第六章-固态相变-材料科学基础--陶杰-主编-化学工业出版ppt课件.ppt

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1、1第6章 固态相变的基本原理材料科学基础材料科学基础2概述概述 固态相变固态相变:固态物质内部的组织结构的变化称为固态相变。:固态物质内部的组织结构的变化称为固态相变。 相是成分相同、结构相同、有界面同其他部分分隔的物质相是成分相同、结构相同、有界面同其他部分分隔的物质均匀组成部分,相变是从已存的相中生成新的相。均匀组成部分,相变是从已存的相中生成新的相。 新相,生成部分与原有部分存在着或成分不同、或相结构新相,生成部分与原有部分存在着或成分不同、或相结构不同、或有序度不同、或兼而有之,并且和原来部分有界面分不同、或有序度不同、或兼而有之,并且和原来部分有界面分隔。隔。 原来的部分称为原来的部

2、分称为母相或反应相母相或反应相,在转变过程中数量减少,在转变过程中数量减少,生成部分称为生成部分称为新相或生成相新相或生成相,在转变过程中数量增加。,在转变过程中数量增加。 3固态相变固态相变 三种基本变化:三种基本变化:晶体结构的变化晶体结构的变化。纯金属的同素异构转变、固溶体的多形性转变、纯金属的同素异构转变、固溶体的多形性转变、马氏体相变马氏体相变 化学成分的变化化学成分的变化。只有成分转变而无相结构的变化只有成分转变而无相结构的变化 有序程度的变化有序程度的变化。合金的有序化转变,以及与电子结构变化相关的合金的有序化转变,以及与电子结构变化相关的转变转变 4相变:指当外界条件如温度、压

3、力等发生变化相变:指当外界条件如温度、压力等发生变化时,物相在某一特定条件下发生的突变。时,物相在某一特定条件下发生的突变。相变表现为:相变表现为:1 1)从一种结构转变为另一种结构。)从一种结构转变为另一种结构。2 2)化学成分的不连续变化。)化学成分的不连续变化。3 3)物质物理性能的突变。)物质物理性能的突变。 56.1 6.1 固态相变的分类与特征固态相变的分类与特征 1.1.按热力学分类按热力学分类 按照自由能对按照自由能对温度温度和和压力压力的偏导函数在相的偏导函数在相变点的数学特征变点的数学特征连续或非连续,将相变分连续或非连续,将相变分为为一级相变和高级相变一级相变和高级相变(

4、二级或二级以上的相(二级或二级以上的相变)。变)。 n n级相变:在相变点系统的化学势的第级相变:在相变点系统的化学势的第(n-1n-1)阶导数保持连续,而其)阶导数保持连续,而其n n阶导数不连续。阶导数不连续。6.1.1 6.1.1 固态相变的分类固态相变的分类 6一级相变的特点是,相变发生时,一级相变的特点是,相变发生时,两平衡相的两平衡相的化学势相等,但化学势的一阶偏导数不相等。化学势相等,但化学势的一阶偏导数不相等。 21PPTT21STPTTPP21VPT7 二级相变:二级相变:两平衡相的化学势相等,及一阶偏导两平衡相的化学势相等,及一阶偏导数相等,但是二阶偏导数不相等。数相等,但

5、是二阶偏导数不相等。 21PPTT21TTPP21PPTT222212TTPP222212PTPT2212CP等压热容等压热容B压缩系数压缩系数A膨胀系数膨胀系数8二级相变二级相变两相的体积和熵发生连续变化,热熔、膨胀系数和两相的体积和熵发生连续变化,热熔、膨胀系数和压缩系数发生不连续变化。压缩系数发生不连续变化。 常见的二级相变有磁性转变、有序无序转变、常见的二级相变有磁性转变、有序无序转变、超导转变等,大多伴随材料某种物理性能的变化。超导转变等,大多伴随材料某种物理性能的变化。 91).扩散型扩散型(非协同型):(非协同型):新相的形成和长大都要依靠原子的长距离扩散,相界面进新相的形成和长

6、大都要依靠原子的长距离扩散,相界面进行扩散移动,行扩散移动, 转变的速度由原子扩散迁移速度控制,转变的速度由原子扩散迁移速度控制,相界面是非共格相界面是非共格。脱溶、共析、增幅分解属于这种类型。脱溶、共析、增幅分解属于这种类型。2. 按动力学分类按动力学分类 102). 非扩散型(位移型)非扩散型(位移型): 在相变过程中没有原子的扩散运动,相变前后没有成在相变过程中没有原子的扩散运动,相变前后没有成分的变化,原子以切变的方式,即相对周围原子发生有规分的变化,原子以切变的方式,即相对周围原子发生有规律的少量的偏移,基本维持原来的相邻关系,而发生晶体律的少量的偏移,基本维持原来的相邻关系,而发生

7、晶体结构的改变。结构的改变。 新旧相的界面有共格新旧相的界面有共格 马氏体相变就是属于非扩散型相变马氏体相变就是属于非扩散型相变。113 3). .过度型相变过度型相变: 介于二者之间的,具有扩散型和非扩散型的综合特征介于二者之间的,具有扩散型和非扩散型的综合特征的中间转变称为过渡型。的中间转变称为过渡型。 a. 块状转变块状转变,更接近于扩散型相变,相界面是非共格的,更接近于扩散型相变,相界面是非共格的,相界面移动通过原子扩散进行,相变时成分不变。相界面移动通过原子扩散进行,相变时成分不变。 b.贝氏体相变贝氏体相变,扩散性长大和非扩散性长大相互制约。,扩散性长大和非扩散性长大相互制约。12

8、3. 3. 按长大方式分类按长大方式分类 形核长大型相变形核长大型相变连续型相变连续型相变 4.4.按相变过程分类按相变过程分类近平衡相变近平衡相变远平衡相变远平衡相变136.1.2 固态相变的特征固态相变的特征1)原子的扩散速度)原子的扩散速度由于新旧两相的化学成分不同,相变时必须有原子的扩散由于新旧两相的化学成分不同,相变时必须有原子的扩散 原子扩散速度成为相变的控制因素原子扩散速度成为相变的控制因素。 当相变温度较高时,即扩散不是决定性因素的温度范围内当相变温度较高时,即扩散不是决定性因素的温度范围内,随着温度的降低,即过冷度的增大,相变驱动力增大,随着温度的降低,即过冷度的增大,相变驱

9、动力增大,相变速度加快;但是当过冷度增大到一定程度,扩散称为相变速度加快;但是当过冷度增大到一定程度,扩散称为决定性因素,进一步增大过冷度,反而使得相变速度减小决定性因素,进一步增大过冷度,反而使得相变速度减小。142 2). .形核特点形核特点(1)非均匀形核)非均匀形核 存在各种点线面体结构缺陷,存在各种点线面体结构缺陷,缺陷能量最高,越能促进形缺陷能量最高,越能促进形核核。在固体的各种缺陷结构中,在固体的各种缺陷结构中,界面是能量最高界面是能量最高的一类,其次的一类,其次是位错,再次是空位和其他缺陷。是位错,再次是空位和其他缺陷。非均匀形核是固态相变按阻力最小进行的有效途径之一非均匀形核

10、是固态相变按阻力最小进行的有效途径之一 15(2)共格界面共格界面(a)完全共格 (b)伸缩型半共格 (c)切变形半共格 (d)非共格16共格界面共格界面:当界面上的原子所占据的位置恰好是两相点:当界面上的原子所占据的位置恰好是两相点阵的共有位置时,两相在界面上的原子可以一对一地相互阵的共有位置时,两相在界面上的原子可以一对一地相互匹配匹配 。半共格界面半共格界面:如果一相的某一晶面上的原子排列和另一如果一相的某一晶面上的原子排列和另一相的某晶面的原子排列不能达到完全相同,但相近,这样相的某晶面的原子排列不能达到完全相同,但相近,这样形成的界面在小区域内可以利用少量得到弹性变形来维持形成的界面

11、在小区域内可以利用少量得到弹性变形来维持共格关系,适当利用位错的半原子面来进行补偿,达到能共格关系,适当利用位错的半原子面来进行补偿,达到能量较低。量较低。非共格界面非共格界面:当两相在界面上的晶体当两相在界面上的晶体 结构或晶格参数差结构或晶格参数差别很大时,界面原子完全不匹配。别很大时,界面原子完全不匹配。17界面错配度界面错配度界面上弹性应变能的大小取决于两相界面上原子间距的相界面上弹性应变能的大小取决于两相界面上原子间距的相对差值,这种相对差值又称为错配度并以对差值,这种相对差值又称为错配度并以 表之表之、分别是分别是、相沿平行于界面的晶向上的原子相沿平行于界面的晶向上的原子间距,间距

12、,越大,弹性应变能越大。越大,弹性应变能越大。 0.05 0.05 相界面为共格界面相界面为共格界面 0.050.050.25 0.25 为半共格界面为半共格界面 0.25 0.25 为非共格界面为非共格界面1819界面能界面能共格界面的原子匹配性最好,界面能最低共格界面的原子匹配性最好,界面能最低非共格界面的原子匹配性最差,界面能最高非共格界面的原子匹配性最差,界面能最高半共格界面能介于两者之间半共格界面能介于两者之间 为最大限度的降低固态相变的形核功,最有效的为最大限度的降低固态相变的形核功,最有效的途径就是形成界面能最低的晶核。途径就是形成界面能最低的晶核。 在相变的形核初期形成共格或半

13、共格界面,是固在相变的形核初期形成共格或半共格界面,是固态相变按阻力最小进行的有效途径之一态相变按阻力最小进行的有效途径之一20共格应变能共格应变能因相界面共格引起的,并且仅限制在相界面附近的弹性应因相界面共格引起的,并且仅限制在相界面附近的弹性应变能,称为共格应变能。变能,称为共格应变能。共格界面,两相的错配度越大,共格应变能越大。共格界面,两相的错配度越大,共格应变能越大。 共格界面的应变能最高共格界面的应变能最高 非共格界面的最低非共格界面的最低 半共格界面介于两者之间半共格界面介于两者之间21界面能和共格应变能界面能和共格应变能相变时,形成何种界面决定于界面能和共格应变能。相变时,形成

14、何种界面决定于界面能和共格应变能。当形成共格界面使界面能的降低超过了所引起的共格应变当形成共格界面使界面能的降低超过了所引起的共格应变能,变形成共格界面,可以减小相变阻力。能,变形成共格界面,可以减小相变阻力。否则,便形成半共格或非共格界面。否则,便形成半共格或非共格界面。22(3) (3) 晶核的位向关系晶核的位向关系 固态相变时,为了降低新相与母相之间的界面能,固态相变时,为了降低新相与母相之间的界面能,新相的某些低指数晶向与母相的某些低指数晶向平行。新相的某些低指数晶向与母相的某些低指数晶向平行。如如r-Fer-Fe a-Fea-Fe 在形核时,新相的取向已被旧相所制约,这样的在形核时,

15、新相的取向已被旧相所制约,这样的晶面或晶向相互平行,所形成的界面能最低,形核阻晶面或晶向相互平行,所形成的界面能最低,形核阻力最小,形核就易于进行。力最小,形核就易于进行。 形核时两相保持一定的位相关系,是固态相变按形核时两相保持一定的位相关系,是固态相变按阻力最小进行的有效途径之一阻力最小进行的有效途径之一233).长大特点长大特点(1)惯习现象)惯习现象 固态相变时,新相往往以特定的晶向在母相的特定晶面固态相变时,新相往往以特定的晶向在母相的特定晶面上形成,这个晶面即称为上形成,这个晶面即称为惯习面惯习面,而晶向则称为,而晶向则称为惯习方向惯习方向,这种现象叫做,这种现象叫做惯习现象惯习现

16、象。在许多情况下,惯习面和惯习方向就是取向关系中母相的在许多情况下,惯习面和惯习方向就是取向关系中母相的晶面和晶向,但也可以是别的晶面或晶向。晶面和晶向,但也可以是别的晶面或晶向。24 惯习现象是形核的取向关系在成长过程中的一种特殊惯习现象是形核的取向关系在成长过程中的一种特殊反映。已经表明,固态相变时存在界面能与应变能,在界反映。已经表明,固态相变时存在界面能与应变能,在界面能随接触界面或晶体取向的不同而变化的条件下,应该面能随接触界面或晶体取向的不同而变化的条件下,应该使界面能最低的相界面得到充分发展,因为这样有利于减使界面能最低的相界面得到充分发展,因为这样有利于减小相变阻力;在应变能随

17、新相成长方向而发生变化的条件小相变阻力;在应变能随新相成长方向而发生变化的条件下,应该沿着应变能最小的方向成长。因此,下,应该沿着应变能最小的方向成长。因此,降低界面能降低界面能和应变能以减小相变阻力是惯习现象出现的基本原因。和应变能以减小相变阻力是惯习现象出现的基本原因。为什么会出现为什么会出现惯习现象惯习现象25(2)共格性长大和非共格性长大)共格性长大和非共格性长大扩散相变扩散相变:新相长大是通过非共格相界面的扩散性移动。:新相长大是通过非共格相界面的扩散性移动。即使在形核阶段形成了界面能低的共格界面,从而促进了即使在形核阶段形成了界面能低的共格界面,从而促进了形核,但是共格界面扩散性移

18、动困难,最后演变为非共格形核,但是共格界面扩散性移动困难,最后演变为非共格界面。界面。非扩散相变非扩散相变:新相长大是依靠相界面按切边方式进行的,:新相长大是依靠相界面按切边方式进行的,只有在维持两相的共格关系时才能长大,在形核和长大阶只有在维持两相的共格关系时才能长大,在形核和长大阶段都必须维持界面的共格性。只有当新相长大到一定程度段都必须维持界面的共格性。只有当新相长大到一定程度,由于共格应变能扩大,引起两相中较软的一相发生塑性,由于共格应变能扩大,引起两相中较软的一相发生塑性变形,共格性就会遭到破坏,长大停止。变形,共格性就会遭到破坏,长大停止。264) 过渡相过渡相 易出现过渡相,有些

19、反应不能进行到底,过渡相可以易出现过渡相,有些反应不能进行到底,过渡相可以长期保留长期保留。这种情况通常发生在稳定相的成分与母相相差较远,转变这种情况通常发生在稳定相的成分与母相相差较远,转变温度较低,原子扩散慢,稳定相的形核困难。钢中的渗碳温度较低,原子扩散慢,稳定相的形核困难。钢中的渗碳体其实也是铁碳平衡中的一过渡相。体其实也是铁碳平衡中的一过渡相。 过渡相从热力学来说不利,但从动力学来说有力,也过渡相从热力学来说不利,但从动力学来说有力,也是减小相变阻力的重要途径之一是减小相变阻力的重要途径之一27固态相变与液态相变相比的的固态相变与液态相变相比的的特点特点1.相变阻力大相变阻力大。 固

20、态相变的驱动力也是新旧两相的自由能固态相变的驱动力也是新旧两相的自由能差,这个差值越大,越有利于相变的进行差,这个差值越大,越有利于相变的进行2.新相与母相界面上原子排列易保持一定的匹配。新相与母相界面上原子排列易保持一定的匹配。新相与新相与母相界面上原子排列易保持一定的匹配的根本原因就在于母相界面上原子排列易保持一定的匹配的根本原因就在于它有利于相变阻力的降低它有利于相变阻力的降低3.新相与母相之间存在一定的晶体学位向关系新相与母相之间存在一定的晶体学位向关系。284.新相习惯在母相的一定晶面上形成。新相习惯在母相的一定晶面上形成。(惯习现象惯习现象)5.母相的晶体缺陷对相变起促进作用母相的

21、晶体缺陷对相变起促进作用。缺陷处形核可得到。缺陷处形核可得到附加能量补充,同时缺陷的存在可加快扩散过程,有利于附加能量补充,同时缺陷的存在可加快扩散过程,有利于新相晶体的生长。新相晶体的生长。6.易出现过渡相,有些反应不能进行到底,过渡相可以长易出现过渡相,有些反应不能进行到底,过渡相可以长期保留期保留。29热激活形核热激活形核:通过原子热运动使晶胚达到临界尺寸,特点:通过原子热运动使晶胚达到临界尺寸,特点是温度和时间对形核都有影响,晶核可以在等温过程中形是温度和时间对形核都有影响,晶核可以在等温过程中形成。成。非热激活形核非热激活形核:通过快速冷却在变温过程中形核,是变温:通过快速冷却在变温

22、过程中形核,是变温形核。形核。马氏体相变马氏体相变6.2.2 6.2.2 固态相变时的形核固态相变时的形核 6.2 6.2 相变热力学相变热力学6.2.1 6.2.1 热力学基本原理热力学基本原理301. 1. 均匀形核均匀形核 系统自由能变化系统自由能变化323r34r4vr34GG31令令临界晶核半径为临界晶核半径为VcGr2成核位垒(成核功)成核位垒(成核功)23)(316VcGG0rG形核率形核率32相变驱动力相变驱动力00)()(TTTHvTGv)(0THv为相变潜热为相变潜热相变驱动力与过冷度成正比,温度越低过冷度越大,相变驱动力与过冷度成正比,温度越低过冷度越大,驱动力越大驱动力

23、越大332. 2. 非均匀形核非均匀形核 缺陷能量:表示非均匀形核时由于晶体缺陷小时或被缺陷能量:表示非均匀形核时由于晶体缺陷小时或被破坏而释放出来的能量破坏而释放出来的能量34(1)晶界形核)晶界形核 晶界能量较高,对形核的促进作用强,新旧两相的界晶界能量较高,对形核的促进作用强,新旧两相的界面只需部分重建。在晶界上形核时,晶核的形状应满足其面只需部分重建。在晶界上形核时,晶核的形状应满足其表面积与体积比最小。表面积与体积比最小。35(2). 位错形核位错形核什么是位错什么是位错 实际晶体在结晶时受到杂质、温度变化或振动产生的实际晶体在结晶时受到杂质、温度变化或振动产生的应力作用,或由于晶体

24、受到打击,切削,研磨等机械应力应力作用,或由于晶体受到打击,切削,研磨等机械应力作用,使晶体内部质点排列变形。作用,使晶体内部质点排列变形。 原子行列间相互滑移,而不再符合理想晶格的有序排原子行列间相互滑移,而不再符合理想晶格的有序排列形成现状的缺陷称为位错列形成现状的缺陷称为位错36(2). 位错形核位错形核v 位错与溶质原子交互作用形成溶质原子气团,使溶位错与溶质原子交互作用形成溶质原子气团,使溶质原子质原子偏聚偏聚在位错线附近,在成分上有利于形核。在位错线附近,在成分上有利于形核。v 位错形核形成的新相如果能使原来的位错消失,可位错形核形成的新相如果能使原来的位错消失,可降低成核功降低成

25、核功v 短路扩散作用,可降低原子的扩散激活能,有利于短路扩散作用,可降低原子的扩散激活能,有利于晶胚长大到临界晶核。晶胚长大到临界晶核。v 比容大和比容小的的新相可分别在刃型位错的拉应比容大和比容小的的新相可分别在刃型位错的拉应力区和压应力区形核,降低弹性应变能。力区和压应力区形核,降低弹性应变能。v FCCFCC中的扩展位错所夹的层错区中的扩展位错所夹的层错区HCPHCP结构,可作为结构,可作为FCCHCPFCCHCP转变为晶核转变为晶核37完全无序偏聚38单位质量的物质所占有的容积称为比容单位质量的物质所占有的容积称为比容,用符号用符号V表示。其数值是密度的倒数。表示。其数值是密度的倒数。

26、 (3). 空位对形核的促进作用空位对形核的促进作用v空位团达到一定尺寸会崩塌成位错环,促进位错的形空位团达到一定尺寸会崩塌成位错环,促进位错的形核的作用。核的作用。v当两相比容差很大时,相变阻力增大,形核比较困难,当两相比容差很大时,相变阻力增大,形核比较困难,若存在一定数量的空位,就可以通过吸收或释放空位来若存在一定数量的空位,就可以通过吸收或释放空位来改变两相的比容,使形核容易。改变两相的比容,使形核容易。v扩散型相变,原子扩散对相变起控制作用,而空位可扩散型相变,原子扩散对相变起控制作用,而空位可增大置换型溶质原子的扩散系数,有利于形核。增大置换型溶质原子的扩散系数,有利于形核。39与

27、液态结晶相比,固态相变在与液态结晶相比,固态相变在形核方面形核方面有如下特点有如下特点。(1) 固态相交主要依靠非均匀形核固态相交主要依靠非均匀形核。这是由固态介质在结构。这是由固态介质在结构组织方面先天的不均匀性所决定的。固态介质具有各种组织方面先天的不均匀性所决定的。固态介质具有各种点、线、面等缺陷,这些缺陷分布不均匀,具有的能量点、线、面等缺陷,这些缺陷分布不均匀,具有的能量高低不同,这就给非均匀形核创造了条件。高低不同,这就给非均匀形核创造了条件。(2)新相与母相之间存在一定的位向关系新相与母相之间存在一定的位向关系。常以低指数且原。常以低指数且原子密度较大而又匹配较佳的易面互相平行,

28、构成确定位子密度较大而又匹配较佳的易面互相平行,构成确定位向关系的界面借以减小新相与母相之间的界面能。向关系的界面借以减小新相与母相之间的界面能。(3)相界面易成共格或半共格界面相界面易成共格或半共格界面。这是因为以形成共格界。这是因为以形成共格界面而进行相变其阻力最小,半共格界面次之,非共格界面而进行相变其阻力最小,半共格界面次之,非共格界面阻力最大。面阻力最大。40相变长大机制及其实例相变长大机制及其实例6.3 6.3 相变动力学相变动力学416.4 扩散型相变扩散型相变6.4.1 固溶体的析出固溶体的析出过饱和固溶体的分解过饱和固溶体的分解421.析出条件析出条件固溶体的溶解度随着温度降

29、低而减小固溶体的溶解度随着温度降低而减小原子在析出温度下具有足够的扩散能力原子在析出温度下具有足够的扩散能力固溶体处于过饱和状态。固溶体处于过饱和状态。2.分类分类43 平衡析出平衡析出:将固溶体在溶解度曲线一下缓慢冷却或者:将固溶体在溶解度曲线一下缓慢冷却或者析出温度接近于溶解度曲线时,析出的是平衡相,析出相析出温度接近于溶解度曲线时,析出的是平衡相,析出相和母相的成分分别达到各自的溶解度曲线上的平衡浓度,和母相的成分分别达到各自的溶解度曲线上的平衡浓度,这种析出称为平衡析出。这种析出称为平衡析出。 将固溶体淬冷到远离溶解度曲线的低温时,固溶体不将固溶体淬冷到远离溶解度曲线的低温时,固溶体不

30、析出平衡相,而析出亚稳相或过度相,这种不平衡析出称析出平衡相,而析出亚稳相或过度相,这种不平衡析出称为为时效时效。钢的淬火是将钢加热到临界温度钢的淬火是将钢加热到临界温度Ac3(亚共析钢亚共析钢)或或Ac1(过共析钢过共析钢)以上某一温度以上某一温度,保温一段时间保温一段时间,使之全部或部分奥氏体化使之全部或部分奥氏体化,然后以大然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下以下(或或Ms附近等温附近等温)进行马氏进行马氏体体(或贝氏体或贝氏体)转变的热处理工艺转变的热处理工艺。 44共析钢过冷奥氏体等温转变曲线共析钢过冷奥氏体等温转变曲线 图图奥氏体珠光体贝氏体马氏体奥

31、氏体稳定存奥氏体稳定存在区域在区域珠光体转变区珠光体转变区贝氏体转变区贝氏体转变区马氏体转变区马氏体转变区456.4.2 共析转变共析转变当含碳量为当含碳量为0.77%的奥氏体(的奥氏体(r)冷却到共析温度,将分解)冷却到共析温度,将分解成铁素体(成铁素体(a)和渗碳体()和渗碳体(Fe3C)的机械混合物)的机械混合物珠光珠光体转变体转变P24146形成过程:形成过程:1.1.通过碳原子扩散形成高碳的通过碳原子扩散形成高碳的Fe3CFe3C和低碳的和低碳的a a2.2.晶格重构,由面心立方的晶格重构,由面心立方的r r转变为体心立方的转变为体心立方的a a和复和复杂正交结构的杂正交结构的Fe3

32、CFe3C奥氏体晶界47(c)珠光体基体(200 x) 486.6 过渡型相变过渡型相变 共析成分的奥氏体在共析成分的奥氏体在“鼻子鼻子”温度至温度至MsMs点范围内等温停留点范围内等温停留时,将发生贝氏体转变,形成铁素体(时,将发生贝氏体转变,形成铁素体(C C和和a-Fea-Fe的间隙化的间隙化合物)和碳化物(合物)和碳化物(Fe3CFe3C)两相组成的非层片状组织)两相组成的非层片状组织贝贝氏体。氏体。 49贝氏体转变的基本特征贝氏体转变的基本特征变温转变变温转变形态与转变温度有关。上贝氏体,铁素体呈板条状;下贝形态与转变温度有关。上贝氏体,铁素体呈板条状;下贝氏体,铁素体呈片状。氏体,

33、铁素体呈片状。贝氏体转变是贝氏体转变是碳原子扩散而铁原子不扩散碳原子扩散而铁原子不扩散的半扩散型相变的半扩散型相变转变是一个形核与长大过程转变是一个形核与长大过程转变按切变方式进行。转变按切变方式进行。50516.5 非扩散型相变非扩散型相变定义:相变时不存在原子扩散,或者存在原子扩散但不是相定义:相变时不存在原子扩散,或者存在原子扩散但不是相变的主要过程。变的主要过程。分类:分类:无扩散型连续相变无扩散型连续相变:相变时仅需要原子在晶胞内进行微量相变时仅需要原子在晶胞内进行微量的位置调整,不发生点阵应变。的位置调整,不发生点阵应变。形核长大型马氏体相变形核长大型马氏体相变,发生点阵应变,并以

34、点阵畸变,发生点阵应变,并以点阵畸变为主。为主。52 共格切变相变共格切变相变是指相变过程不是通过原子扩散,而是通过是指相变过程不是通过原子扩散,而是通过切变方式使母相(奥氏体)协同式的迁移到新相(马氏体切变方式使母相(奥氏体)协同式的迁移到新相(马氏体中)迁移距离小于一个原子间距,并且两相间保持共格关中)迁移距离小于一个原子间距,并且两相间保持共格关系的一种转变。凡满足这一特征的相变称为马氏体相变,系的一种转变。凡满足这一特征的相变称为马氏体相变,转变产物称为马氏体转变产物称为马氏体马氏体最主要的马氏体最主要的性能特点性能特点就是具有高硬度、高强度,它的就是具有高硬度、高强度,它的硬度随含碳

35、量的增加而升高硬度随含碳量的增加而升高 53马氏体转变的马氏体转变的主要特点主要特点(1)无扩散性)无扩散性马氏体的形成无需借助于扩散过程,主要根据有三:马氏体的形成无需借助于扩散过程,主要根据有三:一是奥氏体和马氏体含碳量相同;一是奥氏体和马氏体含碳量相同;二是有序结构相同;二是有序结构相同;三是马氏体可在很低的温度下以高速形成。三是马氏体可在很低的温度下以高速形成。(2)表面浮凸和共格切变性)表面浮凸和共格切变性马氏体转变时,由母相变为新相的晶格改组过程是以切变马氏体转变时,由母相变为新相的晶格改组过程是以切变方式来进行的,其有力证据是:方式来进行的,其有力证据是:在预先磨光的试样表面上会

36、出在预先磨光的试样表面上会出现宏观的倾斜的隆起,通常称现宏观的倾斜的隆起,通常称为表面浮凸现象为表面浮凸现象54(3,4)具有一定的晶体学位向关系的惯习面)具有一定的晶体学位向关系的惯习面 由于奥氏体向马氏体转变是在保持共格的条件下切变形成由于奥氏体向马氏体转变是在保持共格的条件下切变形成的,所以,新相与母相之间存在严格的取向关系。的,所以,新相与母相之间存在严格的取向关系。已在铁系合金中观察到三种不同的位向关系,分别被称已在铁系合金中观察到三种不同的位向关系,分别被称 K-S关系、西山关系、西山 关系(又称关系(又称N关系)和关系)和G-T 关系关系55(5)变温形成)变温形成 马氏体的转变

37、量随温度的下降而增加,一旦温度停止下降马氏体的转变量随温度的下降而增加,一旦温度停止下降,转变立即中止(马氏体的等温转变情况仅仅发生在,转变立即中止(马氏体的等温转变情况仅仅发生在Fe-Ni-Mn等特殊合金中)。等特殊合金中)。(6)可逆性)可逆性 将高温奥氏体以大于临界淬火速度冷却至将高温奥氏体以大于临界淬火速度冷却至MsMs点马氏体转点马氏体转变开始,冷却至变开始,冷却至MfMf点马氏体转变结束,反之,将马氏体加点马氏体转变结束,反之,将马氏体加热会发生友马氏体向奥氏体的转变热会发生友马氏体向奥氏体的转变56板条马氏体片状马氏体57本章要点本章要点1)掌握什么叫固态相变掌握什么叫固态相变?与液与液固相变相比,固态相变有何固相变相比,固态相变有何特点特点2)认识扩散型转变与非扩散型转变的主要特征)认识扩散型转变与非扩散型转变的主要特征3)掌握基本概念)掌握基本概念:平衡析出,时效,马氏体转变,表面浮平衡析出,时效,马氏体转变,表面浮凸效应凸效应5859作业作业1.论述:液论述:液固相变相比,固态相变有何特点?固相变相比,固态相变有何特点?2.论述:固态相变在形核方面与液论述:固态相变在形核方面与液固相变比较有可特点固相变比较有可特点?3.论述:非扩散型相变有何特点?论述:非扩散型相变有何特点?

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