鋼の微細構造におけるバンド構造:形成、特性と影響
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定義と基本概念
鋼の微細構造におけるバンド構造は、異なる相または組成の領域がバンド状またはストライプ状に交互に配置された特徴的な層状微細構造パターンを指します。これらのバンドは通常、特定の結晶方位に沿って延びており、光学顕微鏡や電子顕微鏡で平行または曲がったラメラ、筋状、またはストライプとして可視化されます。
原子または結晶学的レベルでは、バンド構造は合金元素の分離または分配、相分離、または固化、冷却、または熱処理中の異なる微相の形成によって生じます。この分離は、微細構造内の組成の変動として現れ、異なる格子パラメータ、相組成、または結晶構造を持つ領域の形成を引き起こします。
鋼の冶金学において、バンド構造の存在は機械的特性、腐食抵抗、加工性に大きな影響を与えます。これは、異方性、亀裂の発生、または靭性の低下を引き起こす有害な微細構造的特徴であるか、特定の特性を向上させるために制御されると有益である重要な微細構造的特徴です。その形成、特性、および制御を理解することは、さまざまな用途における鋼の性能を最適化するために不可欠です。
物理的性質と特性
結晶学的構造
バンド構造の結晶学的特徴は、関与する相とその原子配置に依存します。一般的に、バンドはフェライト、パーライト、ベイナイト、またはマルテンサイトで構成され、それぞれ特有の結晶構造を持っています:
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フェライト:体心立方(BCC)格子で、室温での格子パラメータは約2.86 Åです。その原子配置は比較的単純で、鉄原子が角にあり、立方体の中心に1つの原子があります。
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パーライト:フェライトとセメンタイド(Fe₃C)の層状混合物で、BCCフェライトと直方晶セメンタイドの交互の層から成ります。ラメラは特定の結晶学的面に沿って整列しており、しばしば{110}または{112}です。
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ベイナイト:フェライトとセメンタイドからなる細かい針状微細構造で、複雑な針状形態を持っています。その原子配置はフェライトに似ていますが、内部にセメンタイドの析出物があります。
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マルテンサイト:BCCまたは体心四方(BCT)格子内の炭素の過飽和固体溶液で、急冷によって形成されます。その原子構造は親相から歪んでおり、高い内部応力を生じます。
バンドはしばしば、相間の結晶学的配向関係を反映しており、Kurdjumov–SachsまたはNishiyama–Wassermann関係などが、相がどのように核形成し、相互に成長するかを支配します。
形態的特徴
バンド構造は通常、微細構造内で平行または曲がったラメラ、筋状、またはストライプとして現れます。これらのバンドのサイズは、処理条件に応じてサブミクロンから数ミクロンの幅まで変化することがあります:
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サイズ範囲:バンドは一般的に0.5から10ミクロンの幅であり、一部のケースでは20ミクロンに達することがあります。
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分布:バンドはしばしば圧延方向、成長方向、または冷却勾配に沿って整列し、規則的または半規則的なパターンを形成します。
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形状と構成:バンドは連続的または不連続、直線的または波状であり、複雑なネットワークや孤立したゾーンを形成することがあります。三次元では、層状ラメラや筋状として現れ、交差したり分岐したりすることがあります。
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視覚的特徴:光学顕微鏡下では、バンド構造は相のコントラスト、エッチング反応、または反射率の違いにより、交互の明るい領域と暗い領域として現れます。走査型電子顕微鏡(SEM)下では、コントラストの違いが組成または相の変動を強調します。
物理的特性
バンド構造に関連する物理的特性は、均一な微細構造のそれとは異なります:
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密度:相の違いにより密度にわずかな変動が生じることがあります。たとえば、セメンタイドが豊富なバンドはフェライトが豊富なバンドよりも密度が高いです。
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電気伝導率:バンド間で伝導率が異なることがあり、特に異なる相や組成が関与する場合、電気的および磁気的特性に影響を与えます。
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磁気特性:バンド間で磁気透過率が異なることがあり、磁気応答や渦電流の挙動に影響を与えます。
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熱伝導率:相の組成の変動により異方性の熱伝導率が生じ、処理やサービス中の熱の流れに影響を与えます。
均一な微細構造と比較して、バンド構造は物理的特性に異方性をもたらすことが多く、サービス条件での性能に影響を与える可能性があります。
形成メカニズムと動力学
熱力学的基盤
バンド構造の形成は、相の安定性、分離傾向、自由エネルギーの最小化などの熱力学的要因によって駆動されます。固化または冷却中に、マンガン、クロム、モリブデンなどの合金元素は相間で分配され、組成勾配を引き起こす傾向があります。
相図(Fe-C、Fe-C-X(X = 合金元素)、または多成分図など)は、相の安定性と分離挙動の理解を導きます。たとえば、これらの図における混合性ギャップやスピノダル領域は相分離を促進し、層状微細構造をもたらします。
相間の自由エネルギーの違いは、分離または相分離が発生するかどうかを決定します。システムが異なる組成を持つ明確な相を形成することによって自由エネルギーを最小化すると、バンド微細構造が発展する可能性があります。
形成動力学
バンド構造形成の動力学は、温度、組成、変形に影響される核形成と成長