貝氏體固態(tài)相變

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1、江蘇科技大學(xué)固態(tài)相變發(fā)展進程貝氏體的發(fā)展學(xué)院:材料科學(xué)與工程學(xué)院班級:09406022學(xué)號:0940602215姓名:黃東2012/6/5[在此處鍵入文檔的摘要。摘要通常是對文檔內(nèi)容的簡短總結(jié)。在此處鍵入文檔的摘要。摘要通常是對文檔內(nèi)容的簡短總結(jié)。]貝氏體相變早在1929年,Robertsonll21發(fā)現(xiàn)鋼中不同于珠光體和馬氏體的非層狀(棒狀、片狀)顯微組織,1930年Davenport和Baintl31稱這類組織為針狀屈氏體,以后為給予Bain以榮譽,稱此為貝氏體。通常以珠光體相變溫區(qū)以下、馬氏體形成溫度(Ms)以上溫區(qū)形成的相變產(chǎn)物稱為貝氏體,

2、如圖1所示,但有些鋼(如高速鋼)中,Ms溫度以下也形成貝氏體,或呈現(xiàn)其他較復(fù)雜的情況。Mehltlsl又將較高溫度形成的貝氏體(如圖1(a)貝氏體C曲線鼻部溫度以上形成的貝氏體)為上貝氏體,較低溫度(如貝氏體C曲線鼻部溫度以下)形成的貝氏體為下貝氏體。前者以羽毛狀組織為典型組織,其脆性較大;下貝氏體多呈片狀具強韌性,為材料工作者所青睞。但為獲得性能良好的下貝氏體組織,必須進行等溫處理,在生產(chǎn)技術(shù)上不甚便利。上世紀50年代發(fā)展Mo—B系鋼[161,可由空冷獲得貝氏體組織,稱為貝氏體鋼,并發(fā)展出由鐵素體和馬氏體一奧氏體(M/A)島狀物組成的粒狀貝氏體。

3、氏體相變的機制20世紀,貝氏體相變機制已形成了多種學(xué)術(shù)觀點,除了切變機制、擴散機制外,還有切變一擴散復(fù)合機制、藕合機制等,并且存在激烈論爭。40年的學(xué)術(shù)論爭表明,兩派學(xué)術(shù)觀點各有所長,也各有所短。進入2l世紀,內(nèi)蒙古科技大學(xué)貝氏體課題組繼承各類學(xué)術(shù)觀點之長,傳承,開拓和創(chuàng)新,進行各類學(xué)術(shù)觀點的整合,提出了切變一擴散整合機制。以促進貝氏體相變理論的發(fā)展??茖W(xué)技術(shù)和哲學(xué)告訴人們,自然物質(zhì)的演化是從量變到質(zhì)變的過程。應(yīng)當把“奧氏體、珠光體、貝氏體、馬氏體”轉(zhuǎn)變系列作為一個整合系統(tǒng)來研究。從整合機制和自組織功能方面以系統(tǒng)整合的方法進行研究。本文主要闡述近年

4、來貝氏體相變研究的新成果、新機制。l貝氏體相變的過渡性貝氏體相變是較共析分解、馬氏體相變更為復(fù)雜的相變,過渡性是其最主要的特征。1.1貝氏體相變是過冷奧氏體轉(zhuǎn)變的中間過渡環(huán)節(jié)過冷奧氏體作為一個整合系統(tǒng),從整體上看,從高溫區(qū)的擴散性共析分解到低溫區(qū)的馬氏體無擴散相變是一個逐級演化的過程。全過程可以分為三個不同性質(zhì)的階段:即高溫區(qū)的珠光體轉(zhuǎn)變;中溫區(qū)的貝氏體相變;低溫區(qū)的馬氏體相變。三個階段既有聯(lián)系又有區(qū)別,應(yīng)當把握整合系統(tǒng)的整體性,貝氏體相變是這個系統(tǒng)的中間過渡環(huán)節(jié)。碳及合金元素原子的擴散速度隨著溫度的降低而減慢,是導(dǎo)致分階段轉(zhuǎn)變的誘因。在高溫區(qū),原

5、子擴散能力較強,過冷奧氏體進行擴散型相變,轉(zhuǎn)變?yōu)橹楣怏w組織;而在低溫區(qū),原子難以擴散,則發(fā)生無擴散的馬氏體相變;在中溫區(qū),碳原子尚有足夠的擴散能力,進行長程擴散。但鐵原子和替換原子的位移方式將以界面熱激活躍遷方式發(fā)生貝氏體相變。貝氏體轉(zhuǎn)變與共析分解、馬氏體相變既有區(qū)別,又有聯(lián)系。表現(xiàn)出從擴散型相變到無擴散型相變的過渡性、交叉性。同時又具有自己的特殊性。它既打上了共析分解的“烙印”,又打上了馬氏體相變的“烙印”。1.2貝氏體組織的過渡性(1)組成相鋼中貝氏體的組成相十分復(fù)雜,不同于珠光體.珠光體只有兩相(鐵素體+碳化物)。也不同于單相的馬氏體。貝氏體

6、組織中除了BF外,往往同時存在其他相,如滲碳體、e該化物,殘留奧氏體、馬氏體或所謂M/A島等。上貝氏體的組成相有時與珠光體相同,即含有鐵素體和滲碳體兩相。貝氏體組織中存在著馬氏體、殘留奧氏體等相,說明它打上了淬火馬氏體組織的烙印。從上貝氏體組織過渡到下貝氏體組織,表現(xiàn)了從珠光體到馬氏體的過渡性和復(fù)雜的交叉性。(2)組織形貌在組織形貌上,羽毛狀上貝氏體、無碳貝氏體均與在晶界處形核長大的珠光體有相似之處,鐵素體均呈條片狀,僅碳化物分布形態(tài)有所區(qū)別。羽毛狀的上貝氏體與片狀珠光體頗有相似之處。圖1(a)為GCrl5鋼950℃加熱奧氏體化,然后于450℃等溫

7、,得到羽毛狀上貝氏體組織,可見,酷似片層狀的珠光體。下貝氏體呈現(xiàn)片狀或針狀特征。條片狀的下貝氏體與板條狀馬氏體相似。針狀的下貝氏體與片狀馬氏體相似,圖l(b)為CCrl5鋼950℃加熱到奧氏體化,然后于300℃等溫,得到的針狀(或片狀)下貝氏體組織,可見,酷似片狀馬氏體。從貝氏體形貌上看,表現(xiàn)了從珠光體到馬氏體之間的交叉性,具有明顯的過渡性特征[1-3]。l-3貝氏體相變動力學(xué)具有過渡性特征在高溫區(qū),過冷奧氏體等溫分解為珠光體,其轉(zhuǎn)變量隨著時間的延長不斷增加。直到100%轉(zhuǎn)變?yōu)橹楣怏w為止。在低溫區(qū),鋼中的馬氏體轉(zhuǎn)變量具有降溫轉(zhuǎn)變特征,具有Ms、Mf

8、點。即隨著溫度的降低,馬氏體轉(zhuǎn)變量不斷增加,而且轉(zhuǎn)變不徹底,往往存在不同程度的殘留奧氏體。在中溫區(qū),貝氏體相變中,具有Bs

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