固态相变基础精选PPT.ppt
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1、固态相变基础第1页,此课件共37页哦第一编第一编热处理原理热处理原理第一章第一章金属固态相变基础金属固态相变基础固态相变固态相变:固态金属加热、冷却中发生的各种相转变:固态金属加热、冷却中发生的各种相转变金属热处理金属热处理:固态金属通过特定的加热和冷却,使之发生相、:固态金属通过特定的加热和冷却,使之发生相、组织转变,获得所需组织性能的一种工艺过程组织转变,获得所需组织性能的一种工艺过程两者关系两者关系:金属固态相变是金属热处理的理论基础。:金属固态相变是金属热处理的理论基础。第一节第一节金属固态相变的主要类型金属固态相变的主要类型原子运动特点:扩散型相变和非扩散型相变原子运动特点:扩散型相
2、变和非扩散型相变平平衡衡状状态:平衡相变和非平衡相变态:平衡相变和非平衡相变热热力力学:一级相变和二级相变学:一级相变和二级相变第2页,此课件共37页哦一、按相变过程中原子的运动特点分类一、按相变过程中原子的运动特点分类1.扩散型相变扩散型相变:相变借助原子热激活运动进行,原子运动大于原子间距。长程扩散:短程扩散:脱溶分解脱溶分解:由过饱和固溶体中析出新相的过程,(+)共析转变共析转变:冷却时一个固相()分解为结构不同的两个新相和混合物的相变,(+)钢在冷却时由奥氏体转变为珠光体(铁素体与渗碳体的混合物)即属于共析转变。+LBA+BA第3页,此课件共37页哦有序化转变有序化转变:是指固溶体组元
3、原子从无序排列到有序排列的转变过程,(无序)(有序)块状转变:块状转变:新相的成分与母相一样,但晶体结构不同。例如,纯铁或低碳钢在一定的冷却速度下相可以转变为与之具有相同成分而形貌呈块状的相。新相的长大是通过原子的短程扩散而实现的。纯铁、铜锌等合金中发生块状转变。第4页,此课件共37页哦多形性转变:纯金属中晶体结构的转变,如纯铁中转变。这种转变本身在生产上没有多少实际意义,但以此转变为基础的Fe的固溶体发生的固态相变是钢的热处理的基础。调幅分解:某些合金在高温下具有均匀单相固溶体,但冷却到某一温度范围时可分解成为与原固溶体结构相同但成分不同的两个微区如1+2特点:在转变初期形成的两个微区之间并
4、无明显界面和成分突变,但通过扩散,最终使原来的单相固溶体分解成两个共格相。第5页,此课件共37页哦非扩散型相变非扩散型相变:相变不需原子扩散,原子的运动不超过一个原子间距。:相变不需原子扩散,原子的运动不超过一个原子间距。非扩散型相变是在足够快的冷却速度下非扩散型相变是在足够快的冷却速度下(即淬火即淬火)由于原子没有时间进行扩散型相变引起由于原子没有时间进行扩散型相变引起的。钢淬火,转变产物称为的。钢淬火,转变产物称为马氏体马氏体,这种非扩散型相变则称为,这种非扩散型相变则称为马氏体转变马氏体转变。许多有色金属,如许多有色金属,如Ti-Ni、Cu-Zn-Si、Cu-Zn、Cu-Mn、Ni-Mn
5、-Ga等合金等合金系,也发生马氏体转变系,也发生马氏体转变半扩散型相变半扩散型相变:贝氏体转变:贝氏体转变:钢中还有一种介于马氏体转变和珠光体转变之间的转变。此钢中还有一种介于马氏体转变和珠光体转变之间的转变。此时铁原子扩散已经极其困难,但碳原子还能扩散,其转变产物也是时铁原子扩散已经极其困难,但碳原子还能扩散,其转变产物也是 相和碳化物的混合物,称为贝氏体,但形态和分布与珠光体不同。有相和碳化物的混合物,称为贝氏体,但形态和分布与珠光体不同。有优异的强度和突出的韧性。优异的强度和突出的韧性。第6页,此课件共37页哦二、按平衡状态分类二、按平衡状态分类平衡相变平衡相变:缓慢加热、冷却,获得符合
6、平衡状态图的平衡组织,多形性转变、平衡脱溶转变、共析转变、有序化转变等。非平衡相变非平衡相变:加热或冷却很快,平衡相变被抑制,发生某些平衡状态图上不能反映的转变并获得不平衡或亚稳态的组织,马氏体转变、贝氏体转变、非平衡脱溶沉淀,伪共析转变属于非平衡相变。就热处理工艺而言,非平衡相变具有更为重要的意义。第7页,此课件共37页哦,三、按热力学分类三、按热力学分类根据相变前后热力学函数的变化,可将固态相变分为一级相变和二级相变一级相变一级相变相变时新旧两相的化学势相等,但一级偏微商不等的相变称设代表旧相,代表新相,为化学势、T为温度、P为压力,则有已知所以SS,VV。因此,在一级相变时,熵S和体积V
7、将发生不连续变化,即一级相变有一级相变有相变潜热和体积改变相变潜热和体积改变。材料的凝固、熔化、升华以及同素异构转变等均属于一级相变。几乎所有伴随晶体结构变化的金属固态相变都是一级相变。第8页,此课件共37页哦2,二级相变,二级相变相变时新旧两相的化学势相等,其一级偏微商也相等,即SS,VV,但二级偏微商不等,说明在二级相变时,无相变潜热和体积改变,但比热、压缩系数和膨胀系数有突变。材料的部分有序化转变、磁性转变以及超导体转变均属于二级相变。第9页,此课件共37页哦第二节第二节金属固态相变的基本特征金属固态相变的基本特征与液态金属结晶一样,其与液态金属结晶一样,其相变驱动力相变驱动力也来自新相
8、与母相的自由能差,也通过也来自新相与母相的自由能差,也通过形形核与长大过程核与长大过程来完成。但因相变前后均为固态,故有以下几个特点。来完成。但因相变前后均为固态,故有以下几个特点。一、界面和界面能一、界面和界面能固固/固相界面可按结构特点分为:固相界面可按结构特点分为:共格界面共格界面:界面两侧的两个相的原子能一一对应,相互保持匹配。:界面两侧的两个相的原子能一一对应,相互保持匹配。半共格界面:半共格界面:由于界面两侧的原子间距不同,界面上只有部分原子能够依由于界面两侧的原子间距不同,界面上只有部分原子能够依靠弹性畸变保持匹配,在不能匹配的位置将形成刃型位错。靠弹性畸变保持匹配,在不能匹配的
9、位置将形成刃型位错。非共格界面:非共格界面:两相的原子间距差别太大,在界面上两侧原子不能保持匹两相的原子间距差别太大,在界面上两侧原子不能保持匹配。配。界面能:界面能:界面上原子排列的不规则性将导致界面能的升高,因此非共格界界面上原子排列的不规则性将导致界面能的升高,因此非共格界面能最高,半共格界面次之,共格界面能最低。面能最高,半共格界面次之,共格界面能最低。第10页,此课件共37页哦图图1-2固态相变界面结构示意图固态相变界面结构示意图(a)共格界面)共格界面(b)半共格界面)半共格界面(c)非共格界面)非共格界面第11页,此课件共37页哦界面能的意义界面能的意义界面能的大小对新相的形核、
10、长大以及转变后的组织形态有很大影响。若新相具有和母相相同的点阵结构和近似的点阵常数,则新相可以与母相形成低能量的共格界面。此时,新相将成针状,以保持共格界面,使界面能保持最低。如新相与母相的晶体结构不同,这时新相与母相之间可能存在一个共格或半共格界面,其它面则是高能的非共格界面。为了降低能量,新相的形态将是一个圆盘。圆盘面为共格界面,而圆盘的边为非共格界面非共格新相,所有的界面都是高能界面,大致为球形,但也不排除由于不同方向界面能差异而形成多面体。第12页,此课件共37页哦二、惯习面和新、旧两相间的位向关系二、惯习面和新、旧两相间的位向关系惯习面:惯习面:针状新相的长轴或片状新相的主平面常平行
11、于母相的某一晶针状新相的长轴或片状新相的主平面常平行于母相的某一晶面,或者说新相在母相一定晶面族上形成,面,或者说新相在母相一定晶面族上形成,用母相的晶面指数表用母相的晶面指数表示示。如高碳钢中透镜马氏体的主平面与奥氏体的。如高碳钢中透镜马氏体的主平面与奥氏体的225 或或259 平行。平行。原因:原因:减小两相的界面能减小两相的界面能对组织影响对组织影响:由于一个晶面族包括若干在空间互成一定角度的晶面,故沿惯:由于一个晶面族包括若干在空间互成一定角度的晶面,故沿惯习面形成的针状及片状新相将成一定角度或相互平行。习面形成的针状及片状新相将成一定角度或相互平行。位相关系:位相关系:惯习面存在表明
12、新相与母相存在一定晶体学位向关系。因为两相惯习面存在表明新相与母相存在一定晶体学位向关系。因为两相的晶体各自相对于惯习面的位向关系是确定的,彼此间位向关系确定:的晶体各自相对于惯习面的位向关系是确定的,彼此间位向关系确定:两相的某些低指数晶向和某些低指数晶面相互平行。例如,低碳钢发生两相的某些低指数晶向和某些低指数晶面相互平行。例如,低碳钢发生马氏体转变时,马氏体总是在奥氏体的马氏体转变时,马氏体总是在奥氏体的111 上形成,上形成,110/111;/新相与母相间为共格或半共格界面时新相与母相间为共格或半共格界面时,两相间必然存在一定的晶体学位向关系;,两相间必然存在一定的晶体学位向关系;两相
13、间无一定的位向关系两相间无一定的位向关系,则其界面必定为非共格的。,则其界面必定为非共格的。存在晶体学位向关系存在晶体学位向关系,未必具有共格或半共格界面,因为新相在长大过程中,其界面的共格性已被,未必具有共格或半共格界面,因为新相在长大过程中,其界面的共格性已被破坏。破坏。第13页,此课件共37页哦三、弹性应变能三、弹性应变能弹性应变能:弹性应变能:新相与母相间存在点阵错配和体积错配时引起的应变能点阵错配:点阵错配:两相在界面上原子间距不同,在共格界面附近产生应变能,称为共格应变能,共格界面最大,半共格界面次之,非共格界面为零。体积错配体积错配:新相和母相的比体积不同,新相受到周围母相的约束
14、以致不能自由胀缩,产生比体积差应变能。(a)、(b):新相与母相共格,但点阵常数不同,从而产生点阵错配(c)、(d):新相与母相非共格,而比体积不同,产生体积错配第14页,此课件共37页哦非共格界面条件下,比体积差应变能与新相几何形状之间的关系:新相呈球状时应变能最大,圆盘(片)状最小,针(棒)状居中。图1-4新相形状与比容差应变能(相对值)的关系第15页,此课件共37页哦固态相变的阻力固态相变的阻力:界面能界面能和和弹性应变能弹性应变能与结晶相比,与结晶相比,增加弹性应变能增加弹性应变能而变大而变大固态相变中究竟是固态相变中究竟是界面能为主?界面能为主?还是还是弹性应变能为主弹性应变能为主?
15、过冷度大:过冷度大:新相临界晶核尺寸很小,单位体积新相的界面积很大,则界面新相临界晶核尺寸很小,单位体积新相的界面积很大,则界面能起主导作用,两相界面易取共格方式以降低界面能,因界面能的降能起主导作用,两相界面易取共格方式以降低界面能,因界面能的降低可以超过共格应变能的增加,总形核阻力降低。低可以超过共格应变能的增加,总形核阻力降低。过冷度小:过冷度小:新相尺寸较大,界面能不起主要作用,易形成非共格界面。新相尺寸较大,界面能不起主要作用,易形成非共格界面。两者比体积差大:则弹性应变能两者比体积差大:则弹性应变能(比体积差应变能比体积差应变能)起主导作用,新相起主导作用,新相为圆盘为圆盘(片片)
16、状以降低弹性应变能状以降低弹性应变能两相比体积差小:弹性应变能作用不大,则形成球状以降低界面能。两相比体积差小:弹性应变能作用不大,则形成球状以降低界面能。四、晶体缺陷四、晶体缺陷固态金属中存在各种晶体缺陷固态金属中存在各种晶体缺陷:如位错、空位、晶界或亚晶界。:如位错、空位、晶界或亚晶界。新相晶核优先在晶体缺陷处形成:新相晶核优先在晶体缺陷处形成:因为晶体缺陷是能量起伏、结构起伏和成分起伏最大的区域。因为晶体缺陷是能量起伏、结构起伏和成分起伏最大的区域。缺陷处形核,原子扩散激活能低,扩散速度快,相变应力易松弛。缺陷处形核,原子扩散激活能低,扩散速度快,相变应力易松弛。五、形成过渡相五、形成过
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