マイクロバンド(変形):形成、特性と鋼の微細構造への影響
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定義と基本概念
マイクロバンド(変形)は、変形した鋼の微細構造内に観察される狭く平面的な微細構造の特徴であり、局所的な塑性ひずみの蓄積が特徴です。これらは、転位の配置と格子の歪みが集中する細長いゾーンとして現れ、微視的レベルでの塑性変形プロセスの結果として生じます。
原子または結晶学的スケールでは、マイクロバンドは、主に体心立方(BCC)または面心立方(FCC)金属(鋼など)の結晶格子内での転位の集団的な動きと組織化から生じます。これらの特徴は、局所的なせん断と格子の回転に関連しており、しばしば特定の結晶学的平面や方向に沿って整列しています。例えば、FCC鋼の{111}または{110}すべり系などです。
鋼の冶金学におけるマイクロバンドの重要性は、塑性変形メカニズムの指標としての役割にあり、作業硬化挙動、延性、および破壊特性に影響を与えます。これらは、変形および熱処理プロセス中の転位構造の進化に関する洞察を提供するひずみ局在の微細構造マーカーとして機能します。マイクロバンドを理解することは、機械的特性の最適化や鋼部品の破損モードの予測に役立ちます。
物理的性質と特性
結晶学的構造
マイクロバンドは結晶学的に整列した特徴であり、結晶格子内の特定のすべり面や方向に沿って整列することがよくあります。FCC鋼では、通常、密に詰まった{111}すべり面に沿って形成され、転位の滑りを促進します。マイクロバンド内の原子配置は、周囲のマトリックスと比較して、転位密度と格子の歪みが増加しています。
親相の格子パラメータ(オーステナイトやフェライトなど)は、原子レベルでは変わりませんが、マイクロバンド内では、転位の蓄積や配置によって局所的な格子の歪みが生じます。これらの歪みは、回折技術を介して検出可能な局所的なひずみ場を引き起こします。
マイクロバンドと親微細構造との間の結晶学的関係は、クルジュモフ–ザックスや西山–ワッサーマンなどの特定の配向関係を含むことが多いですが、変形マイクロバンドでは、配向は通常、活性すべり系に整列しています。マイクロバンドは、せん断バンドやリューダースバンドなどの他の変形特徴の前駆体としても機能することがあります。
形態的特徴
形態的には、マイクロバンドは幅が数ナノメートルから数マイクロメートルの範囲で、通常、狭く平面的なゾーンとして現れ、変形の程度や鋼の組成によって異なります。これらは最大せん断またはひずみ局在の方向に沿って細長く、微細構造内で平行またはわずかに曲がったバンドとして観察されることがよくあります。
三次元の微細構造再構成では、マイクロバンドは層状またはラメラ状の外観を示し、高密度の転位の絡まりやサブグレイン境界を持っています。光学顕微鏡下では、微弱な平面的な特徴として現れることがありますが、電子顕微鏡技術を使用するとより明確に観察されます。
マイクロバンドの形状は一般的に平面的で細長く、高いアスペクト比を持っています。その分布は、変形モードや程度に応じて均一または集中的である可能性があります。強く変形した鋼では、マイクロバンドが合体したり、せん断バンドに進化したりして、マクロ的なせん断局在に寄与することがあります。
物理的特性
マイクロバンドは、鋼の微細構造のいくつかの物理的特性に影響を与えます。高い転位密度のため、周囲のマトリックスと比較して局所的な硬度と強度が増加します。この局所的なひずみ硬化は、全体的な機械的挙動に影響を与える微細構造の不均一性を引き起こします。
マイクロバンド内の転位の密度は、内部応力場を増加させ、特に強磁性鋼において、磁気透過率や強制力などの磁気特性に影響を与える可能性があります。マイクロバンド内の熱伝導率は、格子の歪みや欠陥の蓄積によりわずかに低下する可能性があります。
マイクロバンド内では、転位密度と欠陥濃度の増加により、電気抵抗がわずかに高くなる可能性があります。ただし、これらの特徴は、マイクロバンドが広範囲であるか、より大きなせん断ゾーンに合体しない限り、一般的にバルクの電気的または磁気的特性を大きく変えることはありません。
他の微細構造の成分(粒子や析出物など)と比較して、マイクロバンドはより動的で変形履歴に敏感であり、材料の変形状態の重要な指標となります。
形成メカニズムと動力学
熱力学的基盤
マイクロバンドの形成は、結晶格子が転位の動きによって塑性変形を受け入れる熱力学的傾向によって駆動されます。システムの自由エネルギーは転位の蓄積とともに増加しますが、マイクロバンドのような局所的な配置は、ひずみを再分配し、蓄積された全体的な弾性エネルギーを最小化することによって全体のエネルギーを減少させることができます。
マイクロバンドの形成は、特定の平面や方向に沿った転位の組織化を促進する内部応力場の発展に関連しています。これらの局所的なひずみ場は、局所的な自由エネルギーを低下させ、進行中の変形中にマイクロバンド構造を安定化させます。
鋼の相図(Fe–C相図など)は、マイクロバンドの形成を直接的に指示するものではなく、代わりにプロセスは転位エネルギー、弾性ひずみエネルギー、および適用された応力状態とのバランスによって支配されます。マイクロバンドは、さまざまな温度での塑性変形中にオーステナイトまたはフェライト相内で通常形成され、特に転位の移動性が高い塑性領域で形成されます。
形成動力学
マイクロバンドの核生成は、転位密度が臨界閾値に達すると発生し、特定のすべり系に沿った集団的な転位の動きと組織化を引き起こします。動力学は、適用された応力、温度、およびひずみ速度によって制御され、転位の移