AULA 2 DIAGRAMA FERRO CARBONO
EQUILÍBRIO
METAESTÁVEL
FERRO-CARBONO
DIAGRAMA DE EQUILÍBRIO METAESTÁVEL Fe-C
% C ATOMICA
0
5
TEMPERATURA OC
1600
1538
(ferrita ) 1493
20
15
10
25
L
1394
+L
1200
1148
Fe3C + L
4,
3
2,14
1000
+ Fe3C
912
(ferrita) 800
+
727
aços
600
ferros fundidos 0
400Fe
0,022
+ Fe3C
1
2
3
4
% C EM PESO
5
6
6,7
Fe3C
Fe3C (cementita)
0,76
PONTOS IMPORTANTES
EUTÉTICO (E):
EUTETÓIDE (E’):
FeC
1600
L
1400
1200
3
+
800
600
Resultado: Perlita = camadas alternadas de fases e Fe3C.
400
0 0.761
(Fe)
L+Fe3C
S
+Fe3C
727°C = eutetóide
T
R
Ceutetóide
120 m
R
E’
E
1148°C
austenita
1000
+L
S
+Fe3C
2
3
4 4.30 5
6
Fe 3C (cementita)
L Fe3C
T(°C)
6.7
%C
Fe 3C (cementita-dura)
(ferrita-macia)
Ligas do Sistema Fe-Fe3C
Ferro Puro = até 0,02% de
Carbono
Aço= 0,02 a 2,14% de Carbono
Ferro Fundido= 2,14 a 4,5% de
Carbono
Formas alotrópicas do Fe
Puro
FERRO : FERRITA
Estrutura: CCC
Temperatura “existência”: Tambiente até
912 C
Fase Magnética até 768 C (temperatura de Curie)
Solubilidade máx de Carbono=0,02% a
727 C
Solubilidade a temperatura ambiente=
Formas alotrópicas do Fe
Puro
FERRO : AUSTENITA
Estrutura: CFC (tem + posições intersticiais)
Temperatura “existência”: 912 a 1394 C
Fase Não-Magnética
Solubilidade máx de Carbono = 2,14% a
1148 C
Formas alotrópicas do Fe
Puro
FERRO : FERRITA
Estrutura: CCC
Temperatura “existência”: acima de
1394 C
Fase Não-Magnética
Como é estável somente a altas temperaturas não apresenta interesse comercial CEMENTITA (Fe3C)
Forma-se quando o limite de solubilidade do carbono é ultrapassado (6,7% de C)
É dura e frágil
Cristaliza-se no sistema ortorrômbico (com 12 átomos de Fe e 4 de C por célula unitária)
Composto intermetálico metaestável, uma vez que a velocidade de decomposição em ferro e grafita (carbono livre) é