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莱氏体(ledeburite)7 h- S; e0 ~9 `, j. p5 [( X2 z
莱氏体是液态铁碳合金发生共晶转变形成的奥氏体和渗碳体所组成的共晶体,其含碳量为ωc=4.3%。当温度高于727℃时,莱氏体由奥氏体和渗碳体组成,用符号Ld表示。在低于727℃时,莱氏体是由珠光体和渗碳体组成,用符号Ld’表示,称为变态莱氏体。因莱氏体的基体是硬而脆的渗碳体,所以硬度高,塑性很差。& f, x1 W2 [0 Z, u4 m& n/ S; a; o
: w9 e$ t+ a% ~ l$ H# m渗碳体5 |, g& W' I8 Z5 b7 c
9 ^! O0 y5 C5 s: u分子式:Fe3C
* k' Y. b* j3 H& V4 \( ]- D铁和碳形成的化合物。钢中的碳化铁(Fe3C)相。
3 G$ ^; v* Y/ ~4 {. n G! @$ P具有正交晶体结构,其晶格为复杂的正交晶格,硬度很高HBW=800,塑性、韧性几乎为零,脆性很大,延伸率接近于零。渗碳体的含碳量为ωc=6.69%,熔点1227℃。热力学稳定性不高,在一定条件下,会发生分解,形成石墨。在230℃以下,具有一定的磁性。
, i3 _7 J! p3 b" W5 {) A$ Y! H# R渗碳体内经常固溶有其他元素。在碳钢中,一部分铁为锰所置换;在合金钢中铁为铬、钨、钼等元素所置换,形成合金渗碳体。
: Y& x' ?* x' o: V( P; D在铁碳合金中有不同形态的渗碳体,渗碳体在钢和铸铁中一般呈片状、球状或网状。其数量、形态与分布对铁碳合金的性能有直接影响,可作为铁碳合金的重要强化相。, N# p9 j: a& j+ G+ E$ H
7 C: g6 h2 u& h奥氏体
) A' V" N4 \2 b# N4 Y/ W& k英文名称:austenite, ~$ V! t M, I
晶体结构:面心立方(fcc)) I" N% V P- A0 o! i
字母代号:A、γ
( c% L* d r. j: U; E( J定& i5 B/ j/ R- x, H! |& P# p5 G' ~
义:碳在γ-Fe中形成的间隙固溶体
9 Z# H8 T# Y: ?3 I性能特点:奥氏体是一种塑性很好,强度较低的固溶体,具有一定韧性。不具有铁磁性。因此,分辨奥氏体不锈钢刀具(常见的18-8型不锈钢)的方法之一就是用磁铁来看刀具是否具有磁性。4 M$ n: R+ ^. {- l/ _1 ^2 G" P
珠光体8 _5 ?9 G7 M% h, ]0 C
3 h9 w7 A5 Y" z) H, ]珠光体是奥氏体(奥氏体是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体)发生共析转变所形成的铁素体与渗碳体的共析体。其形态为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相物,也称片状珠光体。用符号P表示,含碳量为ωc=0.77%。在珠光体中铁素体占88%,渗碳体占12%,由于铁素体的数量大大多于渗碳体,所以铁素体层片要比渗碳体厚得多.在球化退火条件下,珠光体中的渗碳休也可呈粒状,这样的珠光体称为粒状珠光体.: ]9 ?6 d" A. Y( M0 j
珠光体
# I/ p3 l# A% w4 o7 p6 v0 v珠光体的性能介于铁素体和渗碳体之间,强韧性较好.其抗拉强度为750 ~900MPa,180 ~280HBS,伸长率为20 ~25%,冲击功为24 ~32J.力学性能介于铁素体与渗碳体之间,强度较高,硬度适中,塑性和韧性较好σb=770MPa,180HBS,δ=20%~35%,AKU=24~32J).
1 d- ~) M" I* M珠光体
2 r8 V+ ]; J( C- r3 j. Q, K4 \. p5 m经2-4%硝酸酒精溶液浸蚀后,在不同放大倍数的显微镜下可以观察到不同特征的珠光体组织.当放大倍数较高时可以清晰地看到珠光体中平行排列分布的宽条铁素体和窄条渗碳体;当放大倍数较低时,珠光体中的渗碳体只能看到一条黑线;而当放大倍数继续降低或珠光体变细时,珠光体的层片状结构就不能分辨了,此时珠光体呈黑色的一团.在光学显微镜200倍下薄壁铸件基体.经3%硝酸酒精溶液浸蚀.可见磷共晶体,片状石墨,珠光体及少量铁素体。
9 M! I! u4 {' x/ a6 Z; h O, U& L, V3 ]5 F. o# @$ y
铁素体(ferrite,缩写:FN)9 {$ q1 q+ H7 e% p- I8 u& J
即α-Fe和以它为基础的固溶体,具有体心立方点阵。亚共析成分的奥氏体通过先共析析出形成铁素体。这部分铁素体称为先共析铁素体或组织上自由的铁素体。随形成条件不同,先共析铁素体具有不同形态,如等轴形、沿晶形、纺锤形、锯齿形和针状等。铁素体还是珠光体组织的基体。在碳钢和低合金钢的热轧(正火)和退火组织中,铁素体是主要组成相;铁素体的成分和组织对钢的工艺性能有重要影响,在某些场合下对钢的使用性能也有影响。
- E5 j' s6 d% J- E% X/ I/ [纯铁在912℃以下为具有体心立方晶格(注1)的α-Fe。碳溶于α-Fe中的间隙固溶体称为铁素体,以符号F表示。由于α-Fe是体心立方晶格结构,它的晶格间隙很小,因而溶碳能力极差,在727℃时溶碳量最大,可达0.0218%,随着温度的下降溶碳量逐渐减小,在600%时溶碳量约为0.0057%,在室温时溶碳量几乎等于零。因此其性能几乎和纯铁相同,其数值如下:# z% S5 g, T+ X4 `8 w% M( x( n& d2 g
抗拉强度 180—280MN/平方米
: H$ i8 G+ J& c2 B) ?$ r( T# H7 {9 T屈服强度 100—170MN/平方米
! Q% o3 p$ r8 j. A. I! E4 T5 L. m: U延伸率 30--50%
4 h6 ]' c" J5 [- p断面收缩率 70--80%
) e& T+ }; p7 E6 s s' R冲击韧性 160—200J/平方厘米, d$ B2 N) F. ~7 ~+ h) ^
硬度HB 50—80
k. [: {& g4 ~0 S3 b由此可见,铁素体的强度、硬度不高,但具有良好的塑性与韧性。/ H/ T$ _9 p' o7 Z$ P m
铁素体的显微组织与纯铁相同,呈明亮的多边形晶粒组织,有时由于各晶粒位向不同,受腐蚀程度略有差异,因而稍显明暗不同。
& A' p( |7 n. L$ r: R0 R铁素体在770℃以下具有铁磁性,在770℃以上则失去铁磁性。% @$ j2 R# b( ^$ M3 P
注1:体心立方晶格的晶胞是一个立方体,在体心立方晶胞的每个角上和晶胞中心都排列一个原子。可见,体心立方晶胞每个角上的原子为相邻的八个晶胞所共有,每个晶胞实际上只占有1/8个原子。而中心的原子却为该晶胞所独有。所以,体心立方晶胞中原子数为8*1/8+1=2个。碳原子存在于四面、八面体间隙。 E) m7 e @7 x: d. \" y( }- ?
2 H6 B4 Y9 Z8 X6 K7 h6 Q索氏体
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6 n. _2 [6 v, I3 y索氏体的定义及组织特征。索氏体,是在光学金相显微镜下放大600倍以上才能分辨片层的细珠光体(GB/T7232标准)。其实质是一种珠光体,是钢的高温转变产物,是片层的铁素体与渗碳体的双相混合组织,其层片间距较小(30~80nm),碳在铁素体中已无过饱和度,是一种平衡组织。
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