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时间:2020-09-14
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1、材料科学基础第四章材料的相结构和相图-31.Fe—C合金的组织和性能钢(Steels)和铸铁(Castirons)是应用最广的金属材料,虽然它们的种类很多,成分不一,但是它们的基本组成都是铁(Fe)和碳(C)两种元素,故统称为铁碳合金(alloysoftheiron-carbonsystem)。铁碳相图是一个较复杂的二元合金相图,它概括了钢铁材料的成分、温度与组织之间的关系。在铁碳合金中,Fe与C可以形成一系列化合物:Fe3C、Fe2C、FeC。通常所说的铁碳相图就是Fe-Fe3C部分。5个单相区,7个两相区三条水平线,
2、三条特征线1.Fe—C合金中的组元铁碳合金中组元:纯铁(Fe)渗碳体(Fe3C)A.纯铁纯铁(pureiron)熔点1538℃,汽化点2738℃,密度7.87g/㎝³。纯铁固态下具有同素异构转变:912°C以下为体心立方(bcc)晶体结构,912°C到1394°C之间为面心立方(fcc)结构,1394°C到熔点之间为体心立方(bcc)结构。纯铁具有磁性转变(768℃磁性转变、magnetictransformation)。纯铁的强度低,塑性好(软),很少用于结构材料。主要利用铁磁性(ferromagnetism)。纯铁的
3、冷却曲线及晶体结构变化纯铁的显微组织B.渗碳体(Fe3C)渗碳体(cementite)是Fe—C合金中碳以化合物(Fe3C)形式出现的。它具有复杂的晶格(正交晶系)。Fe3C是由C原子构成的一个斜方晶格,原子周围有六个Fe原子,构成一个八面体,而每个Fe原子属于两个八面体共有,Fe:C=3:1。Fe3C的晶体结构可以看作由6个铁原子构成的三角棱柱和在柱内的一个碳原子连接而成,角上的铁原子为2个三角棱柱共享。Fe3C的晶体结构的结构单元是4个取向不同的这样的三角棱柱构成。三角棱柱在c轴方向分两层,每层三角棱柱体都有2种取向
4、。Fe3C中各铁原子之间是纯金属键,铁原子和碳原子之间可能同时存在金属键和离子键左图为在(001)面上的投影,一个晶胞内有12个铁原子4个C原子右图为4个相邻的晶胞在(001)面上的投影及其组成的三棱柱(实三棱柱在上层,虚三棱柱在下层)B.渗碳体(Fe3C)Fe3C熔点为1227℃,Fe3C是一种亚稳化合物,在一定条件下,渗碳体可以分解而形成石墨状的自由碳:Fe3C→3Fe+C(石墨)。所以Fe—Fe3C相图为介稳定系相图,Fe-C相图为稳定系相图,若把Fe—Fe3C相图与Fe-C相图画在同一图上,称为Fe-C合金双重相
5、图。B.渗碳体(Fe3C)Fe3C在230℃以下具有铁磁性,常用A0表示这个临界点。Fe3C在钢和铸铁中呈现片状,粒状,网状和板条状。渗碳体硬而脆(HB800),塑性极低,延伸率接近于0。它是钢铁材料中的主要强化相。Fe3C中碳和Fe可以被其它元素替代形成以Fe3C为基的固溶体。Fe被Cr、Mn等原子金属置换,形成以Fe3C为基的固溶体,称为合金渗碳体。2.Fe—C合金中的基本相在Fe—Fe3C相图中,Fe—C合金在不同条件(成分,温度)下,可有六个基本相:L相、δ相、γ相(A)、α相(F)、Fe3C相、石墨(C)(1)
6、液相(L)Fe与C在高温下形成的液体溶液。(ABCD线以上)(2)δ相[高温铁素体(hightemperatureferrite)]C在δ-Fe的间隙固溶体。在1459℃时最大溶解量可达0.09%,为bcc结构,(3)渗碳体(cementite)Fe-C相图(4)奥氏体(austenite)奥氏体(γ或A)是C溶解于γ—Fe形成的间隙固溶体称为奥氏体(austenite)。具有面心立方晶体结构的奥氏体可以溶解较多的碳,1148°C时最多可以溶解2.11%的碳,到727°C时含碳量降到0.8%。碳原子存在于面心立方晶格中正
7、八面体的中心,单相γ区存在于NJESG区域内(727---1459℃)。奥氏体的硬度(HB170~220)较低,塑性(延伸率δ为40%~50%)高。奥氏体的显微组织见下图。γ是顺磁性(paramagnetism)晶粒呈平直多边形。Fe-C相图碳在γ-Fe晶格中的位置奥氏体的显微组织(5)铁素体(ferrite)铁素体(α或F)是C溶于α-Fe形成的间隙固溶体称为铁素体(ferrite)。C原子溶于八面体间隙。单相α相在CPQ以左部分。铁素体的含碳量非常低,在727℃时C在α-Fe中最大溶解量为0.0218%,室温下含碳仅
8、为0.005%,所以其性能与纯铁相似:硬度(HB50-80)低,塑性(延伸率δ为30%~50%)高。铁素体的显微组织与工业纯铁相同。晶粒常呈多边形。是铁磁性,具有bcc结构。(6)石墨(C)在一些条件下,碳可以以游离态石墨(graphite)(hcp)稳定相存在。所以石墨对于Fe—C合金中铸铁也是一个基本相。Fe-C
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