马氏体转变机制.wps
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1、马氏体转变机制(一)马氏体转变的形核理论1、经典形核理论自从发展了马氏体的等温转变以后,人们便提出马氏体转变也是一个形核及核长大过程,并用经典相变理论来分析马氏体转变过程。按这种处理,马氏体转变可以被看作为单元系的同素异构转变。根据经典相变理论,计算出 Fe-30%Ni(原子百分比)合金,在 MS点(233K)时的临界晶核尺寸为,半径rc=490 , 中 心 厚 度 Cc=22 , 临 界 形 核 功 为G=5.4108J/mol。按经典形核理论,形核功是由系统能量起伏提供的,但是在如此低的温度下要靠原子的热运动来获得这样大的激活能是很困难的。另外按经典相变理论提出的马氏体长大激活能为 251
2、04184J/mol,但实际上马氏体长大的激活能很小,几乎为零。因此,可以说用经典相变理论来处理马氏体相变是不合适的。2、马氏体形核的位错理论马氏体核胚在合金中是不均匀分布的,而是在其中一些有利的位置上优先形核。试验:把小颗粒(100m 以下)的 Fe-Ni-C 合金,奥氏体化后,淬火到马氏体转变温度范围内,观察合金粒中马氏体转变的情况,结果如下图所示。由此可见,合金的成核是很不均匀,在某些颗粒中有利于成核的位置很少,所以需要有更大的过冷度才能产生马氏体。合金中有利于成核的位置是那些结构上的不均匀区域,如晶体缺陷、内表面(由夹杂物造成)以及由于晶体成长或塑性变形所造成的形变区等。这些“畸变胚芽
3、”可以作为马氏体的非均匀核心,通常称之为马氏体核胚。目前一般认为在奥氏体中已预先存在具有马氏体结构的微区,这微区是在高温下母相奥氏体中的某些与各种晶体缺陷有关的有利位置,通过能量起伏及结构起伏形成的。这些微区随温度降低而被冻结到低温。从高温冻结下来的马氏体核胚有大有小,尺寸各不相同。在马氏体降温转变过程中,在不同的温度,就有不同尺寸的马氏体核胚可以达到临界晶核尺寸,这部分马氏体就会迅速长大,而尺寸较小的核胚达不到临界尺寸,就不能长大,若使马氏体转变得以进行,就必须继续降低温度,使尺寸更小的核胚达到临界尺寸。此即马氏体转变为什么只有在连续降温过程中才能进行的解释。至于马氏体转变的等温形成,可做如
4、下解释,在等温保持时,尺寸接近临界晶核的马氏体核胚,可以通过热激活长大到临界尺寸,使马氏体在等温条件下也能形成。关于钢中马氏体核胚的结构模型,学说较多,见解释也不统一,目前发展还不成熟。现在只介绍一些一般性的知识,以便对这个问题有个初步的了解。要说明马氏体核胚的结构,关键在于说明奥氏体和马氏体两相交界面的结构情况,即说明奥氏体与马氏体是如何构成共格界面的。Frank 界面结构模型:Frank 最早建议,奥氏体与马氏体的交界面平行于惯习面(225)。 按K-S 关系,这两种点阵以(225)为界面时(111)和(110)应相互平行,但钢中马氏体马氏体和奥氏体的位向关系并不严格符合 K-S 关系,因
5、为111和110的晶面间距不相等,对 -Fe,它们相差 1.6%,对于各种钢,相差 0.52%,并且总是奥氏体的晶面间距较大些,为了使两个相的晶面能够一一对应地联接起来,Frank提出,这两个面并不严格地平行,而是有一个很小的交角, 角的大小和 G-T 关系中的测量结果相符,即接近011 1111,这样两个面便有可能一一对应的联接起来。但是仅仅(111)和(110)面对接后,还不等于两相界面完全共格,因为按 K-S 关系,在惯习面(225)上的方向应和相邻接马氏体点阵的方向一一对应连接,而这个方向上两个点阵的原子间距也为完全相同,相差 12%,所以,为使这两个原子列上的原子能够一一对应,Fra
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- 关 键 词:
- 马氏体 转变 机制
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