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  • 合金的組織結構及鐵碳合金的基本組織

    時間:2022-09-13關注:6188

      一、合金的組織結構類型

      合金是一種金屬元素與其它金屬元素或非金屬,通過熔煉或其它方法結合成的具有金屬特性的物質。組成合金的最基本的獨立物質稱為組元。與組成合金的純金屬相比,合金除自有更好的力學性能外,還可以調整組成元素之間的比例,以獲得一系列性能各不相同的合金

      而滿足生產的要求

      組成合金最基本的獨立物質稱為組元,簡元。金素、非金元素或定的化合物。根據合金中組元數目的多少,合金可分為二元合金、三元合金和多元合金在合金中具有相同的物理和化學性能并與其它部分以界面分開的一種物質部分稱為相液態相稱為液相,固態物質稱為固相。在固態下,物質可以是單相的,也可以是多相組成的由數量、形態、大小和分布方式不同的各種相組成了合金的組織。

      1固間相互解形的一種均勻固相。在固體中持原子格不變的組元叫溶劑,而分布在溶劑中的另一組元叫溶質。根據溶質原子在溶劑晶格中所處位置不同,可分為;

      (1)布于隙中形成的固溶體。由于溶劑晶格的空隙尺寸有限,故能夠形成間隙固溶體的溶質原子,其尺寸都比較小。通常原子直徑的比值(D/Dm)<0.59時,才有可能形成間隙固溶體。間隙固溶體一般都是有限固溶體。

      (2)置換固溶體子換了溶劑晶格中某些結點位置上的溶劑原子而形成的固溶體,稱為置換固溶體。形成這類固溶體的溶質原子其大小必須與溶質原子相近。置換固溶體可以是無限固溶體,也可以是有限固溶體。

      在固溶體中溶質原子的溶入而使溶劑晶格發生畸變,這種現象稱為固溶強化。它是提高金屬材料力學性能的重要途徑之一

      2.金屬化合物合組元發生相作用形成一種具有金屬特性的物質稱為金屬化合物。金屬化合物的晶格類型和性能完全不同于任一組元。可用化學分子式來表示。一般特

      作用。

      點是熔點高、硬度高、脆性大,因此不宜直接使用。金屬化合物存在于合金中一般起強化相

      3.混合物兩種或兩種以上的相按一定質量百分數組成的物質為混合物;旌衔镏懈鹘M成部分,仍保持自己原來的晶格;旌衔锏男阅苋Q于各組成相的性能,以及它們分布的形態、數量和大小。

      二、鐵碳合金的基本組織

      鋼鐵材料是現代工業中應用最為廣泛的合金,它們都是鐵和碳兩個組元組成的合金。在鐵碳合金中,碳可以與鐵組成化合物,也可以形成固溶體,或者形成混合物。

      1.鐵素體碳溶解在a-Fe中形成的間隙固溶體為鐵素體,用符號F來表示。由于a-Fe是體心立方晶格,晶格間隙較小,所以碳在a-Fe中溶解度較低,在727℃時,a一Fe中最大溶碳量僅為0.0218%,并隨溫度降低而減少;室溫時,碳的溶解度降到0.008%。由于鐵素體的含碳量低,所以鐵素體的性能與純鐵相似,即具有良好的塑性和韌性,強度和硬度也較低。

      2.奧氏體碳溶解在r-Fe中所形成的間隙固溶體,稱為奧氏體,用符號A來表示。由于r-Fe是面心立方晶格,晶格的間隙較大,故奧氏體的溶碳能力較強。在1148℃溶碳量可達2.11%,隨著溫度下降,溶解度逐漸減少,在727℃時,溶碳量為0.77%。

      奧氏體的強度和硬度不高,但具有良好的塑性,是絕大多數鋼在高溫進行鍛造和軋制時所要求的組織。

      3.滲碳體滲碳體是含碳量為6.69%的鐵與碳的金屬化合物。其分子式為FeC,常用符號C表示。滲碳體具有復雜的斜方晶體結構,它與鐵和碳的晶體結構完全不同。按計算,其熔點為1227℃,不發生同素異構轉變。滲碳體的硬度很高,塑性很差。是一個硬而脆的組織。在鋼中,滲碳體以不同形態和大小的晶體出現于組織中,對鋼的力學性能影響很大。

      4.珠光體珠光體是鐵素體和滲碳體的混合物,用符號P表示。它是滲碳體和鐵素體片層相間、交替排列而成的混合物。在緩慢冷卻條件下,珠光體的含碳量為0.77%。由于珠光體是由硬的滲碳體和軟的鐵素體組成的混合物,所以,其力學性能決定于鐵素體和滲碳體的性質和它們各自的特點,大體上是兩者的平均值。故珠光體的強度較高,硬度適中,具有一定的塑性。

      5.萊氏體 萊氏體是含碳量為4.3%的合金,在1148℃時從液相中同時結晶出來奧氏體和滲碳體的混合物。用符號L表示。由于奧氏體在727℃時還將轉變為珠光體,所以在室溫下的萊氏體由珠光體和滲碳體組成,這種混合物仍叫萊氏體,用符號L'來表示。

      萊氏體的力學性能和滲碳體相似,硬度高,塑性很差。

      6.馬氏體碳在a-Fe中的過飽和固溶體稱為馬氏體。由于溶入過多的碳而使a一Fe晶格嚴重畸變,增加了塑性變形的抗力,從而具有高硬度。馬氏體中過飽和的碳越多,硬度就越高。

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