Ms温度:マルテンサイト形成と鋼の硬度制御の鍵
共有
Table Of Content
Table Of Content
定義と基本概念
Ms温度、またはマルテンサイト開始温度は、鋼の冶金における重要な熱的パラメータであり、冷却中にマルテンサイト変態が始まる温度を示します。これは、オーステナイト相から冷却する際に、オーステナイトマトリックス内で最初のマルテンサイトの核生成が発生する温度として定義されます。この温度は、急速な結晶構造の変化を特徴とする拡散のないせん断優位の相変換の開始を示します。
原子レベルでは、Ms温度はオーステナイトからマルテンサイトへの変態のエネルギー学によって支配されています。この変態は、原子の協調したせん断運動を伴い、面心立方(FCC)オーステナイトから体心四方(BCT)マルテンサイトへの変化をもたらします。原子の配置は長距離拡散なしに変化し、特定の熱的および組成的条件下で自由エネルギーの最小化によって駆動されます。
Ms温度を理解することは、鋼の加工において基本的であり、これは微細構造に影響を与え、結果として最終製品の機械的特性に影響を与えます。これは、相変換、硬度、靭性、延性を制御するための予測ツールとして機能し、熱処理スケジュールや合金組成の設計に不可欠です。
物理的性質と特徴
結晶構造
Ms温度で形成されたマルテンサイトは、親のFCCオーステナイト相から派生した歪んだBCT格子を特徴とする明確な結晶構造を示します。この変態は、特定の結晶面および方向に沿ったせん断変形を伴い、しばしばベイン歪みメカニズムによって説明されます。
マルテンサイトの格子パラメータは、通常、オーステナイトに対して伸びたり圧縮されたりしており、四方率(c/a比)は炭素含有量によって異なります。たとえば、低炭素鋼では、マルテンサイトはほぼBCC構造に近似されることがありますが、炭素含有量が高くなると、顕著な四方率が誘発されます。変態は原子の詰まり密度を保持しますが、対称性を変化させ、独自の結晶方位を持つ準安定相をもたらします。
オーステナイトとマルテンサイトの間の結晶関係は、変態中の結晶面および方向の好ましい整列を指定するクルジュモフ–サックスまたは西山–ワッサーマンの方向関係によってしばしば説明されます。これらの関係は、微細構造内のマルテンサイトの変種の形態と選択に影響を与えます。
形態的特徴
マルテンサイトは、オーステナイト粒内に細いラズまたはプレートとして核生成し、通常は数百ナノメートルから数マイクロメートルの長さの範囲です。形態は合金組成、冷却速度、および以前の微細構造に大きく依存します。
低炭素鋼では、マルテンサイトは針状またはプレート状の構造として現れ、特徴的なラズまたはプレートの形態を持ちます。これらの特徴はしばしばパケットまたはブロックに配置され、変種の選択は内部応力および結晶的制約によって影響を受けます。三次元構成は、複雑で相互に絡み合った微細構造を形成する交差するラズを含みます。
光学顕微鏡下では、マルテンサイトはオーステナイトと比較してエッチング応答の違いにより高いコントラストを持つ針状または針形の領域として現れます。透過型電子顕微鏡(TEM)は、マルテンサイト内の細いラズ構造、双晶境界、および転位ネットワークを明らかにし、その微細構造の複雑さに関する洞察を提供します。
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構造により、高い硬度と強度を示します。その密度は、格子の歪みと炭素の捕捉により、オーステナイトよりもわずかに高く、通常は約7.8 g/cm³です。
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、磁気検出および特性評価を可能にします。その熱伝導率は比較的高く、加工中の熱放散を促進します。
マルテンサイトの電気抵抗は、オーステナイトと比較して高く、欠陥密度の増加と格子の歪みに起因します。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、特定の機械的または磁気的特性を必要とするアプリケーションにおいて重要です。
形成メカニズムと動力学
熱力学的基礎
Ms温度でのマルテンサイトの形成は、オーステナイトとマルテンサイト相の間の熱力学的不均衡によって駆動されます。温度がMsを下回ると、変態はシステムの自由エネルギーを減少させ、せん断変形に関連するエネルギー障壁を克服します。
オーステナイトとマルテンサイトの間のギブズ自由エネルギー差(ΔG)は、変態の駆動力を決定します:
ΔG = ΔG_0 + ΔG_thermal + ΔG_strain
ここで、ΔG_0は0 Kでの化学自由エネルギー差、ΔG_thermalは温度効果を考慮し、ΔG_strainは変態に関連する弾性およびせん断ひずみを反映します。
Msで、ΔGは十分に負になり、原子の拡散を必要とせずにマルテンサイトの核生成を促進します。このプロセスは拡散のないせん断優位のものとなります。Fe-C系の相図は、オーステナイトとマルテンサイトの安定領域を示し、Msは冷却中にマルテンサイトが形成され始める境界を示します。
形成動力学
マルテンサイト形成の動力学は、温度がMsを超えると急速な核生成と成長によって特徴付けられます。核生成は、エネルギー障壁を低下させる欠陥、粒界、または転位で不均一に発生します。
成長はせん断メカニズムを介して進行し、鋼の音速に近い速度で伝播し、特徴的なラズまたはプレートの形態をもたらします。変態の速度は、Msを下回る過冷却の程度に依存し、過冷却が大きいほど核生成と成長が加速されます。
マルテンサイト変態の活性化エネルギーは、拡散制御プロセスと比較して比較的低いですが、合金元素、以前の微細構造、および外部応力などの要因によって影響を受けます。ジョンソン–メール–アブラミ方程式は、変態動力学を