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马氏体型奥氏体切变转变的温度

发布日期:2017-03-02 14:01:17

  

  马氏体型奥氏体近年Ohmori等在研究魏氏组织型奥氏体转变机制时,发现00Cr25Ni7Mo3WCuN钢经1300℃固溶和1000℃15min高温时效后的二次奥氏体组织的表面浮凸现象,这是马氏体切变转变的特征。电子探针(EMPA)分析结果说明,这种板条状二次奥氏体、晶界奥氏体和铁素体慕体的化学成分有差异,见图3-5,这又是扩散型转变的特征,因此Ohmori等提出一种有切变参与的扩散型转变机制,目前这方面的工作还有待进一步地研究。

马氏体型奥氏体

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  马氏体型切变转变在低温300~650℃下等温时效时形成的二次奥氏体,它的形貌与高温下形成的奥氏体完全不同,极为细小,马氏体型奥氏体具有一些马氏体转变的特征。图3-6表明这种马氏体型奥氏体的分布和形貌特征(1300℃水淬+500℃5s时效),它的电子衍射花样上有贯穿斑点的明锐漫散条纹(图3-7),这种漫散条纹是由该相中的精细结构如层错等造成的,二次奥氏体有时也呈双晶状。这种马氏体反应是等温的,自高温下如1300℃水淬是得不到的,它的成分与铁素体基体没有什么差别,这种转变属非扩散型转变,遵循Nishyama-Wasserman取向关系,见图3-8。

马氏体型奥氏体

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  共析反应α→σ+γ2 近年关于α相共析分解的机制研究的较充分,一般发生的温度范围为600~800℃,马氏体型奥氏体在铁素体分解的初始阶段,首先沿γ/α的相界有M23C6型碳化物析出,但不是在所有的相界上,而是在某些γ/α相界的γ界面上形核,并且与γ相维持一定的取向关系,即

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  M23C6的析出导致相界附近的铁素体相内铬的损失,铁素体内的贫铬促进原始γ/α相界向铁素体品粒迁移,这一铁素体的贫铬区转变成二次奥氏体(γ2),这一新的γ2 /α相界为M23C6碳化物所钉扎,使相界发生折皱,马氏体型奥氏体在折皱的结点上,.由于γ2的长大,释放出多余的铬给邻近的铁索体相,为σ相的形核创造了条件。因此,M23C6在γ/α相界的析出对。相的形成很关键,就是在这铁素体的富铬区,一旦σ相形核并析出,铁素体内的铬被吸收,而镍又被释放至邻近区,就会在σ相附近的贫铬富镍区形成γ2相,在最后阶段,铁素体就是以全部共析分解为σ+γ2而完成的。这一转变的次序表述如下:

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  Σ相析出的机制可以用以下的图解(图3-9)来表示:

 

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