鋼の微細構造におけるサブグレイン:形成、特性と影響
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定義と基本概念
サブグレインは、結晶材料、特に鋼の中に存在する微細構造的特徴であり、周囲のマトリックスや隣接する粒子に対してわずかに異方性を持つほぼ均一な結晶方位の領域によって特徴付けられます。これらのサブ構造は、より大きく明確な粒子とは異なり、より細かいスケールと微妙な内部の異方性によって区別されます。
原子または結晶学的レベルでは、サブグレインは、低角境界に不整合を蓄積することによって形成され、これにより結晶は最小限の格子異方性を持つ領域に分割されます—通常は15°未満です。これらの境界は、特定の構成で配置された不整合の配列から構成されており、内部のひずみを受け入れ、全体のシステムエネルギーを減少させる役割を果たします。
鋼の冶金学および材料科学において、サブグレインは、強度、靭性、延性などの機械的特性に影響を与えるため重要です。これらは、回復および再結晶化プロセスに関連しており、熱機械処理中の微細構造の進化における前駆体または中間体として機能します。サブグレインの形成と挙動を理解することは、高性能鋼における微細構造-特性関係を制御するために不可欠です。
物理的性質と特性
結晶学的構造
サブグレインは、その結晶学的方位によって特徴付けられ、親粒子と密接に整列していますが、低角境界を越えてわずかな異方性を示します。これらの境界は、格子の異方性の徐々の変化を生じさせる不整合の配列から構成されており、通常は15°未満であり、高角粒界とは区別されます。
サブグレイン内の原子配置は、親結晶と本質的に同じままであり、同じ結晶系を維持しています—通常はフェライト鋼では体心立方(BCC)、オーステナイト鋼では面心立方(FCC)です。格子パラメータは、バルク相と一致しており、不整合の配置によるわずかな局所的歪みがあります。
サブグレインと周囲のマトリックスとの結晶学的関係は、電子後方散乱回折(EBSD)を介して得られた方位マップによって特徴付けられることがよくあります。これらのマップは、サブグレインがほぼ整合した方位の領域であり、より大きな粒子内の内部界面として機能する低角境界によって分離されていることを示しています。
形態的特徴
形態的には、サブグレインは通常、サブミクロンから数ミクロンのサイズであり、鋼の加工履歴に応じて0.1から10ミクロンの範囲で変動します。彼らは親粒子内の明確なドメインとして現れ、境界は一般的に滑らかで曲がっており、不整合の配置を反映しています。
光学顕微鏡では、サブグレインはその小さなサイズと低コントラストのために直接見ることができません。しかし、電子顕微鏡下では、彼らは微妙なコントラストの違いを持つ領域として現れ、しばしば低角境界のネットワークとして見られます。彼らの粒子内での分布は、変形または熱処理条件に応じて均一またはクラスター状であることがあります。
サブグレインの形状は、等方的または細長く、ひずみ滑りまたは回復プロセスの方向に沿って整列しています。彼らの三次元構成は、親粒子内のネットワークまたはモザイクパターンに似ており、全体の微細構造のトポロジーに影響を与えます。
物理的特性
物理的に、サブグレインは以下のいくつかの材料特性に影響を与えます:
- 密度:サブグレインは粒子内の内部領域であるため、その密度はバルク相の密度と密接に一致し、無視できる差異があります。
- 電気および熱伝導率:低角境界の存在は、電子およびフォノンの輸送をわずかに妨げ、欠陥のない結晶と比較して電気および熱伝導率のわずかな低下をもたらします。
- 磁気特性:強磁性鋼では、サブグレイン境界が磁気ドメイン壁のピン留めサイトとして機能し、磁気透過率と強制力に影響を与えます。
- 機械的特性:サブグレインは不整合の動きを妨げることによって強化メカニズムに寄与し、降伏強度と硬度を増加させます。また、内部のひずみ分布を修正することによって延性と靭性にも影響を与えます。
粒界や析出物などの他の微細構造成分と比較して、サブグレインは低角境界によって特徴付けられ、明確な相界面ではなく内部ひずみの緩和ゾーンとしての役割を果たします。
形成メカニズムと動力学
熱力学的基盤
サブグレインの形成は、変形または回復プロセス中に生成された不整合に関連する蓄積された弾性エネルギーの減少によって駆動されます。結晶が塑性変形を受けると、不整合が増殖し、低エネルギー構成に整理され、サブグレインの境界を形成します。
熱力学的には、システムは全体の不整合密度と内部ひずみを減少させることによって自由エネルギーを最小化します。低角境界の形成は、結晶をわずかに異なる方位を持つ領域に効果的に分割し、格子内に蓄積された弾性ひずみエネルギーを減少させます。
相図はサブグレイン形成に直接関与することは少ないですが、微細構造の安定性は温度と組成に依存し、不整合の移動性と回復挙動に影響を与えます。
形成動力学
サブグレイン形成の動力学は、不整合の動力学によって支配される核生成と成長メカニズムを含みます。最初に、変形または回復中に生成された不整合が壁または低角境界に配置され、サブグレイン核を形成します。
サブグレインの成長は、内部の応力と熱活性によって駆動される不整合の再配置と消失を介して発生します。形成速度は、温度、ひずみ速度、および初期不整合密度によって影響を受けます。高温は不整合のクライムとクロススリップを促進し、サブグレインの発展を加速させます。
速度制御ステップは、境界を越えた不整