マルテンサイト範囲:形成、微細構造および鋼の特性への影響

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定義と基本概念

マルテンサイト範囲は、オーステナイト鋼が急冷または焼入れプロセス中にマルテンサイトに変化する特定の温度範囲を指します。これは鋼の熱処理において重要な概念であり、オーステナイトからマルテンサイトへの変換が主に発生する温度ウィンドウを表しています。

原子レベルでは、マルテンサイトの形成は、拡散のないせん断優位の変換を伴い、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)構造に変わります。この変換は、原子の拡散なしに急速で変位的な変化をもたらす協調的な格子せん断によって特徴付けられ、過飽和で高いひずみを持つ微細構造を生成します。

マルテンサイト範囲の重要性は、鋼の機械的特性、硬度、および靭性に与える影響にあります。この温度範囲を理解することで、冶金学者は熱処理プロセスを調整し、望ましい微細構造と性能特性を達成することができ、鋼の冶金学および材料科学において基本的なものとなります。

物理的性質と特性

結晶構造

鋼のマルテンサイトは主に体心四方(BCT)結晶構造を採用し、親オーステナイトの面心立方(FCC)格子から派生します。この変換は、FCC格子のせん断変形を伴い、炭素含有量に応じて格子定数cがaの約1.01倍から1.05倍の歪んだBCT相を生成します。

格子定数は、間隙サイトに捕らえられた炭素原子によって影響を受け、BCT構造を歪めます。変換は協調的なせん断メカニズムを介して発生し、マルテンサイトとオーステナイト相を結びつける特定の配向関係(クルジュモフ–サックスまたは西山–ワッサーマン変種など)があります。

結晶学的に、マルテンサイトはせん断変換による高密度の転位と内部ひずみを示します。習慣面—せん断が発生する好ましい面—は通常、親FCC格子の{111}面に近く、せん断プロセスを促進します。

形態的特徴

マルテンサイトは、低炭素から中炭素鋼において、数ミクロンから数十ミクロンのサイズのラズまたはプレート状の微細構造として現れます。形態は合金組成、冷却速度、および以前の微細構造に依存します。

低炭素鋼では、マルテンサイトはパケットまたはブロックに配置された細い針状のラズとして現れ、光学顕微鏡または電子顕微鏡下で特徴的な針状または針の形状を示すことがよくあります。高炭素鋼では、微細構造はより大きなプレートまたはブロックで構成され、異なる変種を区別する明確な境界があります。

三次元構成は、相互に絡み合ったラズまたはプレートを含み、複雑で高密度の転位ネットワークを形成します。微細構造の視覚的特徴には、特徴的な針またはプレートの形態が含まれ、後方散乱電子イメージング下で高いコントラストを示し、しばしば変種特有の配向を持つラズまたはプレートパターンを示します。

物理的特性

マルテンサイトは、その過飽和炭素含有量と転位密度により、高い硬度と強度を持つことが特徴です。せん断変換と関連する格子歪みにより、密度はオーステナイトよりもわずかに高くなります。

電気的には、マルテンサイトはオーステナイトに比べて抵抗率が増加し、欠陥の多い微細構造に起因します。磁気的には、マルテンサイトは強磁性であり、オーステナイトの常磁性とは対照的で、磁気試験は有用な識別ツールとなります。

熱的には、マルテンサイトは他の微細構造に比べて比較的高い熱伝導率を持ち、加工中の熱放散を促進します。弾性係数は他のBCT相と同程度ですが、内部ひずみや転位密度の影響を受けます。

フェライトやパーライトと比較して、マルテンサイトの特性は著しく異なり、硬度、引張強度、脆さが大幅に高く、性能を最適化するために焼戻しを通じて調整できます。

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、相の安定性に関する熱力学的原理によって支配され、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が変換の駆動力を決定します。高温ではオーステナイトが安定しており、急冷すると、特定の温度ウィンドウ内でマルテンサイトの自由エネルギーがオーステナイトよりも低くなります—これがマルテンサイト範囲です。

鋼の相図は、マルテンサイト開始温度(Ms)が変換の開始を示し、マルテンサイト終了温度(Mf)が完全な変換を示すことを示しています。マルテンサイト範囲は、MsとMfの間の温度を含み、変換が急速に進行します。

変換の自由エネルギー変化(ΔG)は次のように表現できます:

ΔG = ΔH - TΔS

ここで、ΔHはエンタルピー変化、ΔSはエントロピー変化、Tは温度です。ΔGがマルテンサイト範囲内で負になると、せん断変換が熱力学的に有利になります。

形成動力学

マルテンサイト形成の動力学は、臨界温度に達するとほぼ瞬時に発生する拡散のない、せん断制御のプロセスによって特徴付けられます。核生成はオーステナイト粒内の多数のサイトで始まり、マルテンサイト変種の成長はせん断ひずみエネルギーの最小化によって駆動されます。

速度制御ステップはせん断変換自体であり、格子歪みと内部応力に関連する活性化エネルギーがあります。変換速度は、マルテンサイト範囲内で温度が低下するにつれて増加し、Msで最大に達し、その後Mf近くで微細構造が完成に近づくにつれて遅くなります。

時間-温度-変換(TTT)図および連続冷却変換(CCT)図は、動力学をモデル化するために使用され、パーライトやベイナイトの形成を回避し、マルテンサイトを生成するために必要な臨界冷却速度を示します。

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、MsおよびMf温度を変えることによってマルテンサイト形成に影響を与え

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