ツイン、アニーリング:微細構造の形成と鋼の特性への影響
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定義と基本概念
焼きなまし鋼の微細構造におけるツインは、結晶格子内の鏡対称的な配向関係によって特徴づけられる特定の種類の結晶学的欠陥を指します。これらの特徴は、熱処理、特に焼きなましの過程で形成され、結晶を異なるが関連する配向を持つ領域に分割するコヒーレントまたは半コヒーレントな境界として現れます。
基本的に、原子または結晶学的ツインは、せん断変形を介して発生する対称的な格子再配向の一形態であり、特定の面を「ツイン面」と呼び、その面を挟んで鏡像の格子を形成します。このプロセスは、原子面の協調的なシフトを伴い、特定の熱力学的条件下でエネルギー的に有利な低エネルギー境界を維持します。
鋼の冶金学において、ツインは微細構造の進化、機械的特性、変形挙動に大きな影響を与えます。ツインは、転位の動きに対する障壁として機能し、粒界の特性に影響を与え、回復や再結晶化プロセスを促進することがあります。焼きなまし中のツイン形成を理解することは、さまざまな鋼種における微細構造の精製、機械的強度、延性、および靭性を制御するために重要です。
物理的性質と特徴
結晶学的構造
鋼における結晶学的ツインは、関与する鋼の相に応じて、主に面心立方(FCC)または体心立方(BCC)結晶系に関連しています。フェライト鋼(BCC)では、ツインはあまり一般的ではありませんが、特定の条件下で発生することがあります。一方、オーステナイト鋼(FCC)では、ツインはより一般的です。
FCC鋼で最も一般的なツインタイプはΣ3ツインであり、{111}面に沿った鏡対称性が特徴です。ツイン境界は、低い格子不一致を持つコヒーレントまたは半コヒーレントな界面であり、しばしば{111}結晶学的面であるツイン面を示します。親ドメインとツインドメインの格子パラメータは、ツイン面を挟んで親の鏡像として関連しています。
BCC鋼では、変形ツインはしばしば{112}面に沿って形成され、ツイン境界はツイン面を挟んで鏡の関係を示します。ツイン境界を越えた原子の配置は、高い格子の連続性を維持し、境界エネルギーを最小限に抑えます。
ツインと親粒子の間の結晶学的配向関係は、通常、FCC鋼におけるKurdjumov–SachsまたはNishiyama–Wassermann関係によって説明され、ツイン形成を促進する特定の配向整列を示します。
形態的特徴
ツインは、微細構造内で平面的な特徴として現れ、粒内に埋め込まれた薄い鏡対称のラメラやバンドとして現れます。光学顕微鏡下では、ツインは粒を異なる配向を持つ二つの領域に分割する薄く、直線的またはわずかに曲がった線として現れます。
透過型電子顕微鏡(TEM)では、ツインは特徴的な鏡対称性を持つ原子レベルで鋭い境界として観察されます。ツインラメラは、処理条件に応じて数ナノメートルから数マイクロメートルの厚さです。
ツインの分布は均一または局所的であり、しばしば粒界、粒内、または変形部位に沿って形成されます。その形態は、単純なラメラから複雑なネットワークまでさまざまであり、特に大きく変形したり焼きなましされた鋼では顕著です。
物理的特性
ツインは鋼の微細構造のいくつかの物理的特性に影響を与えます:
- 密度: ツインはコヒーレント境界により局所的な密度をわずかに増加させますが、全体としてマクロスケールでの密度変化は無視できる程度です。
- 電気伝導率: ツイン境界は電子の散乱中心として機能し、マトリックスと比較して電気伝導率をわずかに低下させます。
- 磁気特性: 強磁性鋼では、ツインが磁気ドメイン構造を変化させ、磁気透過率や強制力に影響を与えることがあります。
- 熱伝導率: ツイン境界の存在はフォノン散乱サイトを導入し、熱伝導率をわずかに低下させます。
粒界や析出物などの他の微細構造成分と比較して、ツインは低エネルギーのコヒーレントな界面によって特徴づけられ、これがその安定性や転位との相互作用に影響を与えます。
形成メカニズムと動力学
熱力学的基盤
焼きなまし中のツイン形成は、低エネルギー境界構成を好む熱力学的考慮によって支配されます。ツイン境界は、高い格子一致と鏡対称性を持つため、最も低エネルギーの粒界の一つです。
ツイン形成に関連する自由エネルギー変化(ΔG)は、転位再配置からの蓄積エネルギーの減少と境界エネルギーに影響されます。総エネルギーの減少がツイン境界を作成するためのエネルギーコストを超えると、ツイン形成は熱力学的に有利になります。
相図や相の安定性の考慮は、特定の温度範囲、特に回復や低温焼きなまし中に、ツイン形成が微細構造の全体的な自由エネルギーを減少させ、その発展を促進することを示しています。
形成動力学
ツインの核生成は、原子面の協調的なせん断を伴い、これは熱エネルギーや転位の相互作用によって活性化されることがあります。プロセスは、移動可能な転位の可用性とせん断変形の容易さによって動力学的に制御されます。
ツインの成長は、ツイン境界の移動を介して発生し、原子拡散とせん断応力によって促進されます。ツイン成長の速度は温度に影響され、高温では境界の移動が速くなりますが、同時に境界の消失や変換の可能性も高まります。
ツイン形成の活性化エネルギーは、鋼の組成や初期微細構造によって異なりますが、一般的には50から150 kJ/molの範囲です。動力学はアレニウス型の挙動に従い、ツインの体積分率は時間と温度の増加に伴って増加