Cinética de reacción en estado solido

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Cinética de reacción en estado solido La gran mayoría de las reacciones en estado sólido no se pro forma inmediata, debido a que las reacciones encuentran obstáculos lo cual la hacen depender de gran cantidad de tiempo.Ejemplo de estos son las transformaciones de fases que necesitan de reordenamientos atómicos por medi de la difusión, el cual depende del tiempo. El primer paso que acompaña a las transformaciones de fases e nucleación de partículas, que una vez que alcanzan su radio crítico y de esa crecer, donde las imperfecciones son lugares que favorecen energéticamente p ser ahí donde se produzcan el crecimiento de los núcleos. Esto pr segundo paso, donde se verá la desaparición de volumen de la fase madre. Com ultima parte, la transformación se verá completa una vez que el crecimiento nueva fase llegue a alcanzar el equilibrio. La velocidad es de gran importancia en las transformaciones de debido a que el tiempo es necesario en los tratamientos térmicos (cinética cinética se puede analizar por medio de la fracción transformada e logaritmo del tiempo. Este estudios tienen como resultados curvas en forma d como se observa en la ilustración ….. , donde se hace imcapie en l a nucleació crecimiento. Las transformaciones de fases dependen del tiempo como se obser en la ecuación…: y=1-exp(-kt n ) Donde k y n son constantes independientes del tiempo. A esta expresión se le suele denominar como ecuación de Avrami.

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Cintica de reaccin en estado solido La gran mayora de las reacciones en estado slido no se producen en forma inmediata, debido a que las reacciones encuentran obstculos lo cual las hacen depender de gran cantidad de tiempo. Ejemplo de estos son las transformaciones de fases que necesitan de reordenamientos atmicos por medio de la difusin, el cual depende del tiempo. El primer paso que acompaa a las transformaciones de fases es la nucleacin de partculas, que una vez que alcanzan su radio crtico y de esa forma crecer, donde las imperfecciones son lugares que favorecen energticamente para ser ah donde se produzcan el crecimiento de los ncleos. Esto produce el segundo paso, donde se ver la desaparicin de volumen de la fase madre. Como ultima parte, la transformacin se ver completa una vez que el crecimiento de la nueva fase llegue a alcanzar el equilibrio. La velocidad es de gran importancia en las transformaciones de fases, debido a que el tiempo es necesario en los tratamientos trmicos (cintica). La cintica se puede analizar por medio de la fraccin transformada en funcin del logaritmo del tiempo. Este estudios tienen como resultados curvas en forma de S como se observa en la ilustracin .. , donde se hace imcapie en l a nucleacin y crecimiento. Las transformaciones de fases dependen del tiempo como se observa en la ecuacin: y=1-exp(-ktn)Donde k y n son constantes independientes del tiempo. A esta expresin se le suele denominar como ecuacin de Avrami.

Prediccin de curvas TTT-IT de mltiples componentes diluidos. Kirkaldy propuso un modelo sencillo para poder generar diagramas IT y CCT con bases termodinmicas y cinticas. Estudios contemporneos de la descomposicin de la austenita han favorecido a modelos que comprenden sitios de nucleacin instantnea, seguido por un crecimiento determinando el comienzo de la cueva IT (diagramas 0,1% transformacin). Esta ultima conjetura es la que se utilizara, entre otras cosas por la justificacin matemtica usando la regla de Avrami para curvas de transformacin IT y CCT. Entonces si la velocidad de crecimiento isotrmico de un producto es V(T), no considerando geometra, el tiempo IT para cualquier volumen requerido de transformacin est dado por: IT=cte/V(T) La constante por supuesto, depende del nmero de ncleos, es decir, del tamao de grano austenitico, considerando que la nucleacin es preferente en los bordes de grano. Teoras en el sistema Fe-Fe3C de crecimiento de la perlita, ferrita Wismastatten o vainita, en trminos del sobreenfiamiento (T) conllevan a la forma: