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LISTA DE EXERCICOS1) O coeficiente de difusão depende das segintes variáveis, 1° Tipo do mecanismo de difusão, 2° Temperatura de difusão, 3 ° concentração de composto e 4° Tipo da estrutura cristaliana, demons tre em forma de gráfico (tempo x profundidade da camada difundida) essas 4 variáveis.
2) A 2° lei de Fick, explica o regime não estacioná rio, onde o tempo implica diretamente na profundidade da camada difundida. O que acontece se o tempo de difusão for muito alto para a composição especifica, explique de forma gráfica.
3) A cementação de 1 mm de uma engrenagem a 800°C r equer 10h. Qual seria o tempo necessário para se obter a mesma profundidade a 900°C.
Considere Qd = 137859J/mol.
Resposta = 2,68 h
4) Calcule o coeficiente de difusão do Zn no Cu a 550°C e 585 °C, os valores de D0 e Qd são 2,4 x10-5 m²/s e 189 Kj/mol.
5) O coeficiente de difusão para o cobre no alumínio a 500 e 600 °C são de
4,8x10-14 e 5,3x10-13 m²/s. Determine o tempo aproximado a 500°C que ira produzir o mesmo resultado de difusão em termos de concentração que um tratamento a 600°C com duração de 10h.
6) Uma placa de ferro é exposta a uma atmosfera carbonetante por um dos lados a 1100°C, se a condição de estado estacionári o é atingida, calcule a concentração na superfície sabendo que na posição 12 mm a concentração é 0,6 Kg/m³ e o fluxo de difusão é de 2,2 x 10-9 Kg/m².s. O coeficiente de difusão para esta temperatura é de 4 x10-11m²/s.
7) Considere um aço que contenha inicialmente uma concentração de
0,25%C, que deve ser tratada a uma temperatura de 950°C. Se a concentração na superfície é de 1,2%C, quanto tempo será necessário para atingir um teor de 0,8%C em uma distancia de 1 mm abaixo da superfície. Considere o coeficiente de difusão do carbono no ferro 1,6 x10-11m²/s. 8) Calcule o fluxo de difusão do carbono em uma placa ferro a 1000°C, sabendo que a energia de ativação é de 148 kj/mol e o coeficiente de difusividade inicial
é de 2,3x10-5 m²/s. Está placa de ferro está exposta a