鋼の変態範囲:微細構造の進化と特性制御
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定義と基本概念
鋼の冶金における変態範囲は、通常、オーステナイトからフェライト、パーライト、ベイナイト、またはマルテンサイトへの相変化が制御された冷却または加熱条件下で発生する特定の温度範囲を指します。これは、微細構造の進化が起こる重要な温度ウィンドウであり、鋼の最終的な特性に大きな影響を与えます。
原子レベルでは、変態範囲は相変化の熱力学と動力学によって支配され、原子の再配置や核生成および成長メカニズムが関与します。この温度範囲では、親相と生成相の間の自由エネルギー差が変態を促進する閾値に達し、原子拡散がいくつかの変態において重要な役割を果たす一方で、マルテンサイト変態のように拡散なしで発生するものもあります。
鋼の冶金の文脈において、変態範囲は異なる微細構造が形成される条件を区別するために基本的であり、強度、靭性、延性、硬度などの機械的特性に直接影響を与えます。この範囲を理解することで、冶金技術者は熱処理プロセスを調整して望ましい微細構造を達成し、鋼の性能を最適化することができます。
物理的性質と特性
結晶構造
変態範囲内で関与する結晶構造は明確に定義されています。例えば、オーステナイト相は、組成と温度に応じて約0.36 nmの格子定数を持つ面心立方(FCC)結晶系を示します。変態が進行するにつれて、FCCオーステナイトはさまざまな相に変換されることがあります:
- フェライト:約0.286 nmの格子定数を持つ体心立方(BCC)構造。
- パーライト:フェライト(BCC)とセメンタイト(Fe₃C)の層状混合物で、フェライトはBCC対称性を維持します。
- ベイナイト:特定の変態条件に応じて体心四方(BCT)またはBCC構造を持つ細かい針状微細構造。
- マルテンサイト:拡散なしのせん断変態によって形成された過飽和の体心四方(BCT)またはBCC構造。
原子の配置と格子定数は変態経路に影響を与え、Kurdjumov–SachsやNishiyama–Wassermannのような方向関係が親相と生成相の間の結晶方位を説明します。これらの関係は、変態範囲内での微細構造の進化を理解するために重要です。
形態的特徴
変態範囲内で形成される微細構造は特徴的な形態を示します:
- パーライト:通常0.1–1 μmの厚さを持つフェライトとセメンタイトの交互の層。
- ベイナイト:しばしば0.2–2 μmの長さを持つ針状または針状のプレートで、密に相互接続されたネットワークを形成します。
- マルテンサイト:約0.1–0.5 μmの幅を持つ針状またはプレート状のラースで、高密度の転位を持ちます。
- フェライト:通常10–50 μmのサイズを持つ等軸粒で、多角形の形状をしています。
形態は冷却速度、合金組成、および変態範囲内の特定の温度に依存します。光学顕微鏡下では、パーライトは特徴的な層状構造として現れ、ベイナイトとマルテンサイトはより細かい針状の特徴を示します。
物理的特性
変態範囲内で形成される微細構造は、いくつかの物理的特性に影響を与えます:
- 密度:相の密度の違いによりわずかな変動が生じます。フェライト(約7.86 g/cm³)はセメンタイト(約7.6 g/cm³)よりも密度が低いです。全体として、鋼の密度は比較的安定していますが、微細構造の変化によりわずかな変動が生じることがあります。
- 電気伝導率:一般的にフェライトとベイナイトで高く、マルテンサイトは高い転位密度のため低くなります。
- 磁気特性:フェライトとベイナ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。マルテンサイトの磁気特性は炭素含有量と内部応力に依存します。
- 熱伝導率:微細構造によって異なり、フェライトはマルテンサイトよりも高い熱伝導率(約50 W/m·K)を示します。
これらの特性は他の微細構造成分とは大きく異なり、さまざまな用途における鋼の性能に影響を与えます。
形成メカニズムと動力学
熱力学的基盤
変態範囲内での微細構造の形成は、主に自由エネルギーの最小化という熱力学的考慮によって駆動されます。相間のギブス自由エネルギー差(ΔG)が変態の駆動力を決定します:
$$\Delta G = G_{\text{parent}} - G_{\text{product}} $$
変態範囲を通じて冷却すると、親オーステナイトの自由エネルギーは他の相に対して減少し、臨界な過冷却が達成されると新しい相の核生成が促進されます。相図は平衡および非平衡の境界を提供し、特定の変態が熱力学的に有利な温度範囲を示します。
相の安定性は合金組成、温度、圧力に依存します。例えば、オーステナイトからフェライトへの変態はA₃温度以下で熱力学的に有利であり、パーライトはセメンタイトとフェライトが平衡で共存する狭い温度ウィンドウで形成されます。
形成動力学
変態の動力学は核生成と成長プロセスを含みます:
- 核生成:新しい相粒子の開始は欠陥、粒界、または転位で発生し、核生成率は活性化エネルギー障壁によって支配されます。均一核生成は稀であり、非均一核生成が支配的です。
- 成長:一度核が形成されると、原子拡散(パーライトやベイナイトのような拡散変態の場合)またはせん断メカニズム(マルテンサイトの場合)によって成長します。成長率は温度、拡散係数、および駆動力に依存します。
ジョンソン–メール–アブラ