鋼の冶金における相図:微細構造、特性および加工
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定義と基本概念
相図は、温度、圧力、組成などの変数の関数として、材料システムの平衡状態を示すグラフィカルな表現です。冶金学、特に鋼の科学においては、さまざまな条件下で存在する安定相と準安定相をマッピングし、相の安定性、変態経路、微細構造の進化に関する重要な洞察を提供します。
原子レベルでは、相図は異なる相の自由エネルギーを支配する熱力学の原則を反映しています。各相は特定の原子の配置に対応し、異なる結晶構造、組成、および熱力学的安定性によって特徴付けられます。この図は、相間のギブズ自由エネルギーのバランスを要約し、与えられた条件下でどの相が熱力学的に好まれるかを決定します。
鋼の冶金学において、相図は熱処理、合金組成、および加工経路を設計するための基本的なツールとして機能します。これにより、エンジニアや科学者は相変態を予測し、微細構造の発展を制御し、機械的特性を最適化することができます。このように、相図は材料科学の科学的枠組みを支え、熱力学、動力学、微細構造工学を結びつけています。
物理的性質と特性
結晶構造
鋼の相図に示される相は、明確に定義された結晶構造を持っています。例えば、オーステナイト相(γ-Fe)は、室温で約0.36 nmの格子定数を持つ面心立方(FCC)格子を示しますが、これは組成や温度によって変化します。フェライト(α-Fe)は、約0.286 nmの格子定数を持つ体心立方(BCC)構造を採用しています。
セメント化合物(Fe₃C)などの炭化物相は、硬さと脆さを与える特定の原子配置によって特徴付けられる直方晶構造を持っています。急冷によって形成されるマルテンサイトは、炭素間隙によって歪んだBCC格子を持つ過飽和体心四方(BCT)相です。
クルジュモフ–ザックスや西山–ワッサーマンなどの結晶方位関係は、親相と変態相の間の方位整列を説明し、変態の動力学や結果として得られる微細構造に影響を与えます。
形態的特徴
微細構造的に、鋼の相は多様な形態を示します。オーステナイトは、高温で均質なオーステナイトマトリックスとして現れます。冷却すると、フェライト、パーライト、ベイナイト、またはマルテンサイトなどのさまざまな微細構造に変化し、それぞれ特有の形状とサイズを持ちます。
フェライトは通常、数ミクロンから数ミリメートルの範囲の等軸粒として現れ、光学顕微鏡下で多角形または球状の形状を持ちます。パーライトは、フェライトとセメント化合物の交互のラメラとして現れ、ラメラ間隔が機械的特性に影響を与えます。
ベイナイトは、通常数ミクロンの範囲で、複雑な三次元形態を持つ針状または羽毛状の構造として形成されます。マルテンサイトは、針状または板状のラースとして現れ、高い転位密度と、走査型電子顕微鏡で観察可能な特有のラースまたは板の形態を持ちます。
物理的特性
鋼の相の物理的特性は、その微細構造に密接に関連しています。フェライトは比較的柔らかく延性があり、低硬度(約100 HV)と高い電気伝導性を示します。セメント化合物は硬く脆く、高硬度(約700 HV)と低い電気伝導性を持っています。
オーステナイトは非磁性で、高温で高い延性と靭性を示します。マルテンサイトは、炭素の過飽和と高い転位密度により、高硬度(約600-700 HV)、強度、脆さを持っています。
磁気特性は異なり、フェライトは強磁性ですが、オーステナイトは室温で常磁性です。熱伝導率は一般的にフェライトの方がセメント化合物やマルテンサイトよりも高く、熱処理の挙動に影響を与えます。
形成メカニズムと動力学
熱力学的基礎
鋼における相の形成は、主にギブズ自由エネルギー(G)の最小化という熱力学の原則によって支配されています。相が安定するためには、そのGが与えられた温度と組成で競合する相のGよりも低くなければなりません。
相の安定性領域は、相図上の相境界によって定義され、ここでは二つの相の自由エネルギーが等しくなります。したがって、相図は複数の相が共存または相互に変化する平衡条件の軌跡を表します。
相図は、ハイポユーテクトイド鋼におけるユーテクトイド反応(γ → α + Fe₃C)や、微細構造制御に重要なペリテクトイドまたは不変反応などの相平衡を反映しています。
形成動力学
熱力学がどの相が安定であるかを示す一方で、動力学はこれらの相がどれだけ早く形成されるかを決定します。核形成は、親相内に新しい相の安定した核を形成することを含み、界面エネルギーと体積自由エネルギー変化によって影響を受けるエネルギー障壁を克服します。
成長は、温度依存の原子拡散を伴います。高温は拡散を加速し、相の成長を促進しますが、平衡微細構造の形成を好む場合もあります。
速度制御ステップには、原子拡散、核形成頻度、および界面の移動性が含まれます。活性化エネルギー障壁は通常100–300 kJ/molの範囲であり、相変態の動力学に影響を与えます。
影響因子
炭素、マンガン、クロム、ニッケルなどの合金元素は、相の形成に大きな影響を与えます。例えば、炭素はセメント化合物とマルテンサイトを安定化させ、マンガンはオーステナイトの安定領域を拡大します。
冷却速度、加熱速度、保持時間などの処理パラメータは、相の発展に重要な影響を与えます。急冷はマルテンサイトの形成を促進し、遅い冷却はパーライトやフェライトを促進します。
前の微細構造、例えば以前のオーステナイト粒のサイズは、核形成サイトや変態経路に影響を与え、相の分布や形態に影響を与えます。
数学モデルと定量的関係
主要な方程式
相の