difusión mecanismo por el que la materia se transporta a través de la materia.

Inter difusión: átomos de un metal difunden en el otro Macroscópicamente: cambios de concentración que ocurren con el tiempo

Auto difusión : En los materiales puros, los átomos se mueven o saltan de una posición a otra en la red (se detecta mediante trazadores radioactivos).

.

Difusión Intersticial: Mecanismo de difusión que implica átomos que van desde una posición intersticial a otra vecina desocupada.

Difusión por vacancias Mecanismo de difusión que implica el cambio de un átomo desde una posición reticular normal a uno vacante

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MARCO TEÓRICO

Difusion

Mecanismo por el que la materia se transporta a través de la materia.

El movimiento de los átomos es necesario para muchos de los tratamientos llevados a cabo sobre los materiales.

• Tratamiento térmico de metales• Manufactura de cerámicos• Solidificación de los metales• Fabricación de celdas solares, etc

Difusion se en Gases, Solidos y Liquidos

En una disolución, las partículas de líquido chocan y empujan al sólido en todas direcciones

Los sólidos, como el permanganato de potasio, se difunden debido al movimiento de las partículas de agua, que chocan y empujan a las partículas del sólido en todas direcciones.

Difusión de permanganato de potasio en agua

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Page 6: Monografia de Ciencias Completa

Mecanismos de Difusión

Auto difusión

En los materiales puros, los átomos se mueven o saltan de una posición a otra en la red (se detecta mediante trazadores radioactivos).

La auto difusión ocurre de manera continua en todos los materialesNo se aprecia su efecto sobre el comportamiento del material

Difusión por Vacancia

Mecanismo de difusión que implica el cambio de un átomo desde una posición reticular normal a uno vacante.Proceso necesita presencia de vacantes y la posibilidades de difusión es función del numero de defectos que existan (T ºC)

Difusión intersticial

Mecanismo de difusión que implica átomos que van desde una posición intersticial a otra vecina desocupada.

El mecanismo tiene lugar por interdifusión de solutos(C,H,N y O) que tiene átomos pequeños. Los solutos sustitucionales raramente ocupan posiciones intersticiales y no difunden por este mecanismo.

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Mecanismos de difusión en los materiales.

(A) Difusión por vacancia o por sustitución de átomos

(B) Difusión intersticial

(C) Difusión intersticial desajustada

(D) Difusión por intercambio y anillo.

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Page 8: Monografia de Ciencias Completa

Auto difusión

En los materiales puros, los átomos se mueven o saltan de una posición a otra en la red (se detecta mediante trazadores radioactivos).

La autodifusión ocurre de manera continua en todos los materiales

No se aprecia su efecto sobre el comportamiento del material

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Page 9: Monografia de Ciencias Completa

DIFUSION POR VACANCIAS

Mecanismo de difusión que implica el cambio de un átomo desde una posición reticular normal a uno vacante

Proceso necesita presencia de vacantes y la posibilidad de difusión es función del numero de defectos que existan (T º)

El movimiento de los átomos van en sentido opuesto al de las vacantes

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Page 10: Monografia de Ciencias Completa

DIFUSION INTERSTICIAL

Mecanismo de difusión que implica átomos que van desde una posición intersticial a otra vecina desocupada.

El mecanismo tiene lugar por interdifusión de solutos (C,H,N y O) que tiene átomos pequeños.

Los solutos sustitucionales raramente ocupan posiciones intersticiales y no difunden por este mecanismo.

ENERGIA DE ACTIVCION PAR LA DIFUSION

Un átomo que se difunde debe moverse entre los átomos circundantes para ocupar su nueva posición.

El átomo debe atravesar una barrera de energía potencial que requiere una energía de activación Q. El calor proporciona al átomo la energía para vencer esta barrera.

Normalmente se necesita menos energía para forzar un átomo intersticial a que pase entre los átomos circundantes; en consecuencia, la energía de activación es menor en la difusión intersticial que en la difusión por vacancias

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Los átomos son forzados o deformados al pasar entre otros átomos durante la difusión. Se requiere de una energía de activación para este proceso.

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La energía de activación es usualmente menor en átomos que difunden a través de estructuras cristalinas abiertas, en comparación con átomos que difunden en estructuras cristalinas compactas.

La energía de activación es menor para la difusión de átomos en los materiales que tienen bajas temperaturas de fusión

La energía de activación es menor para átomos sustitucionales pequeños comparados con átomos de mayor tamaño.

ECUACION DE FLUJO

Adolf Fick (1829-1901): Médico alemán que en 1855 derivó la ley de difusión, que se refiere a la difusión y osmosis de un gas a través de una membrana.

Los átomos se mueven de manera ordenada, tendiendo a eliminar las diferencias de concentración y producir una composición homogénea en el material.

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Page 13: Monografia de Ciencias Completa

Ecuación de flujo (Primera ley de Fick)

La velocidad a la cual los átomos se difunden en un material se mide por la densidad de flujo (J), la cual se define como el número de átomos que pasa a través de un plano de área unitaria por unidad de tiempo.

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dZ

dCDJ 111

Page 14: Monografia de Ciencias Completa

Empíricamente se ha encontrado que D varía exponencialmente con la temperatura

Donde:

Q : energía de activación (cal/mol)

R : constante del gas ideal (1.987 cal/mol • K)

T : temperatura absoluta (K).

Do : constante para un sistema de difusión dado.

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TR

QexpDD 0

Page 15: Monografia de Ciencias Completa

D:

Tipo de mecanismo de difusión; intersticial (C en Fe) o sustitucional (Cu el Al)

Temperatura

Estructura cristalina del disolvente; C en Fe BCC o FCC (factor de empaquetamiento 0,68 o 0,74)

Tipo de defectos cristalinos (bordes de grano, vacancias)

Concentración de las especies que difunden

Coeficiente de difusión D en función de la inversa de la temperatura

de diversos metales

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Page 16: Monografia de Ciencias Completa

La segunda ley de Fick

Se utiliza en la difusión no-constante es decir cuando la difusión es en estado no estacionario, en los que el coeficiente de difusión es independiente del tiempo

Ecuación de flujo estado estacionario

El caso más simple de difusión que se puede analizar, es en el cual la concentración de cada punto no cambia con el tiempo, por ejemplo la difusión de un gas a través de la pared de un cañería.

De esta forma, el gradiente en estado estacionario puede ser aproximado:

+

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Page 17: Monografia de Ciencias Completa

PROBLEMAS

Ejercicio: Una capa de 0,05 cm de MgO se deposita entre capas de Niquel y tantalio para que funcione como una barrera contra la difusión que impida reacciones entre los dos metales. A 1400°C se crean iones de Níquel que se difunden a través del material cerámico MgO para llegar al Tantalio. Determine el número de iones de Níquel que pasan através del MgO por segundo. El coeficiente de difusión del Níquel en el MgO es de 9 x 10-12 cm2/s, y el parámetro de red del níquel a 1400°C es de 3,6 A, considere flujo estacionario.

¿Cual es la tasa de disminución de la película de Ni?

a).- J = 1,54 x 1013 átomos Ni/cm2 s

b).- 1,8 x 10-10 cm/s

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Page 18: Monografia de Ciencias Completa

Ejercicio: La purificación del gas hidrógeno se realiza por difusión a través de una lamina de paladio. Calcular el número de kilogramos de hidrógeno que pasa en una hora a través de una lamina de 0,25 m2 de área y 6 mm de espesor a 600 ºC. Suponer que el coeficiente de difusión del hidrógeno es de 1,7 x 10-8 m2/s, que las concentraciones de hidrógeno son de 2,0 y 0,4 kg de hidrógeno por metro cúbico de paladio y que se ha alcanzado el estado estacionario.

J=4,077 x 10-3 KgH/h

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Page 19: Monografia de Ciencias Completa

Aplicaciones industriales de los procesos de difusión

Ej. Endurecimiento del acero por gas carburizante

Objetivo: superficie dura, interior resistente

Material base: acero 0,10 – 0,25 % de C

Atmosfera: CH4 o hidrocarburos gaseosos

Temperatura 927 ºC

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Page 20: Monografia de Ciencias Completa

Difusión en estado no estacionario

Para tratar casos mas generales, donde un estado estacionario no es alcanzado, una nueva ecuación se necesita, la cual describa como la concentración varía con la posición y el tiempo .

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Page 21: Monografia de Ciencias Completa

Segunda Ley de Fick

En muchos fenómenos estudiados, la difusión ocurre en régimen transitorio.

En este caso, tanto el flujo como la concentración varían con el tiempo

Soluciones para la segunda ley de FicK

CS : concentración superficial del elemento del gas que difunde en la superficie.

Co : concentración inicial uniforme del elemento en el sólido.

Cx : concentración del elemento a la distancia x de la superficie en el tiempo t.

x : distancia desde la superficie.

D : coeficiente de difusión.

t : tiempo.

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Page 22: Monografia de Ciencias Completa

Ejercicio: La superficie de un acero que contiene 0,1 % de carbono debe endurecerse por cementación (carburización), el acero se coloca en una atmósfera que le proporciona 1,2 % C en la superficie a temperatura elevada. El carbón se difunde desde la superficie hacia el interior del acero. Para conseguir propiedades óptimas, el acero debe contener 0,45 % de C a una profundidad de 0,2 cm por debajo de la superficie. Diseñe el tratamiento térmico de cementación (carburización) para producir estas propiedades. Suponga que la tempearatura es lo suficientemente alta (por lo menos 910°C) de manera que el hierro tenga una estructura fcc.

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Page 23: Monografia de Ciencias Completa

De la tabla de la función error, tenemos:

El coeficiente de difusión del C en Fe fcc esta dado por

Por lo tanto, el tiempo y la temperatura de tratamiento están relacionadas por

Posibles soluciones:

T=900°C => t = 32,3 h

T=1000°C => t = 10,7 h

T=1200°C => t = 1,82 h

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Page 24: Monografia de Ciencias Completa

Ejercicio: Se necesitan 10 h a 900°C para carburizar con éxito un lote de 500 engranajes de acero, en estas circunstancias el hierro tiene una estructura FCC. Se sabe que operar el horno a 900°C cuesta $1000 por hora, ¿Es económicamente rentable incrementar la temperatura de carburización a 1000°C, si la hora de horno a esta temperatura vale $1500?

Para tener la misma profundidad de tratamiento D1t1=D2t2

t2=D1t1/D2 = 36000 *0,23* exp(-32900/1,987*1173)

0,23*exp(-32900/1,987*1273

t2= 3,3 h

A 900°C el costo unitario por pieza es: $20

A 1000°C el costo unitario por pieza es: $9,9

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Page 25: Monografia de Ciencias Completa

Homogenización

la concentración varía con la distancia hacia un estado de completa homogenización (homogenización de un lingote fundido o segregación interdendrítica)

Después de un largo tiempo, la concentración en cualquier punto se aproximará a la concentración promedio

Tiempo de relajación

Después de t=τ la desviación en la C(l/2) con respecto a C medio es 1/e = 0,37

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Page 26: Monografia de Ciencias Completa

Difusión en defectos cristalinos

El movimiento de átomos por los defectos cristalinos es mucho más rápida que por el volumen.

En algunos casos, la contribución del flujo de átomos a través de los defectos cristalinos es insignificante (la sección transversal de las áreas es muy pequeña comparada con el interior del material

Difusión Borde Grano

Como la difusividad a lo largo del borde de grano es mucho mayor que en volumen, el difundente penetra mucho más profundamente por el borde que por cualquier otra región. Se genera entonces un gradiente de concentración en la dirección perpendicular al borde por lo que el material comienza a filtrarse hacia el interior de los cristales adyacentes

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Page 27: Monografia de Ciencias Completa

Difusión y el procesamiento de los materiales:

Los procesos a base de difusión son muy importantes cuando se utilizan o procesan materiales a temperaturas elevadas.

• Crecimiento de grano

• Soldadura por difusión

• Sinterización

Crecimiento de grano

El crecimiento de grano ocurrirá cuando los átomos se difundan a través del borde de grano de un grano a otro

Soldadura por difusión

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Page 28: Monografia de Ciencias Completa

Sintonización:

es un tratamiento a alta temperatura, que hace que pequeñas partículas se unan y se reduzca el volumen del espacio de los poros entre ellas (componentes cerámicos, metalurgia de polvos, materiales compuestos)

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Page 29: Monografia de Ciencias Completa

Conclusiones

La mayor parte de los procesos y reacciones más importantes del tratamiento de materiales se basa en la transferencia de masa

El movimiento de los átomos se da en tratamientos y solidificación de metales.

En la 1era ley de Fick el flujo es proporcional ala gradiente de concentración.

La temperatura ejerce una gran influencia en los coeficientes de difusión.

En la 2da ley de Fick se utiliza en la difusión no-constante es decir cuando la difusión es en estado no estacionario,

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