鋼のマルテンサイト微細構造:形成、特性および応用

Table Of Content

Table Of Content

定義と基本概念

マルテンサイトは、鋼における特定の微細構造相を指し、オーステナイト(面心立方体、FCC)相から急冷によって形成される過飽和体心四方晶(BCT)結晶構造が特徴です。これは、オーステナイトからマルテンサイトへの拡散なしのせん断優位の変態によって生じる高度に歪んだ格子によって区別されます。

原子レベルでは、マルテンサイトは、遅い拡散制御の相変態を回避する原子の協調的でせん断に基づく再配置を通じて形成されます。このプロセスは、特異な結晶学的構成を持つメタ安定相をもたらす原子の迅速で協調的な動きを含みます。基本的な科学的基盤は、低温でのオーステナイトの熱力学的不安定性によって駆動されるせん断メカニズムを介してFCCオーステナイトがBCTマルテンサイトに変換されることにあります。

鋼の冶金学において、マルテンサイトは、優れた硬度、強度、耐摩耗性を付与するため、高性能用途に不可欠です。その形成と制御は、鋼の特性を多様な産業用途に合わせるための急冷や焼戻しなどの熱処理プロセスの中心です。マルテンサイト変態の理解は、微細構造工学の基本であり、最適化された機械的および物理的特性を持つ鋼の開発を可能にします。

物理的性質と特性

結晶構造

マルテンサイトは、オーステナイトの面心立方体(FCC)格子の歪んだ形である体心四方晶(BCT)結晶構造を示します。この変態は、格子を一つの軸に沿って伸ばすせん断変形を伴い、c/a比が1より大きい四方晶歪をもたらします。

マルテンサイトの格子パラメータは、合金組成、特に炭素含有量に依存します。低炭素鋼では、c/a比は1に近く、体心立方体(BCC)構造に近づきますが、炭素含有量が高くなると、より顕著な四方晶性が誘発されます。この変態は、原子の隣接関係を保持するせん断メカニズムを介して発生し、拡散なしのマルテンサイトの習慣面をもたらします。

結晶学的には、マルテンサイトは親オーステナイト相との特定の配向関係を持って形成され、特にクルジュモフ–ザックス(K–S)および西山–ワッサーマン(N–W)配向関係が顕著です。これらの関係は、親相と生成相の間の結晶面と方向の整列を説明し、微細構造の形態と特性に影響を与えます。

形態的特徴

マルテンサイト微細構造は、鋼の組成と冷却条件に応じて、ラトや板状の特徴で典型的に特徴付けられます。低炭素鋼では、マルテンサイトは細かい針状のラトとして現れ、高炭素鋼では、より大きな板状の構造として現れます。

マルテンサイトの特徴のサイズは、数百ナノメートルから数ミクロンにわたります。微細構造の形態は、冷却速度、合金元素、および以前の微細構造によって影響を受けます。急冷は、細かく均一なマルテンサイト微細構造を生成しますが、遅い冷却は粗い特徴をもたらし、保持されたオーステナイトや他の相の形成の可能性を引き起こすことがあります。

光学顕微鏡下では、マルテンサイトは鋼マトリックス内の暗い針状または板状の領域として現れ、しばしば特徴的なラトまたは板の形態を示します。透過型電子顕微鏡(TEM)は、マルテンサイト内の詳細な原子配置と転位構造を明らかにし、その高い転位密度と内部ひずみを強調します。

物理的特性

マルテンサイトは、過飽和炭素含有量と歪んだ格子により、高い硬度と強度を示します。その硬度は、合金組成と熱処理パラメータに応じて、約400から700ビッカース硬度(HV)の範囲になります。

マルテンサイトの密度は、四方晶歪と炭素過飽和のため、フェライトやパーライトよりもわずかに高いです。その電気伝導率は、転位密度が高く、不純物が捕捉されるため、比較的低いですが、磁気特性は重要です。マルテンサイトは一般的にフェライトと同様に強磁性ですが、磁気ドメイン構造が変化しています。

熱的には、マルテンサイトは高い内部ひずみエネルギーを持ち、焼戻し中の変態挙動に影響を与えます。その熱伝導率は他の鋼の微細構造と比較可能ですが、合金元素や微細構造の特徴によって影響を受けることがあります。

フェライトやパーライトなどの他の微細構成要素と比較して、マルテンサイトの物理的特性は顕著に異なり、主に高い転位密度、炭素の過飽和、および四方晶格子歪によるもので、これらが集まって優れた硬度と強度を与えますが、延性は低下します。

形成メカニズムと動力学

熱力学的基盤

マルテンサイトの形成は、低温でのオーステナイトの熱力学的不安定性によって支配されます。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、臨界温度(Ms)以下で負になり、変態を促進します。

この変態は、Ms以下に温度が下がると急速に発生する拡散なしのせん断優位のプロセスです。オーステナイトの安定性は、炭素、マンガン、ニッケルなどの合金元素によって影響を受け、Ms温度をシフトさせます。相図、特にFe–C平衡図は、マルテンサイト形成が熱力学的に有利な温度と組成の範囲を示します。

変態を駆動する自由エネルギーの変化は、マルテンサイトの形成による自由エネルギーの減少と格子歪に関連する弾性ひずみエネルギーとのバランスです。臨界駆動力は、核生成が発生するために弾性ひずみエネルギー障壁を克服しなければなりません。

形成動力学

マルテンサイト変態の動力学は、核生成と成長プロセスを介して進行する急速な拡散なしのせん断メカニズムによって特徴付けられます。核生成は、転位、粒界、または不純物などの欠陥で発生し、これらは高エネルギー状態のために好ましいサイトとして機能します。

一度核生成されると、マルテンサイトは、鋼内の音速に近い速度で伝播するせん

ブログに戻る

コメントを残す