铁碳合金相图分析课堂课件.ppt
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1、1第七章铁 碳 合 金7.1 概述7.2 纯铁7.3 碳与铁碳合金中的相7.4 Fe-Fe3C相图7.5 Fe-C相图7.6 铁碳合金成分、组织与性能间的关系7.7 钢中的杂质27.1 概述钢铁是铁与碳的合金,各种合金钢也是在铁与碳的基础上,为了具有某种特殊的性能而添加一些合金元素。钢铁是目前人类社会中最重要的金属材料。因此,铁与碳的合金是最重要的合金。? 铁碳元素在地壳中占41.2,储量集中,易于开采,而且易于从矿石中还原成金属;? 铁碳合金的强韧性配合得好;3? 铁碳合金可形成两个同素异构体,多种组织,性能变化范围宽;? 776以下,具有铁磁性;? 熔点为1538 ,热激活过程可以在不太高
2、的温度下进行。? 可以有意无意地加入其它元素,得到各种各样的性能。47.2 纯铁1. 铁元素的化学特性化学元素铁的原子序数是 26,在第四周期,属于过渡族,原子量是 55.85,原子轨道是3d64s2。铁的熔点是1538,汽化温度是2738,密度为7.87g/cm3。2. 纯铁的多形性从高温到低温,纯铁由液相依次发生了三种多形性变化:5液相(L)-Fe -Fe -Fe其中: -Fe为体心立方晶体结构。-Fe为面心立方晶体结构,此时发生第一次同素异形转变;-Fe面心立方的边长为0.36563nm,最近原子间距为0.25850nm,原子半径 0.12925nm,四面体间隙的边长为0.02908nm
3、,八面体间隙边长为 0.05350nm。-Fe为体心立方晶体结构,此时发生第二次同素异形转变;-Fe体心立方的边长为0.28663nm,最近原子间距为0.24821nm,原子半径 0.12410nm,四面体间隙的边长为0.03596nm,八面体间隙边长为 0.01862mm。1538139491263. 纯铁的性能与应用纯铁的性能与应用4.力学性能:力学性能:b176274MPa5.0.298166MPa6.3050,70807.HB50808.aK1.52MNm/m29.应应用:主要应用于电子材料,作为铁芯。77.3 碳与铁碳合金中的相碳与铁碳合金中的相1. 碳的物理化学特性2.碳的原子序数
4、是6,原子量是12.01,密度是2.25g/cm3。3.碳的原子半径为0.34nm。碳有两种存在形式:石墨和金刚石,石墨较为广泛。4.石墨是由碳原子层组成,层内原子呈正六边形。层内原子由共价键结合,原子间距为0.142nm。层间原子由弱金属键结合,间距为0.34nm。5.石墨的晶体结构属于六方晶系,其中 a0.46nm,c0.670nm,每个晶胞含有四个原子。82. 碳在铁中的固溶体碳在铁中的固溶体3.碳与铁通过相互作用可形成 铁素体和奥氏体两种间隙固溶体以及化合物 渗碳体。4.铁素体是碳原子作为间隙式溶质溶入到体心立方晶体铁-Fe的间隙中形成的间隙式固溶体。C在-Fe的溶解度是:G(wt%)
5、2.55exp(9700/RT),碳在体心立方中的溶解度十分有限,727时,C在-Fe中的溶解度是0.022。5.铁素体有与纯铁相同的性能,居里点是770。常用符号:F或6.奥氏体是碳原子作为间隙式溶质溶入到 -Fe中的间隙形成的间隙式固溶体。9由于面心立方的八面体间隙较大,因此 -Fe的溶碳能力较高,1147时碳在-Fe中有最大溶解度,2.14。奥氏体有较好的塑性,具有顺磁性。常用 A或表示。渗碳体是铁与碳组成的化合物 Fe3C。渗碳体具有复杂的斜方晶格,其中 a0.4524nm,b0.5089nm,c0.6743nm。单胞中有12个Fe原子,4个碳原子,Fe:C3:1。晶胞中每个碳原子周围
6、有6个铁原子,组成一个三角棱柱,碳原子位于三角棱柱的中心。含碳为6.69。渗碳体具有很高的硬度, HV9501050,而塑性几乎为零,常温下具有铁磁性,居里点是 230,熔点计算值为1227。103. 铁碳合金相图铁碳合金相图4.渗碳体在热力学中上是个亚稳定的相,石墨才是稳定的相。但在实际中,石墨的表面能很大,形核需要很高的能垒,一般条件下,碳大多和铁结合成渗碳体,只有在极缓慢冷却或加入某些合金元素使石墨的表面能降低,碳才能以石墨的形式存在。5.因此,铁碳相图有两类:6. 液体、固溶体和渗碳体之间亚稳平衡,是紧靠铁端部分,其中C含量的范围是06.697. 液体、固溶体和石墨之间的稳定平衡,其中
7、C含量的范围是0100。8.通常,相图中有虚实两线,实线表示类,虚线表示类,无虚线部分表示两者共有,此称为双线铁碳相图。117.4 Fe-Fe3C相图相图1. Fe-Fe3C相图123456ABCDEFGHNJPMOSKQ15381394115411489107707387272301493LCm L+Cm CmFeFe3C+ L12符 号温 度/(C)/%说明A15380纯铁的熔点B14930.53包晶转变时液态合金的成分C11474.30共晶点D12276.69渗碳体的熔点E11472.14碳在-Fe中的最大溶解度F11476.69共晶反应生成的渗碳体G9120-Fe向-Fe转变温度(A3
8、)H14930.09碳在-Fe中的最大溶解度13J14930.16包晶点包晶点K7276.69共析反应生成的渗碳体共析反应生成的渗碳体M7700纯铁的磁性转变点N13940-Fe向向-Fe的转变温度(的转变温度(A4)O7700.5(C)0.5合金的磁性转变温度P7270.022碳在-Fe中的最大溶解度中的最大溶解度S7270.76共析点(A1)Q6000.0057600时碳在-Fe中的溶解度中的溶解度14由上可知,Fe-Fe3C相图中有以下组成部分:液相线:ABCD固相线:AHJECF五个单相区:L,和和Fe3C七个两相区:L ,L ,L Fe3C, , , Fe3C, Fe3C两条磁性转变
9、线:MO(铁素体的)及过230的虚线(渗碳体的)三条水平相变线:HJB包晶转变线ECF共晶转变线PSK共析转变线152. 三个相变三个相变3.包晶转变包晶转变: 1493时,B点成分的液相和H点成分的铁素体进行包晶反应生成J点成分的奥氏体,即LB+H=J4.共晶转变共晶转变: 1147时,C点成分的液相通过共晶转变生成E点成分的奥氏体和渗碳体,即LC EFe3C。5.反应得到的共晶体EFe3C称为莱氏体,用字母Ld表示。莱氏体继续冷却至727时,莱氏体中的奥氏体要发生相变,相变后的莱氏体用表示。6.共析反应:共析反应: 727时,S点成分的奥氏体共析分解成P点成分的铁素体和渗碳体,即SPFe3
10、C。7.所得到的共析体PFe3C称为珠光体,用P表示。Ld?Ld?163. 铁碳合金的平衡结晶和组织转变铁碳合金的平衡结晶和组织转变1)铁碳合金的分类工业纯铁:碳含量小于0.022的铁碳合金称为工业纯铁,其特点是在冷却过程中不发生共析反应。钢:碳含量在0.0222.14之间的铁碳合金称为钢,其特点是结晶过程不发生共晶反应。根据室温组织的不同,钢又分为:共析钢:碳含量为0.76亚共析钢:碳含量在0.0220.76之间过共析钢:碳含量在0.762.14之间铸铁:碳含量在2.146.69之间的铁碳合金称为铸铁,又称白口铁。17白口铁的特点是结晶过程发生共晶转变,因而有较好的铸造性能。但渗碳体量很多,
11、质脆,不能锻造。根据室温组织的不同,白口铁又分为:共晶白口铁:碳含量为4.30亚共晶白口铁:碳含量在2.114.30之间过共晶白口铁:碳含量在4.306.69之间2)各类铁碳合金的组织转变? 工业纯铁a1a2a3a4a5a6a7高温液相开始冷却:在a1点温度开始从液相中结晶出铁素体结晶完毕后在a2点温度开始形成单相 冷却至a3点温度时开始从相的晶界上中析出相,直至a4点温度冷却至a5点温度时,在 相晶界上18析出铁素体,至a6点温度时相全部转变为相在a7点温度时, 铁素体中的碳达到饱和,继续冷却将从铁素体中析出Fe3C,分布在铁素体的晶界上。室温下的平衡组织: 铁素体 Fe3C? 共析钢高温钢
12、液开始冷却:b1温度时从液相中结晶析出相,直至b2点温度时完毕单相一直保存至b3点温度在b3点温度发生共析反应,得到珠光体利用杠杆定律,可计算珠光体中铁素体和渗碳体的相对量:b1b2b3PS19在珠光体团中,珠光体中铁素体和渗碳体是有一定位向关系的:珠光体是由交替排列的片层铁素体和渗碳体构成的。333(001)/(521)1001312.60101132.6Fe CFFe CFe C?与差与差3SK6.690.76%100%100%88.9%PK6.690.022PS0.760.022100%100%11.1%PK6.690.022FeC?20? 亚共析钢当合金自液相冷却时:在c1点温度开始结
13、晶析出铁素体在c2点温度时,发生包晶转换,即液相成分变到B点,相成分变到H点,转变生成J点成分的相。此时相消失,但仍留有过剩的L相剩余液相在继续冷却过程中,结晶生成相,至c3点温度结束,得到单相的相,直至c4点在c4点温度时,开始在晶界位置处有相析出,继续降低温度, 相不断增多在c5点温度,相成分变到S点,共析反应生成成分为P点的 相,形成珠光体。c1c2c4c3c5HBJPS21通常将共析反应前从奥氏体中析出的铁素体称为先共析铁素体。利用杠杆定律,设碳含量是0.3的亚共析钢,则共析反应后组织中的先共析铁素体和珠光体的相对量为:此时,合金中与Fe3C两相的相对量为:c5S0.760.3%100
14、%100%62.2%PS0.760.022Pc50.30.022P100%100%37.8%PS0.760.022?c5K0.3%100%100%95.8%PK6.690.022Pc50.30.022P100%100%4.2%PK6.690.022?6.6922亚共析钢的室温平衡组织是先共析铁素体和珠光体。亚共析钢中的先共析铁素体可能呈现不同的形态:先共析铁素体在奥氏体晶界上形核后,可形成沿原奥氏体晶界的网状先共析铁素体;也可沿奥氏体晶内某特定晶面生长成相互平行的片状,即魏氏组织。? 过共析钢d1d2d3PSd4当合金从液相开始冷却:在d1点温度开始结晶出相,直至d2点温度时结束,得到单相 在
15、d3点温度时,奥氏体中的碳得到饱和,继续冷却时,奥氏体中析出二次渗碳体Fe3C,呈网状沿奥氏体晶界析出在d4点温度时,发生共析转变,s点成分的奥氏体共析分解,形成珠光体。23共析反应后,过共析钢的室温组织是Fe3C和珠光体。设有一碳含量为1.0的过共析钢,则应用杠杆定律,可知二者在组织中的相对量为:过共析钢的网状碳化物随钢中含碳量的增多而增多,网状碳化物对钢的性能有极恶劣的影响,特别是造成钢的塑性和冲击韧性的大幅降低,因此在实际生产中一定要避免或消除这种网状碳化物。3d4S1.00.76100%100%4.0%SK6.690.76d4K6.69 1.0P100%100%96.0%SK6.690
16、.76FeC?24ECS当合金自液相冷却时:达到共晶温度,发生共晶反应,形成莱氏体,即奥氏体和渗碳体的两相混合物继续冷却,莱氏体中的渗碳体不变,其中的奥氏体成分沿ES线变化,从奥氏体中析出Fe3C,附着在共晶体的渗碳体上,难以观察冷却到共析温度时,奥氏体成分变到S点,莱氏体中的奥氏体发生共析分解形成珠光体(这种经共析反应的莱氏体称为低温莱氏体)珠光体在低温时继续析出三次渗碳体。? 共晶白口铁25共晶反应后莱氏体中两相的相对量是:? 亚共晶白口铁3CF6.694.30100%100%52.5%EF6.692.14EC4.302.14100%100%47.5%EF6.692.14Fe C?ECSf
17、1f2f3当合金自液相冷却时:在f1点温度时开始结晶出奥氏体,之后液相成分沿BC线变化,相成分沿JE线变化冷却到f2时,液相成分变化到C点, 相成分变化到E点,此时液相发生共晶转变,形成莱氏体继续冷却,奥氏体成分沿ES线变化,达到f3点时,S点成分的奥氏体(包26括先共晶的奥氏体和莱氏体中的奥氏体)发生共析转变,形成珠光体,珠光体转变后的莱氏体称为低温莱氏体继续冷却,从珠光体和低温莱氏体中的铁素体中都有三次渗碳体析出。? 过共晶白口铁ECSg1g2g3当合金自液相冷却时:在g1点温度,从液相中开始结晶出渗碳体(这种从液相中直接析出的渗碳体为一次渗碳体)冷却到g2点温度时,剩余液相成分变到C点,
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