鋼の変態温度:微細構造の変化と特性の制御

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定義と基本概念

鋼の冶金における変態温度は、冷却や加熱などの熱処理中に微細構造内で相変態が発生する特定の温度点を指します。これらの温度は、オーステナイトがマルテンサイト、ベイナイト、またはパーライトに変わる際の異なる微細構造状態の境界を示します。また、再加熱中の逆変態も含まれます。

原子レベルでは、変態温度は相の安定性と原子の再配置の熱力学と動力学によって支配されます。例えば、オーステナイトからマルテンサイトへの変態は、原子の拡散なしに面心立方(FCC)オーステナイト格子が体心四方(BCT)マルテンサイト格子に変わる拡散のないせん断プロセスを含みます。このせん断変態が開始または完了する特定の温度は、合金の組成、冷却速度、および以前の微細構造に依存します。

鋼の冶金において、変態温度は結果として得られる微細構造を決定し、それにより硬度、靭性、延性などの機械的特性に影響を与えるため、基本的な要素です。これは、相の分布と微細構造の精緻化を制御するための重要なパラメータとして、熱処理設計において重要な役割を果たします。変態温度を理解することで、冶金技術者は特定の用途に合わせて鋼の特性を調整し、最適な性能と耐久性を確保できます。

物理的性質と特性

結晶構造

変態温度に関連する微細構造は、特有の原子配列を持つ異なる結晶相を含みます。高温で安定なオーステナイトは、純鉄の場合、格子定数が約0.36 nmの面心立方(FCC)結晶構造を示します。臨界変態温度以下に冷却されると、オーステナイトは体心四方(BCT)構造を持つマルテンサイトに変わることができます。このマルテンサイトは、伸びたc軸を持つ歪んだFCC格子によって特徴付けられます。

相変態は、FCC格子がBCTまたはBCC(体心立方)構造に歪む、せん断優位の拡散のないプロセスを含みます。クルジュモフ–ザックスまたは西山–ワッサーマンの関係などの結晶方位関係は、親相と生成相の間の方位整列を説明し、微細構造の異方性と機械的挙動に影響を与えます。

形態的特徴

特定の温度で形成される相の形態は大きく異なります。マルテンサイトは、通常0.2から2マイクロメートルの幅と数マイクロメートルの長さを持つ針状またはラット状の微細構造として現れます。これらのラットは、合金の組成や冷却速度の影響を受けて、パケットまたはブロックに配置されることがよくあります。

パーライトは、フェライトとセメンタイトの交互のラメラとして現れ、ラメラの厚さは0.1から0.5マイクロメートルの範囲です。ベイナイトは、特徴的な伸びた板状の形態を持つ針状または羽毛状の微細構造として現れます。これらの微細構造の三次元的な配置は、靭性や強度などの特性に影響を与えます。

光学顕微鏡下で、マルテンサイトは高い転位密度と歪場のために高いコントラストを持つ特徴的な針状または板状の外観を示します。パーライトは細かいラメラのネットワークとして現れ、ベイナイトはより針状または粒状のパターンを示します。電子顕微鏡は、変態メカニズムを理解するために重要な詳細な原子配置と相境界を明らかにします。

物理的特性

変態温度に関連する微細構造の特徴は、いくつかの物理的特性に影響を与えます。マルテンサイトは、高い転位密度を持つ過飽和固体溶液であり、高い硬度(最大700 HV)と強度を示しますが、延性は低いです。その密度は、四方の歪みによりオーステナイトよりもわずかに高く、フェライトに似た磁気特性を示しますが、強磁性が増加します。

パーライトは、そのラメラ構造により中程度の硬度と引張強度を持ち、電気伝導率はマルテンサイトと比較して比較的高いです。ベイナイトは、強度と靭性のバランスを提供し、特性はパーライトとマルテンサイトの中間に位置します。

熱伝導率はこれらの微細構造間で異なり、マルテンサイトは高い欠陥密度のために一般的に低い熱伝導率を持ちます。磁気特性も影響を受け、マルテンサイトは通常強磁性であり、オーステナイトは室温で常磁性です。これらの違いは、非破壊試験や微細構造の特性評価に利用されます。

形成メカニズムと動力学

熱力学的基盤

変態温度での微細構造の形成は、相の安定性と自由エネルギーの考慮によって支配されます。相間のギブス自由エネルギー差(ΔG)は、変態の駆動力を決定します。オーステナイトの自由エネルギーが、特定の温度でマルテンサイトまたはベイナイトのそれよりも高くなると、変態は熱力学的に有利になります。

相図、例えばFe–C平衡図は、特定の相が安定している温度と組成の範囲を示します。Ms(マルテンサイト開始)やMf(マルテンサイト終了)などの臨界変態温度は、自由エネルギー差が相変化を開始または完了させるしきい値に達する交点から導出されます。

形成動力学

相変態の動力学は、核生成と成長プロセスを含みます。マルテンサイトの核生成は、Ms以下の温度で急速に発生し、せん断応力と格子歪みによって駆動され、原子の拡散は最小限です。マルテンサイトラットの成長は、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ます。

変態の速度はMsからの温度差に依存し、低温では核生成が加速されますが、内部応力の増加により成長速度が低下する可能性があります。マルテンサイト変態の活性化エネルギーは比較的低く、臨界温度に達すると急速な変態を促進します。

対照的に、パーライトとベイナイトは、炭素や他の合金元素の原子拡散を必要とする拡散制御メカニズムを介して形成されます。これらの形成は、粒界や転位での核生成を含み、その後の成長は温度依存の拡散速度によって支配されます。

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