铁素体,奥氏体,马氏体有什么区别?(铁素体不锈钢耐热钢)
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铁素体,奥氏体,马氏体有什么区别?
马氏体的三维组织形态通常有片状(plate)或者板条状(lath)。
铁素体晶界圆滑,晶内很少见孪晶或滑移线,颜色浅绿、发亮,深腐蚀后发暗。
马氏体(martensite)是碳在-Fe中的过饱和固溶体。
奥氏体(Austenite)通常是-Fe中固溶少量碳的无磁性固溶体,也称为沃斯田铁或-Fe。
马氏体是体心正方结构,奥氏体是面心立方结构。
奥氏体塑性很好,强度较低,具有一定韧性,不具有铁磁性。
奥氏体因为是面心立方,八面体间隙较大,可以容纳更多的碳。
一般认为奥氏体在铁素体和渗碳体交界面上形核。
此外在界面上能量也较高,容易造成能量涨落,以便满足形核功的要求;在两相界面处原子排列不规则,容易满足结构涨落的要求。
所有涨落在相界面处的优势,造成奥氏体晶核最容易在此处形成。
加热到奥氏体相区,在高温下,碳原子扩散速度很快,铁原子和替换原子均能够充分扩散,既能够进行界面扩散,也能够进行体扩散,因此奥氏体的形成是扩散型相变。
当渗碳体刚刚全部融入奥氏体后,奥氏体内碳浓度仍是不均匀的,只有经历长时间的保温或继续加热,让碳原子急性充分的扩散才能获得成分均匀的奥氏体。
铁素体不锈钢耐热钢
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奥氏体珠光体铁素体贝氏体马氏体.pdf
又因面心立方点阵是一种最密排的点阵结构,致密度高,所以奥氏体的比热容最小,。
密排六方、面心立方致密度0.74,体心致密度0.68,。
奥氏体中铁原子激活能大,扩散系数小,因此奥氏体钢的热强性好。
刚刚相互接触时的品粒大小,取决于奥氏体的形核率N和长大速度G。
边形等轴晶粒组成,这种形态也称为颗粒状,在晶粒内部经常可以看到相变孪品。
一般热处理手册上列出的实际临界点数据,多是在30-50度/小时的加热或冷却速度下测定。
将一纽厚度为12MM的薄片共析碳钢试样,在盐浴中迅速加热至AC1点。
加热转变所得的奥氏体在快冷时转变为马氏体,故根据观察到的马氏体量的多少即可了解奥。
1.在相界面上形核,容易获得形成奥氏体所需的浓度起伏、结构起伏和能量起伏。
介于两者之间,在相界面上吸附有碳原于,且含量较高,界面扩散速度又较快,容易形成较。
2.在两相界面处,原子排列不规则,容易满足形核所需的结构起伏;。
因为在界面非均匀形核的形核功较低,一方面增加的界面能减少,。
这样,形核引起的系统自由能总变化会因阻力。
奥氏体在片状珠光体中还会沿平行于片层方向长大,此时碳原子有两种扩散途径:①在。
径,因为沿界面扩散路途较短,且扩散系数大。
综上所述,奥氏体的长大受碳的扩散所控制,奥氏体中的碳浓度差是奥氏体在铁索体和。
果是Fe3C不断溶解,铁素体相逐渐转变为奥氏体相。
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