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1-Abaixo estão tabulados os valores para o raio atômico, e estrutura cristalina, eletronegatividade e as valências mais comuns para vários elementos. Para aqueles que são não-metais, apenas os raios atômicos são indicados.

Quais desses elementos você esperaria que formassem o seguinte com o cobre:
a) Uma solução sólida substitucional com solubilidade completa? b) Uma solução sólida substitucional com solubilidade incompleta? c) Uma solução intersticial?

2-Determine o tempo de carbonetação necessário para atingir uma concentração de carbono de 0,5%p em uma posição 3mm em direção ao interior da uma liga ferro-carbono contendo inicialmente
0,25%pC. A concentração na superfície deve ser mantida em 1,5%pC, e o tratamento deve ser conduzido a uma temperatura de 880ºC.
Utilize os dados de difusão para o Fe α apresentados na Tabela.

Equações:
R: 8,314J/molK

Cx  C0
 1  erf
Cs  C0

D  D0e



Qd
RT

 x 


2
Dt



dC
J  D dx 3-(a) Para a solidificação do níquel (CFC), calcular o raio crítico (r*) e a energia de ativação
G* se a nucleação for homogênea. Os valores para o calor latente de fusão (Hf) e para a

energia livre de superfície () são de -2,53x109 J/m3 e 0,255 J/m2, respectivamente. Utilizar o valor de super-resfriamento (T) de 319ºC.
(b) Calcular o número de átomos encontrados em um núcleo com tamanho crítico.

Considerar os parâmetros da rede cristalina (aresta) de 0,36nm para o níquel sólido na sua temperatura de fusão (1455ºC).

Equações:
 2 T f r  
 H f 
*

 1

 T  T
 f





4
V   r3
3

A  L.L
A   r2

D2
A
4 aCFC  2r 2 aCCC  4r / 3 aCS  2r

Vcubo  a3

 16 3T f 2 
1
G  

 3H 2  (T  T )2 f 
 f
*

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