ラースマルテンサイト:微細構造、形成および鋼の特性への影響
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定義と基本概念
ラースマルテンサイトは、鋼のマルテンサイト相の特定の微細構造形態であり、特徴的なラース形状の形態を持っています。これは、オーステナイト鋼の急冷(焼入れ)中に形成され、体心四方晶(BCT)結晶構造を持つ過飽和のメタスタブル相を生成します。この微細構造は、特定の結晶方位に沿って密に詰め込まれ、整列した特徴的な細長い板またはラースによって、他のマルテンサイトの変種と区別されます。
原子レベルでは、ラースマルテンサイトはBCT鉄マトリックス内の過飽和固体溶液として構成されています。面心立方(FCC)オーステナイトからBCTマルテンサイトへの急速な拡散なしの変態は、特有のラース形状を生成する協調した原子移動を伴うせん断メカニズムを介して発生します。この変態は拡散なしで進行し、主に相変化に関連する自由エネルギーの減少によって駆動されます。
鋼の冶金学において、ラースマルテンサイトは、その細かい針状の微細構造により高い強度と硬度を与えるため重要です。その形成は、機械的特性、靭性、耐摩耗性に影響を与え、高強度鋼(焼入れおよび焼戻し合金など)において重要な微細構造となります。その形成と特性を理解することは、熱処理プロセスの設計や、構造、車両、工具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
結晶構造
ラースマルテンサイトは、体心四方晶(BCT)結晶構造を採用しており、これはフェライトの体心立方(BCC)格子の歪んだ形態であり、炭素原子の過飽和によって安定化されています。マルテンサイトの格子パラメータは通常、a ≈ 0.286 nmであり、炭素含有量に応じてわずかな四方晶歪みがあり、c/a比が1から逸脱します。
原子配置は、親オーステナイト相との特定の方位関係を持つ格子を生成するせん断変態を伴います。最も一般的な方位関係は、クルジュモフ–ザックス(K–S)または西山–ワッサーマン(N–W)関係であり、これはマルテンサイトのラースが以前のオーステナイト粒に対して結晶学的に整列している様子を説明します。これらの関係は、特定の習慣面と方位変種を持つラースマルテンサイトの形成を促進します。
形態的特徴
ラースマルテンサイトは、通常幅が0.1から0.5マイクロメートル、長さが数マイクロメートルの細長い板またはラースとして現れます。これらのラースは、パケット、ブロック、または変種として配置され、階層的な微細構造を形成します。この形態は、ブロック状または板状のマルテンサイトと比較して非常に洗練されており、光学顕微鏡や電子顕微鏡下で特徴的な針状の外観を持っています。
三次元構成は、以前のオーステナイト粒内に細かい針状のネットワークを形成する密に詰め込まれた交差するラースを含みます。ラースは、変態条件に応じて{001}や{111}などの特定の結晶面に沿って整列する傾向があります。透過型電子顕微鏡(TEM)下では、ラースマルテンサイトは明確な習慣面と変種分布を持つ特徴的なラース形状の形態を示します。
物理的特性
ラースマルテンサイトは、高い硬度(通常600–700 HV)、高い引張強度(最大2000 MPa)、および適切に焼戻しされた場合の重要な靭性を示します。その密度は、炭素の過飽和と格子歪みによりフェライトよりわずかに高く、内部応力を引き起こします。
磁気的には、マルテンサイトは強磁性であり、磁気特性は炭素含有量や微細構造の特徴によって影響を受けます。その熱伝導率は他の微細構造と比較して比較的高く、サービス中の熱放散を促進します。微細構造の細かい針状の形態は高い転位密度をもたらし、強度と硬度に寄与しますが、焼戻しされていない場合は脆くなることもあります。
フェライトやパーライトと比較して、ラースマルテンサイトははるかに高い硬度と強度を持ちますが、延性は低くなります。その微細構造の特徴は、疲労抵抗、耐摩耗性、衝撃靭性などの特性に影響を与え、これらは工学的用途において重要です。
形成メカニズムと動力学
熱力学的基礎
ラースマルテンサイトの形成は、特定の温度と組成における相の熱力学的安定性によって支配されます。鋼の相図は、オーステナイト領域から急速に冷却されると、オーステナイトがマルテンサイトに対して熱力学的に不安定になることを示しています。
マルテンサイト変態の駆動力は、ギブズ自由エネルギー(ΔG)の減少であり、これは急速な焼入れ中に最大化されます。炭素や他の合金元素の過飽和はマルテンサイト相を安定化させ、変態は長距離拡散なしに発生し、格子構造の変化を受け入れるためにせん断およびマルテンサイトせん断ひずみに依存します。
相の安定性は炭素含有量にも影響され、高い炭素レベルはMs温度を上昇させ、マルテンサイトの形成を促進します。相図は、マルテンサイト微細構造がメタスタブルであり、後の熱処理によって焼戻しマルテンサイトやベイナイトなどの他の相に変化する可能性があることを示しています。
形成動力学
ラースマルテンサイトの形成の動力学は、オーステナイト粒内の核生成サイトで開始される急速な拡散なしのせん断変態によって特徴付けられます。核生成は、欠陥、粒界、または転位で不均一に発生し、核生成率は温度、合金組成、以前の微細構造に依存します。
マルテンサイトラースの成長はせん断メカニズムを介して進行し、変態前線は鋼の音速に近い速度で移動します。速度制御ステップはせん断変態自体であり、これは熱的に活性化され、通常100–200 kJ/molの範囲の活性化エネルギーを特徴とします。
変態の動力学は、コイステネン–マルブルガー方程式に従います:
[ f_M = 1 - \exp$$-\beta (Ms - T)$$ ]
ここで、$f_M$は温度(T)で形成されたマルテンサイト