マルテンサイト:形成、微細構造と鋼の特性への影響

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定義と基本概念

マルテンサイトは、鋼やその他の合金において、オーステナイト相から急冷または焼入れによって形成される過飽和のメタスタブルな微細構造相です。これは、材料に優れた硬度と強度を与える、高度に歪んだ針状または板状の微細構造によって特徴付けられます。

原子レベルでは、マルテンサイトは、面心立方(FCC)オーステナイトが体心四方(BCT)または体心立方(BCC)構造に変換される際の拡散なしのせん断変換によって生じます。この変換は、全体の組成を保持しながら結晶格子を劇的に変化させる原子の協調的かつ集合的な動きを伴います。

鋼の冶金学において、マルテンサイトは、制御された熱処理を通じて高い強度と硬度を達成する手段を提供するため、基本的です。その形成と操作は、高強度鋼、耐摩耗工具、および特定の機械的特性を必要とする構造部品の開発において中心的な役割を果たします。

物理的性質と特性

結晶構造

鋼におけるマルテンサイトは主に体心四方(BCT)結晶構造を採用し、これはBCC格子の歪んだ形態です。FCCオーステナイトからの変換は、せん断メカニズムを伴い、通常1.00(BCC)から約1.02〜1.05の範囲で、四方比(c/a)によって特徴付けられる格子歪みを引き起こします。

原子の配置は、BCT構成で配置された原子を持つ密で緊密に詰まった格子を特徴とし、親オーステナイトのFCC構造とは異なります。この変換は、マルテンサイトの方向を親オーステナイトのそれに結びつける特定の方向関係、一般的にはクルジュモフ–ザックスまたは西山–ワッサーマン関係を伴います。

結晶学的には、マルテンサイト変換は、全体の組成を保持しながらも、高度にひずんだ内部双晶微細構造をもたらすせん断優位の拡散なしのプロセスによって特徴付けられます。これらの方向関係は、予測可能な結晶学的特徴を促進し、その後の機械的挙動に影響を与えます。

形態的特徴

マルテンサイトは、鋼のマトリックス内で細かい針状または板状の微細構造として現れます。個々のマルテンサイトの板またはラースのサイズは、通常0.1から2マイクロメートルの厚さで、冷却速度や合金組成に応じて数マイクロメートルにまで延びます。

微細構造内では、マルテンサイトは適切なエッチング後に光学顕微鏡下で暗く細長い領域として現れ、しばしば特徴的なラースまたは板の形態を形成します。その分布は均一である場合もあれば、特定の領域に集中している場合もあり、特にテンパー処理された鋼や部分的に変換された鋼において顕著です。

三次元のマルテンサイト微細構造は、しばしば交差する板やラースの複雑なネットワークを示し、高い転位密度と内部ひずみを持っています。この形態は、靭性、延性、残留応力分布などの特性に影響を与えます。

物理的特性

マルテンサイトは、歪んだBCT格子と高い転位密度により、600 HV(ビッカース硬度)を超える優れた硬度を示します。その密度はフェライトやパーライトよりもわずかに高く、通常約7.8 g/cm³であり、これは密な原子の詰まりと炭素原子が間隙サイトを占めることによるものです。

磁気的には、マルテンサイトはフェライトと同様に強い強磁性を示し、これにより磁気試験法で検出可能です。その電気伝導率は、柔らかい相に比べて比較的低く、高い欠陥密度と不純物散乱によるものです。

熱的には、マルテンサイトは高い熱膨張係数を持ち、フェライトやセメンタイトに比べて比較的低い熱伝導率を示します。これらの特性は、熱処理応答や残留応力の発展に影響を与えます。

パーライトやベイナイトなどの他の微細構造と比較して、マルテンサイトの高い硬度と強度は、その脆さと低い延性によって相殺されるため、性能を最適化するためにテンパー処理や他の後処理プロセスが必要です。

形成メカニズムと動力学

熱力学的基礎

マルテンサイトの形成は、オーステナイト相に対するマルテンサイトの熱力学的安定性によって支配されます。高温ではオーステナイトは安定ですが、急冷は相平衡をシフトさせ、拡散制御変換を抑制し、拡散なしのせん断変換を促進します。

オーステナイトとマルテンサイトの間の自由エネルギー差(ΔG)は、変換の駆動力を決定します。マルテンサイト開始温度(Ms)以下の過冷却が臨界閾値を超えると、変換は熱力学的に有利になります。

相図、特にFe–C二元相図は、マルテンサイト形成が可能な温度と組成の範囲を示します。マルテンサイト開始(Ms)および終了(Mf)温度は、焼入れ中の変換の動力学的ウィンドウを定義します。

形成動力学

マルテンサイト形成の動力学は、冷却速度や合金組成に応じてミリ秒から数秒以内に発生する急速なせん断優位の変換によって特徴付けられます。このプロセスは、粒界や転位などの好ましい場所でのマルテンサイト変種の核生成を伴い、その後迅速な成長が続きます。

核生成は通常均一または不均一であり、その速度は温度、以前の微細構造、および合金元素によって影響を受けます。成長はせん断メカニズムを介して進行し、原子層が集合的に移動してBCT格子を生成します。

速度制御ステップはしばしば核生成プロセスであり、せん断変換に関連する活性化エネルギー障壁があります。変換速度はMs以下の過冷却が大きくなるほど増加し、より細かい微細構造をもたらします。

影響因子

炭素、マンガン、ニッケル、クロムなどの合金元素は、マルテンサイト形成に大きな影響を与えます。炭素はマルテンサイトを安定化させ、MsおよびMf温度を上昇させ、高い冷却速度での形成を促進します。

冷却速度などの処理パラメータは重要であり、オーステナイト化温度からの急速な焼入れが拡散を抑制

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