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热处理加热时,钢铁与空气中的氧化合形成氧化铁,这
种现象称为氧化。由于氧化生成的膜称为氧化皮.氧化皮能
妨碍淬火时的快速冷却,引起所谓淬火软点.一般,氧的氧
化速度比碳的扩散速度大时产生氧化皮:反之,产生脱碳。
所以在氧化速度比扩散速度显著大的强氧化性炉气中能产生
厚的氧化皮而不发生脱碳.因此,高碳钢(SK)应在强载化
性气氛中退火已成为常识.
一切古老的东西都归入第一阶段.对于这些古老的东西
与现在之间的联系我们知道得很少,但在这个阶段的后期,
物理金属学的某些重要概念已开始出现.在第二阶段,科学
技术开始成熟,科学开始在物理金属学中得到应用。后面我
们即将看到,19世纪末已出现了一批冶金学大师。在第三阶
段,物理金属学开始形成它目前的形式。在第四阶段有一个
大的跃进,它的结果充分表现在目前物理金属学所具有的蓬
勃旺盛的生命力上.
物理金属学过去是,而且在某种程度上现在仍然是,与
提炼冶金学不可分割地交织在一起并且相互影响的。在历史
上的一段长时时间内,这两门学科组合成一门由共同的技师所
实践的共同的技艺.近年来,这两门学科的区分已比较明显
了,因此有必要在一开头的时候就提请注意二者之间的这种
密切的联系。
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