2马氏体的晶体结构不同材料的马氏体晶体结构可能不同,最具代表性并且应用最为广泛的是钢和有色金属中的马氏体。部分金属和合金中马氏体的晶体结构合金转变类型合金转变类型FCC-BCCFe-(0~1.8)%CFCC-BCTFe-(27~34)%NiFe-(11~19)%NiFe-(2.8~8)%Cr-FCCBCTFCC-BCT(0.4~1.2)%C(1.1~1.5)%CFe-(0.7~3)%NFCC-→BCTFCCHCPFe-(13~25)%MnFe-(17~18)%Cr-(8~9)%NiFCC-BCCTi-(2~5.4)%NiBCC-HCPCoTiFCC-HCPBCC-HCPLiZrBCC-HCPBCCHCP
2 马氏体的晶体结构 不同材料的马氏体晶体结构可能不同,最具代表性并且应用最 为广泛的是钢和有色金属中的马氏体。 合 金 转变类型 合 金 转变类型 Fe-(0~1.8)%C FCC→BCT Fe-(27~34)%Ni FCC→BCC Fe-(11~19)%Ni- (0.4~1.2)%C FCC→BCT Fe-(2.8~8)%Cr- (1.1~1.5)%C FCC→BCT Fe-(0.7~3)%N FCC→BCT Fe-(13~25)%Mn FCC→HCP Fe-(17~18)%Cr-(8~9)%Ni FCC→BCC Ti-(2~5.4)%Ni BCC→HCP Co FCC→HCP Ti BCC→HCP Zr BCC→HCP Li BCC→HCP 部分金属和合金中马氏体的晶体结构
3马氏体的组织形态与亚结构原奥氏体品界巧氏体板条BXA板条(b)从奥氏体晶界形成板条状浮凸(a)完全奥氏体化,奥氏体新晶界板条群细窄而平直,晶界夹角接近120°。标志着马氏体转变的开始。彩茶阿位向来有遗火李晶以及一些尚未溶解的碳化物(呈黑色点状)和央杂物。中意图E(c)板条浮凸迅速发展,沿晶界(d)马氏体转变宪成,新生成的浮凸构成生成一条粗大的板条。大小不同的梯形、正三角形及平行四边形、图10.5低碳钢在连续冷却时马氏体的形成过程(班丽丽,等.低碳钢在高温共焦激光扫描显微镜下马民体相变的原位观察研完[],冶金分析,2011,31(12):1-5.)
3 马氏体的组织形态与亚结构 (a) 完全奥氏体化,奥氏体新晶界 细窄而平直,晶界夹角接近 120°。 有退火孪晶以及一些尚未溶解的 碳化物(呈黑色点状)和夹杂物。 (b)从奥氏体晶界形成板条状浮凸, 标志着马氏体转变的开始。 (c)板条浮凸迅速发展,沿晶界 生成一条粗大的板条。 (d)马氏体转变完成,新生成的浮凸构成 大小不同的梯形、正三角形及平行四边形。 图 10.5 低碳钢在连续冷却时马氏体的形成过程 (班丽丽,等.低碳钢在高温共焦激光扫描显微镜下马氏体相变的原位观察研究[J].冶金分析,2011, 31(12):1-5.) 板条 马氏 体示 意图
3马氏体的组织形态与亚结构片状马氏体的亚结构为李晶,所以又称为李晶马氏体。在铁基合金中这些李晶很细,需在电镜下才能观察到,但在Au-Cd及In-TI等合金中,马氏体中的李晶较宽,在光学显微镜下可看到。片状马氏体示意图O
3 马氏体的组织形态与亚结构 片状马氏体示意图 片状马氏体的亚结构为孪晶,所以又称为孪晶马氏体。在铁基合金 中这些孪晶很细,需在电镜下才能观察到,但在Au-Cd及In-Tl等合金 中,马氏体中的孪晶较宽,在光学显微镜下可看到
4马氏体转变的切变机制马氏体转变不但包括微观的点阵改组及特定的晶体学位向关系,还产生了由于宏观变形引起的表面浮凸。关于马氏体转变机制主要有Bain模型、K-S模型、GT模型、晶体学表象理论等,但还没有哪一种机制能完全解释马氏体相变特征。aoBain模型aoaoao
4 马氏体转变的切变机制 马氏体转变不但包括微观的点阵改组及特定的晶体学位向关系,还产生了由 于宏观变形引起的表面浮凸。关于马氏体转变机制主要有Bain模型、K-S模型、GT模型、晶体学表象理论等,但还没有哪一种机制能完全解释马氏体相变特征。 Bain模型
4马氏体转变的切变机制G-T模型切变过程中品品最馨道ABABBAABA(a)切变前(b)均匀切变(c)滑移切变(d)李生切变就二次劫爱街Bain模型的麦方向中务源民祥氏体
4 马氏体转变的切变机制 Bain模型 G-T模型切变过程