双晶、变形:微观结构的形成及其对钢材性能的影响
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定義と基本概念
ツイン、変形は、結晶材料内における鏡対称で格子不変な領域の形成によって特徴付けられる特定の微細構造的特徴を指し、変形プロセスの結果として生じます。これらのツイン領域は、塑性変形中に加えられた応力に応じて形成され、親マトリックスとの明確な結晶学的関係を持っています。
原子レベルでは、変形ツインは特定の結晶学的平面と方向に沿って結晶格子の一部を再配向させる協調的なせん断メカニズムを通じて形成されます。このプロセスには、対称的な格子配置をもたらすせん断変位が含まれ、定義されたツイン平面に沿って鏡像を効果的に作成します。原子の変位は非常に秩序立っており、ひずみを受け入れながら結晶の整合性を維持します。
鋼の冶金学において、変形ツインは、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。これらは、転位運動に対する内部障壁として機能し、作業硬化挙動や変形メカニズムに影響を与えます。ツインの形成と挙動を理解することは、高ひずみや特定の熱機械処理を受ける先進鋼の微細構造を調整するために不可欠です。
物理的性質と特性
結晶学的構造
鋼における変形ツインは、通常、フェライト鋼およびマルテンサイト鋼に特徴的な体心立方(BCC)結晶系内で発生します。BCC構造における原子配置は、立方体の角に位置する原子と中心に単一の原子を持ち、室温で約2.86 Åの格子定数を持ちます。
ツイン平面は通常、特定の変形モードと合金組成に応じて{112}または{111}平面です。BCC鋼の場合、主要なツインシステムは{112}〈111〉せん断システムであり、せん断は{112}平面に沿って<111>方向で発生します。このせん断は、ツイン境界を越えて鏡対称の格子を生成し、整合的または半整合的な界面を形成します。
親格子とツイン格子の間の結晶学的関係は、ツイン法則によってしばしば説明され、クルジュモフ–ザックスまたは西山–ワッサーマン関係などが含まれ、方向関係とツイン境界の性質を指定します。これらの関係は、ツインの方向と転位との相互作用を理解するために重要です。
形態的特徴
形態的には、変形ツインは親粒子内に狭い層状の領域として現れ、特定の結晶学的平面に沿って整列することがよくあります。ツインラメラは通常、変形の程度と鋼の組成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。
光学顕微鏡下では、ツインは粒子内に薄い平行線または帯として現れ、特有の鏡のようなコントラストを持つことがよくあります。透過型電子顕微鏡(TEM)は、ツインとマトリックスを分ける明確なツイン境界を持つ層状の平面的な性質を明らかにします。
ツインの分布は、通常、重度に変形した鋼では均一であり、ひずみとともに密度が増加します。ツインはクラスターを形成することもあれば、孤立したラメラとして存在することもあり、その形態は変形中に進化し、局所的な応力状態に応じて合体したり分割したりします。
物理的特性
変形ツインは、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。一般的に、格子の再配向のために親相よりも密度が低くなりますが、その密度は変形の程度に依存します。
磁気的には、ツインは磁気ドメイン構造を変化させ、特に強磁性鋼において磁気透過率や強制力に影響を与える可能性があります。電気的には、ツイン境界は電子の散乱中心として機能し、電気伝導率をわずかに修正します。
熱的には、ツインは熱伝導経路に影響を与え、境界散乱の増加により熱伝導率を低下させることがよくあります。ツインの存在は、ツイン境界強化メカニズムを通じて強度と硬度を増加させることで、機械的特性にも影響を与えます。
転位ネットワークや析出物などの他の微細構造成分と比較して、ツインは高温でより安定しており、その後の熱処理中に持続し、鋼の全体的な挙動に影響を与えることができます。
形成メカニズムと動力学
熱力学的基盤
変形ツインの形成は、転位による格子内に蓄えられたエネルギーとツイン境界を作成するために必要なエネルギーとの間の熱力学的バランスによって支配されます。ツイン境界は特定の界面エネルギーを持つ界面を導入し、格子の再配向によって生じる弾性ひずみエネルギーの減少によって補償されなければなりません。
ツイン形成の駆動力は、加えられた応力とひずみエネルギー密度とともに増加します。ツイン境界エネルギーは他の界面に比べて比較的低く、特定の条件下でツイン形成をエネルギー的に有利にします。特に、滑り系が限られている材料や高い積層欠陥エネルギーを持つ材料においてです。
相図と相の安定性の考慮は、ツインが平衡相ではなく塑性変形中に形成される準安定な特徴であることを示しています。転位運動が制限されている条件や、材料の積層欠陥エネルギーが低い条件では、部分転位の放出とツインの核形成が促進されます。
形成動力学
ツインの核形成は、特定の滑り系で部分転位が放出されることを含み、これにより格子をツインに再配向させるのに十分なせん断を生じます。ツイン核形成の速度は、加えられた応力、温度、および粒界や既存の欠陥などの核形成サイトの可用性に依存します。
ツインの成長は、せん断応力によって駆動されるツイン境界の移動を介して発生し、その速度はツイン界面の移動性によって制御されます。動力学はアレニウス型の関係に従い、境界移動と原子のシャッフルに関連する活性化エネルギーがあります。
時間-温度-変形(TTT)図は、変形中にツインが形成される条件を示します。高温は一般的にツイン境界の移動を促進