優れたバンド(変形)(キンクバンド):形成、微細構造および鋼の特性

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定義と基本概念

キンドバンド(変形)、一般的にはキンクバンドとして知られるものは、鋼の結晶または微細構造ドメイン内における明確な平面の誤配向によって特徴づけられる局所的な微細構造的特徴です。それは、原子面が周囲のマトリックスに対して回転している狭いゾーンとして現れ、特有の角度の偏差をもたらします。

基本的に、キンクバンドは、特に圧縮またはせん断応力下での結晶材料における塑性変形メカニズムから生じます。原子レベルでは、これらは原子面の協調的な回転を含み、しばしば転位の動きや局所的なせん断ゾーンによって促進されます。これらの特徴は、内部応力や変形経路に対する材料の応答を示し、塑性適応の微細構造的マーカーとして機能します。

鋼の冶金学および材料科学において、キンクバンドは、延性、強度、靭性などの機械的特性に影響を与えるため重要です。これらの形成は、基礎的な変形メカニズムを反映し、加工またはサービス中の微細構造の進化に関する洞察を提供します。キンクバンドを理解することは、熱機械処理の最適化や鋼部品の破損モードの予測に役立ちます。

物理的性質と特徴

結晶構造

キンクバンドは、鋼の微細構造内の特定の結晶学的配置に関連しています。フェライト鋼では、主相は体心立方(BCC)鉄(α-Fe)であり、室温で約2.86 Åの格子定数を持つ立方晶系を示します。

キンクバンド内では、原子面—例えばBCC構造の{110}や{112}—が元の配向に対して回転しています。この回転は局所的なせん断変形から生じ、通常数度から約20°までの誤配向角を引き起こします。誤配向は通常、狭い平面ゾーン内に制限され、全体的な相の安定性を維持しつつ、局所的な結晶学を変化させます。

親マトリックスとキンク領域との間の結晶学的関係は、特定の軸を中心に回転を伴い、しばしば主応力方向と整列しています。この回転は、電子後方散乱回折(EBSD)データから導出された配向行列を使用して記述でき、相の結晶構造を保持しつつ局所的な格子配向を変化させる明確な誤配向関係を明らかにします。

形態的特徴

形態的には、キンクバンドは微細構造内の薄い平面状の特徴として現れ、通常は数ミクロンの長さとミクロンの一部の厚さを持ちます。これらは通常、変形方向に沿って伸びており、顕微鏡下で明確なバンドとして観察されます。

光学顕微鏡下では、キンクバンドは微妙なコントラストの変化として現れることがあり、しばしばエッチングされたサンプルで、ひずみや転位密度の違いにより可視化されます。走査型電子顕微鏡(SEM)は、その平面状の性質を明らかにし、周囲のマトリックスからの特有の角度の偏差を示します。透過型電子顕微鏡(TEM)は、原子構造に関する詳細な洞察を提供し、回転した格子のフリンジや局所的な転位配列を示します。

キンクバンドの形状は、単純な平面ゾーンからより複雑な折りたたまれた構成までさまざまです。特に、強く変形した鋼では、分布は通常均一でなく、高いせん断または局所的な応力集中の領域と相関しています。

物理的特性

キンクバンドは、鋼の微細構造のいくつかの物理的特性に影響を与えます。原子面の回転により局所的に密度を変えることがありますが、全体的な密度の変化は最小限です。キンクバンドの存在は、転位密度やひずみ場の増加により、電気伝導率をわずかに変更する可能性があります。

磁気特性も影響を受ける可能性があり、局所的な格子の誤配向が磁気ドメイン構造に影響を与え、微細構造内で異方性の磁気挙動を引き起こす可能性があります。熱伝導率は、誤配向ゾーンでのフォノン散乱によりわずかに影響を受けることがあります。

フェライト、パーライト、またはマルテンサイトなどの他の微細構造成分と比較して、キンクバンドは局所的で平面状の性質と、相変態ではなく変形に関連していることが特徴です。これらの物理的特性は、主にバンド内のひずみ場や転位配置によって支配されています。

形成メカニズムと動力学

熱力学的基盤

キンクバンドの形成は、材料が適用された応力の下で全自由エネルギーを最小化しようとする熱力学的傾向によって駆動されます。変形中、弾性ひずみエネルギーの蓄積と転位の相互作用が局所的なせん断の駆動力を生み出します。

キンクバンド形成に関連する自由エネルギー変化(ΔG)は、蓄積された弾性エネルギーと誤配向ゾーンを作成するために必要なエネルギーとのバランスを含みます。局所的なせん断応力が臨界閾値を超えると、原子面が回転することがエネルギー的に有利になり、内部応力の一部を緩和するキンクバンドが形成されます。

相図や相の安定性の考慮は、キンクバンドが単一相内の変形特徴であるため、あまり直接的には関与しません。しかし、変形中の微細構造の安定性は、合金組成、温度、および既存の微細構造的特徴に依存します。

形成動力学

キンクバンドの核生成は、転位活動と局所的なせん断によって制御されます。粒界や粒内での転位の蓄積が、原子面の回転を促進するせん断応力を生成します。

キンクバンドの成長は、協調的な転位の滑りと登りを介して行われ、有限の領域での原子面の回転を可能にします。動力学は、温度、ひずみ速度、および転位を固定できる溶質原子や析出物の存在によって影響を受けます。

キンクバンド形成の活性化エネルギーは、転位の動きと原子のせん断プロセスに関連しています。通常、高温は活性化障壁を低下させ、形成を促進しますが、急速な変形速度は転位の移動性が制限されるため、発展を抑制する可能性があります。

影響因子

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