双晶、結晶:形成、微細構造と鋼の特性への影響

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定義と基本概念

ツイン、クリスタルは、単一の結晶内または隣接する粒子間で対称的な鏡像の方向関係を特徴とする特定のタイプの微細構造的特徴を指します。それは、特定の結晶面または軸を中心に原子配列が鏡像反射であるコヒーレントまたはセミコヒーレントな境界として現れます。

原子レベルでは、ツイン形成は結晶格子の一部の再配向を伴い、親格子との特定の結晶学的関係を維持する異なるが関連する方向をもたらします。この現象は、結晶の空間群に内在する対称操作によって生じ、結晶の一部がせん断変形を受けて鏡像対称性を生じることを可能にします。

鋼の冶金学および材料科学において、ツインは強度、延性、靭性などの機械的特性に影響を与えるため重要です。ツインは転位運動の障壁として機能し、ひずみ硬化に寄与し、熱機械処理中の微細構造の進化を修正することがあります。ツインの形成と挙動を理解することは、微細構造を制御し、鋼の性能を最適化するために不可欠です。

物理的性質と特徴

結晶学的構造

ツインは、ツインドメインと親結晶との間の特定の結晶学的関係によって特徴付けられます。ツイン境界は通常、特定の対称操作に従う低エネルギーのコヒーレントまたはセミコヒーレントな界面です。

面心立方(FCC)鋼、例えばオーステナイト鋼や一部の高合金鋼では、最も一般的なツインタイプはΣ3ツインであり、{111}面を中心に鏡像対称性を持ちます。ツイン面は{111}結晶面であり、ツインの方向はこの面に垂直な軸を中心に180°回転することによって親と関連しています。

体心立方(BCC)鋼、例えばフェライトやマルテンサイトでは、ツイン形成は特定の変形または変態メカニズムに応じて{112}または{111}面に沿って発生することがよくあります。ツイン境界を越えた原子配列は、最小限の格子歪みでコヒーレントまたはセミコヒーレントな界面を維持し、変形または相変態中の容易な形成を促進します。

ツインと親との結晶学的関係は、FCC鋼におけるKurdjumov–SachsまたはNishiyama–Wassermannの方向関係を用いて説明されることが多く、特定の予測可能な方向相関を示します。

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、光学顕微鏡や電子顕微鏡でしばしば可視化されます。ツイン境界は通常、鏡像の方向を持つ二つの領域を分ける薄く、直線的またはわずかに曲がった界面として現れます。

個々のツインのサイズは、ナノ結晶材料のナノメートルスケールのラメラから、変形した鋼の数マイクロメートルまで広範囲にわたります。ツインラメラの厚さは、形成メカニズムに応じて数原子層から数ナノメートルまで変動することがあります。

三次元的には、ツインはラメラ構造、積層配列、または複雑なネットワークを形成することができ、特に大きく変形したりマルテンサイト化した鋼において顕著です。顕微鏡下では、ツインはその特有の鏡像対称性と特定の結晶学的方向関係によって区別され、しばしば明確なコントラストの違いを持つ薄い平面的な特徴として現れます。

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またはセミコヒーレントな境界であり、格子の乱れが最小限であるため、材料の全体的な密度を大きく変えることはありません。
  • 電気伝導性:ツインは境界で電子を散乱させ、単結晶領域と比較して電気伝導性をわずかに低下させることがあります。
  • 磁気特性:フェロ磁性鋼において、ツインは磁気ドメイン構造に影響を与え、磁気透過率や強制力に影響を及ぼすことがあります。
  • 熱伝導性:ツイン境界の存在はフォノン輸送を妨げ、熱伝導性をわずかに低下させることがあります。
  • 機械的特性:ツインは転位運動の障壁として機能し、強度と硬度を増加させる一方で、ひずみの適応を通じて延性を向上させる可能性があります。

粒界や析出物などの他の微細構造的特徴と比較して、ツインは通常、エネルギーの低い界面を示し、変形や相変態プロセス中にエネルギー的に有利です。

形成メカニズムと動力学

熱力学的基盤

ツインの形成は、変形または相変態中の結晶内の全自由エネルギーの最小化によって支配されます。ツイン形成は、せん断ひずみを受け入れることによって格子歪みに関連する弾性ひずみエネルギーを減少させます。

特に、ツイン形成は、スリップのエネルギー障壁が高い場合や、加えられた応力がツイン形成に適したせん断モードを支持する場合に発生します。ツイン境界自体は低エネルギーの界面であり、特定の条件下でシステムの全自由エネルギーを減少させる場合、その形成は熱力学的に有利です。

相図や相の安定性の考慮もツイン形成に影響を与えます。例えば、特定の温度と組成の範囲では、ツイン形成が転位スリップやマルテンサイト変態などの他の変形メカニズムよりも安定することがあります。

形成動力学

ツインの核形成は、結晶格子の局所的なせん断変形を伴い、しばしば転位の堆積、包含物、または粒界などの応力集中点で開始されます。ツインを核形成するために必要な臨界せん断応力は、温度、加えられた応力、材料の弾性定数などの要因に依存します。

ツインの成長は、ツイン面に沿ったせん断伝播によって進行し、その速度は原子の移動性と格子の再配向の容易さによって制御されます。このプロセスは、特に高温での変形中に、マイクロ秒からミリ秒の間に迅速に発生します。

ツインの核形成と成長に必要

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