ソルビット(廃止):微細構造、形成、および鋼の特性への影響
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定義と基本概念
ソルビットは、特定の鋼合金に歴史的に観察された廃止された微細構造的特徴であり、フェライトまたはパーライトマトリックス内に埋め込まれた細く、針状または針状の微細構造が特徴です。かつては明確な相または微細構成要素であると考えられていましたが、その後の研究により、特定の熱処理中に形成されるセメント石(Fe₃C)沈殿物または炭化物の特定の形態を表すことが明らかになりました。
原子レベルでは、ソルビットは鋼マトリックス内の特定の結晶方位に沿って整列した細長い針状のセメント石粒子として現れます。これらの微細構造的特徴は、過飽和フェライトまたはパーライト環境から特定の熱条件下で沈殿するメタ安定相である鉄炭化物(Fe₃C)で構成されています。
鋼の冶金学において、ソルビットを理解することは重要でした。なぜなら、それは硬度や強度の向上などの特定の機械的特性に関連しており、鋼の破壊靭性や延性に影響を与えたからです。現在ではこの用語は廃止されていますが、その研究は炭化物沈殿現象や熱処理プロセス中の微細構造の進化に対する広範な理解に寄与しました。
物理的性質と特徴
結晶構造
ソルビットとして知られる微細構造は、直方晶系で結晶化するセメント石(Fe₃C)を含みます。セメント石相の格子パラメータは、約 a ≈ 0.45 nm、b ≈ 0.45 nm、c ≈ 0.55 nm であり、鉄格子内に炭素原子を収容する複雑な間隙結合構造を持っています。
鋼マトリックス内では、セメント石の沈殿物はしばしば好ましい結晶方位を示し、フェライトまたはパーライトマトリックスに対して (001) または (010) 面などの特定の面に沿って整列します。これらの方位は、界面エネルギーの最小化と格子不整合の考慮によって支配され、異方性成長形態をもたらします。
セメント石とフェライトマトリックス間の結晶関係は、しばしばバガリャツキーまたはイサイチェフ関係のような特定の方位関係に従い、セメント石の針や板が親フェライトまたはパーライト相と整合的または半整合的に整列する様子を説明します。
形態的特徴
ソルビットは、鋼の微細構造内に細く、針状のセメント石沈殿物として現れます。これらの針は通常、長さが0.1から2マイクロメートルの範囲で、直径は数十ナノメートルであり、細長い外観を持っています。
形態的には、ソルビットはその針状の形状によって特徴付けられ、個々のセメント石の針がしばしば束やネットワークを形成します。これらは特定の結晶方向に沿って分布し、光学顕微鏡や電子顕微鏡で観察できる特徴的な微細構造を作り出します。
三次元的には、ソルビットは細長いセメント石沈殿物のネットワークとして現れ、交差したり分岐したりして、鋼の機械的挙動に影響を与える微細構造の骨格を形成します。光学顕微鏡下では、ソルビットはフェライトまたはパーライトの背景内に細かく暗い針状のパターンとして現れます。
物理的特性
ソルビットの存在は、鋼のいくつかの物理的特性に影響を与えます。その高密度(約7.5 g/cm³、セメント石に似る)は、鋼の微細構造全体の密度に寄与します。
セメント石は硬く、脆い相であり、低い電気伝導性と貧弱な延性を持っています。その磁気特性はフェライトに似ていますが、セメント石沈殿物の分布と形態によって影響を受けます。
熱的には、セメント石は高い融点(約1427°C)を持ち、その存在は鋼の熱伝導性に影響を与えます。針状のセメント石微細構造は硬度と強度を増加させますが、柔らかいフェライト微細構造と比較して延性と靭性を低下させます。
パーライトやベイナイトなどの他の微細構成要素と比較して、ソルビット(セメント石の針)はより高い硬度を与えますが、靭性は低下させ、鋼の全体的な機械的性能において重要な要素となります。
形成メカニズムと動力学
熱力学的基礎
ソルビットの形成は、Fe-C相図内の相の安定性と熱力学的考慮によって支配されます。セメント石(Fe₃C)はメタ安定相であり、冷却または熱処理中に過飽和フェライトまたはパーライトマトリックスから沈殿することができます。
過飽和固体溶液とセメント石相との間の自由エネルギー差(ΔG)が核形成を促進します。局所的な化学ポテンシャルがセメント石の形成を支持し、温度がソルバス線を下回ると、セメント石が沈殿して系の自由エネルギーを最小化します。
相平衡は、セメント石が低温で安定し、その沈殿が相図の亜共晶または過共晶領域内での遅い冷却または等温処理中に好まれることを示しています。ソルビットのメタ安定性は、セメント石が特定の条件下でパーライトやベイナイトのようなより安定した相に変化する可能性があることを反映しています。
形成動力学
セメント石の針(ソルビット)の核形成は、新しい相界面を作成することに関連するエネルギー障壁を克服することを含みます。核形成はしばしば不均一で、転位、粒界、または既存のセメント石粒子で発生し、エネルギー障壁を低下させます。
セメント石の針の成長は、フェライトマトリックスを通じて核形成サイトに向かう炭素原子の拡散によって進行します。成長速度は温度、炭素濃度、および拡散係数に依存し、フィックの法則に従います。
動力学は原子の拡散によって制御され、フェライト内の炭素拡散に対する活性化エネルギーは通常100〜200 kJ/molの範囲です。ソルビットの形成は、針の成長に十分な拡散を許可する中程度の冷却速度で好まれますが、大きな炭化物への粗大化を防ぎます。
時間-温度-変換(TTT)図は、ソルビットが形成される条件を歴史的