Mf温度:オーステナイト変態と鋼の微細構造の鍵
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定義と基本概念
Mf温度、すなわちマルテンサイト仕上げ温度は、鋼の熱処理プロセスにおける重要な熱的パラメータです。これは、冷却中にオーステナイトからマルテンサイトへの変態が完了する温度を表し、特に冷却を続けてもさらなるマルテンサイト変態が発生しない点を示します。
基本的に、Mf温度は、相変態中の鋼の原子および結晶構造の挙動に根ざしています。これは、オーステナイト相が熱力学的に不安定になる温度を示し、マルテンサイトの核生成と成長を促します。マルテンサイトは、過飽和の体心四方格子(BCT)相です。原子の再配置は、炭素原子が歪んだ格子内に閉じ込められる急速な拡散なしのせん断変換を伴い、硬く脆い微細構造を生じます。
鋼の冶金学の文脈において、Mf温度は硬度、靭性、延性などの機械的特性を制御するために重要です。これは、特に所望の微細構造を達成するための焼入れプロセスにおける熱処理サイクルの設計における指針となります。Mfを理解することで、冶金学者はマルテンサイト変態の程度を予測し、特定の用途に対する処理パラメータを最適化できます。
物理的性質と特性
結晶構造
Mf温度以下で形成されたマルテンサイトは、体心四方格子(BCT)格子によって特徴付けられる独特の結晶構造を示します。この相は、面心立方(FCC)オーステナイトの拡散なしのせん断変換から生じ、原子平面が集合的に移動して歪んだBCCまたはBCT構造を生成します。
マルテンサイトの格子パラメータは、炭素含有量と冷却速度に依存します。通常、BCT格子は、炭素原子が間隙に閉じ込められることによって引き起こされるc軸の伸長を反映し、四方比(c/a)が1より大きくなります。例えば、低炭素鋼(約0.2 wt%)では、格子パラメータはおおよそa ≈ 2.87 Åおよびc ≈ 3.00 Åであり、炭素含有量が増加するにつれて四方比が増加します。
結晶学的には、マルテンサイトは、Kurdjumov–SachsまたはNishiyama–Wassermannの配向関係によって支配されるオーステナイト相との関係を維持します。これらの関係は、マルテンサイト内の特定の結晶平面と方向がオーステナイト内のそれに平行であることを説明し、せん断変換メカニズムを促進します。
形態的特徴
微細構造的には、マルテンサイトは鋼のマトリックス内に針状または板状のラズまたはプレートとして現れ、しばしばパケットまたはブロックに配置されます。形態は合金組成、冷却速度、および以前の微細構造によって異なります。
低炭素鋼では、マルテンサイトは幅約0.2〜2μm、長さ数ミクロンの細かい針状ラズとして現れます。高炭素鋼では、プレートはより粗く、ブロック状になる傾向があります。これらのラズは通常、複数のマルテンサイトの変種からなるパケットで階層的に配置され、ラズ境界によって分離されています。
エッチング後の光学顕微鏡下では、マルテンサイトは明るいオーステナイトまたはフェライト相と対比して暗い領域として現れます。走査型電子顕微鏡(SEM)下では、ラズの形態がより明確に解像され、特徴的な針状の特徴と変種の配置が明らかになります。
物理的特性
マルテンサイトは、過飽和の炭素含有量と歪んだBCT格子により、高い硬度と強度を示します。その密度は約7.44 g/cm³で、格子の歪みと炭素の間隙原子のためにフェライト(約7.86 g/cm³)よりもわずかに高くなります。
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ますが、微細構造の特徴により、より高い強制力を持っています。その熱伝導率は比較的高く、処理中の熱放散を促進します。
電気的には、マルテンサイトはフェライトやオーステナイトに比べて高い抵抗率を持ち、格子の歪みや不純物の閉じ込めに起因します。これらの特性は、マルテンサイトを他の微細構造成分と区別し、鋼の全体的な性能に影響を与えます。
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、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。マルテンサイト変態の駆動力は、オーステナイトとマルテンサイト相の間のギブズ自由エネルギーの差(ΔG)です。
高温では、オーステナイトは熱力学的に安定です。温度が臨界Ms(マルテンサイト開始)温度以下に低下すると、自由エネルギーの差がマルテンサイト形成を促進します。Mf温度は、変態が完了し、自由エネルギーの差が最小に達し、マルテンサイト微細構造が安定する点を示します。
相図、特にFe–C平衡図は、オーステナイトとマルテンサイトの安定領域を示します。Mfの位置は合金元素に依存します。例えば、ニッケルやマンガンを合金するとMfが低下し、マルテンサイト形成が遅れます。
形成動力学
マルテンサイト変態は、拡散なしのせん断支配のプロセスであり、急速な核生成と成長が特徴です。核生成は、温度がMsを下回るとほぼ瞬時に発生しますが、完了は冷却速度と合金組成に依存します。
変態は、原子平面の協調したせん断を介して進行し、特徴的なラズまたはプレートの形態を生じます。速度制御ステップは、せん断変換自体であり、格子の歪みと間隙炭素の閉じ込めに関連する活性化エネルギーがあります。
動力学は、ジョンソン–メール–アブラミ方程式で表すことができます:
$$X(t) = 1 - \exp(-k t^n) $$
ここで、(X(t))は時間(t)における変換された割合、(k)は温度に依存する速度定数、(n)は核生成と成長メカニズムに関連するアブラミ指数です。
冷却速度は、マルテンサイト形成の程度と均一性に大きな影響を与えます。急速な焼入れは完全な変態と低いMf温度を促進しますが、遅い冷