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THÉORIES DE LA CÉMENTATION
ET DES FOURNEAUX A TUYÈRES.
vient de se former en a (fig. I) au contact de l'oxyde à réduire , puisse, dans un délai assez
double le volume de la molécule gazeuse dans laquelle il se dissout. Il faut encore joindre à ces causes la tendance qu'ont les gaz renfermés dans la même enceinte à se mêler intimement, et en vertu de laquelle l'oxyde de carbone contenu dans la brasque pénètre sans cesse dans l'atmosphère plus ou moins chargée d'acide carbonique qui baigne la région rr. L'efficacité de ces causes de mouvement, et par suite, la vitesse de réduction de l'oxyde, varieront d'ailleurs avec tous les éléments dont je viens de signaler l'influence, notamment avec la porosité de la partie cémentée, avec l'affinité du radical rr pour l'oxygène, avec la température de l'enceinte, etc.
court, être amenée au contact de la brasque c pour reprendre les propriétés réductives, et qu'elle soit remplacée par une molécule d'oxyde de carbone, régénérée au point b peu de temps aupara-
vant, sous l'influence de cette brasque. Il faut, en d'autres termes, que dans la région déjà cémentée rrr, il se produise une série non interrompue de courants opposés, ayant pour effet d'a-
mener vers la brasque l'acide carbonique, et
l'oxyde de carbone vers le noyau non réduit. Or, dans les conditions où l'on opère ordinairement, diverses causes se réunissent pour imprimer ce double mouvement au véhicule gazeux : l'une des principales est l'inégalité de la tempéra-
ture des diverses parties de l'enceinte; mais les réactions chimiques qui constituent la cémentation, suffiraient encore pour donner aux gaz le mouvement nécessaire, lors même qu'une distribution absolument uniforme de chaleur dans le foyer tendrait à maintenir en équilibre toutes les molécules gazeuses contenues dans l'enceinte. En effet, lorsqu'une molécule d'oxyde de carbone ar-
rive au contact du noyau non réduit, et passe à l'état d'acide carbonique, il se produit en ce point un changement de température qui détermine nécessairement un certain ébranlement dans la ré-
gion déjà cémentée rr; d'un autre côté, lorsqu'une molécule d'acide carbonique arrive au contact de la brasque et se transforme en oxyde de il y a encore un ébranlement produit dans le gaz', non-seulement par suite de l'effet calorifique que développe cette réaction, mais encore à cause de la gazéification du carbone, qui
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La cémentation d'un corps oxydé plongé dans st. Explication un excès de brasque , se complète quel que soit le des,. a enellteasii °due. volume de ce corps ; seulement la réduction du fh' noyau central se ralentit d'autant plus que l'épaisseur de la zone rrr, déjà réduite, est plus considérable. La condition fondamentale de la cémentation étant, que les mêmes molécules gazeuses agissent successivement aux deux extrémités de la région déjà cémentée rr, il est tout simple que le temps nécessaire pour une cémentation complète, augmente en proportion du trajet que doivent faire les réactifs, ou, ce qui revient au même, en raison des dimensions du corps à cémenter. C'est cette circonstance qui , dans la pratique, pose une
limite au volume des fragments qu'on peut réduire par cémentation.
Un poids donné d'oxyde se réduit d'autant
mieux que sa structure est plus poreuse ; mais la réduction est incomparablement plus prompte si l'oxyde est pulvérisé et mélangé intimement avec