金属固态相变原理课件.ppt
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- 金属 固态 相变 原理 课件
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1、 金属固态相变原理金属固态相变原理夏鹏成夏鹏成山东科技大学材料科学与工程学院山东科技大学材料科学与工程学院教材及其参考书目教材及其参考书目n教教 材:材:胡光立主编胡光立主编 钢的热处理(原理和工艺)钢的热处理(原理和工艺),西工大出版社,西工大出版社,1996 1996 n参考书:参考书:康煜平主编康煜平主编 金属固态相变及应用金属固态相变及应用,化学工业出版社,化学工业出版社,20072007 徐洲等主编徐洲等主编 金属固态相变原理金属固态相变原理,科学出版社,科学出版社,20042004 崔忠圻主编崔忠圻主编 金属学与热处理金属学与热处理,机械工业出版社,机械工业出版社,19831983
2、 赵连成主编赵连成主编 金属热处理原理金属热处理原理,哈尔滨工业大学出版社,哈尔滨工业大学出版社,19871987 夏立芳主编夏立芳主编 热处理工艺学热处理工艺学,哈尔滨工业大学出版社,哈尔滨工业大学出版社,19961996 刘宗昌主编刘宗昌主编 金属固态相变教程金属固态相变教程,冶金工业出版社,冶金工业出版社,20042004 戚正风主编戚正风主编 金属热处理原理金属热处理原理,机械工业出版社,机械工业出版社,1987 1987 安运铮主编安运铮主编 热处理工艺学热处理工艺学,机械工业出版社,机械工业出版社,19881988 G.G.克劳斯主编克劳斯主编 钢的热处理原理钢的热处理原理,冶金工
3、业出版社,冶金工业出版社,19871987 实验名称与学时安排实验名称与学时安排 序序号号章目名称章目名称学时学时分配分配序序号号章目名称章目名称学时学时分配分配1 1奥氏体组织的观察奥氏体组织的观察2 26 6综合热处理实验综合热处理实验2 22 2P P、B B、M M的组织观察的组织观察2 27 73 3常规热处理工艺常规热处理工艺2 28 84 4末端淬火法末端淬火法2 29 95 5表面渗碳表面渗碳2 2合计合计1212第 一 篇热处理原理Principle of Heat Treatment第一章第一章 金属固态相变概论金属固态相变概论 Generality of Solid-St
4、ate Transformation 固态相变固态相变:金属或陶瓷等固态材料在温度和压:金属或陶瓷等固态材料在温度和压力改变时,其内部组织或结构会发生变化,即发生力改变时,其内部组织或结构会发生变化,即发生从一种相状态到另一种相状态的改变。从一种相状态到另一种相状态的改变。相变前的相状态称为相变前的相状态称为旧相或母相旧相或母相,相变后的相状态称为相变后的相状态称为新相新相。固态相变分类固态相变分类1-1 1-1 金属固态相变的主要类型金属固态相变的主要类型按照转变条件,分为:按照转变条件,分为:平衡转变、非平衡转变平衡转变、非平衡转变一、平衡相变一、平衡相变(equilibrium tran
5、sformation)固态金属固态金属-缓慢加热或冷却缓慢加热或冷却-获得符合相图的平衡组织获得符合相图的平衡组织1.同素异构(同素异构(allotropic)转变)转变 纯金属:温度和压力改变时纯金属:温度和压力改变时-有一种晶体结构转变为另一有一种晶体结构转变为另一种晶体结构的过程种晶体结构的过程-Fe、Ti、Co、Sn2.多形性转变多形性转变 固溶体中一种晶体结构转变为另一种晶体结构的过程固溶体中一种晶体结构转变为另一种晶体结构的过程-FA(3)(3)平衡脱溶转变平衡脱溶转变高温过饱和固溶体高温过饱和固溶体缓慢缓慢冷却冷却过程中析出第二相的过程中析出第二相的过程过程特点:特点:(a)(a
6、)新相的成分和结构始新相的成分和结构始 终与母相的不同;终与母相的不同;(b)(b)母相不会消失。母相不会消失。钢在冷却时,由奥氏体钢在冷却时,由奥氏体析出二次渗碳体的过程析出二次渗碳体的过程 可发生脱溶转变的合金可发生脱溶转变的合金平衡相变平衡相变4.4.共析(共析(eutectoideutectoid)转变)转变一个固相分解为两个不同的固相一个固相分解为两个不同的固相 特点:生成的两个相的成分和结构与原母相不同特点:生成的两个相的成分和结构与原母相不同5 5.调幅(调幅(spinodal)分解分解一种固溶体分解为结构相同,而成分明显不同的微区,一种固溶体分解为结构相同,而成分明显不同的微区
7、,12 特点:转变初期,无明显界面和成分突变,随后通过上坡扩散溶质再分特点:转变初期,无明显界面和成分突变,随后通过上坡扩散溶质再分配,富溶质原子配,富溶质原子 1 1与贫溶质原子与贫溶质原子 2 2。如如Al-ZnAl-Zn、Fe-CrFe-Cr、高碳、高碳M M在在8080 C C回火回火时也发生调幅分解。时也发生调幅分解。6.6.有序化转变有序化转变固溶体中,各组元的相对位置从无序固溶体中,各组元的相对位置从无序有序转变过程。如有序转变过程。如Cu-Zn,Cu-Au,Mn-Ni,Ti-Ni等合金。等合金。平衡相变平衡相变回火温度回火温度 回火时间回火时间 acc/a碳含量碳含量(%)室室
8、 温温 10d2.846 2.8803.02 1.0121.062 0.271.4 1001h2.846 2.8823.02 1.0131.062 0.291.21251h2.846 2.886 1.013 0.291501h2.852 2.886 1.0120.271751h2.8572.8841.0090.212001h2.8592.878 1.0060.14 2251h2.861 2.8741.0040.082501h2.8632.8721.0030.067.7.包析转变:两个固相合并转变为一个固相的转变过程。包析转变:两个固相合并转变为一个固相的转变过程。如。如Fe-B,Mg-Zn,C
9、u-Sn系合金。系合金。平衡相变平衡相变1:+2:+二、非平衡转变二、非平衡转变(non-equilibrium transformation)快速加热或冷却快速加热或冷却-平衡转变受到抑制平衡转变受到抑制-发生某些在相图上不能反映的不平衡发生某些在相图上不能反映的不平衡(亚稳)组织。(亚稳)组织。1.1.伪共析伪共析(pseudo-eutectoid)(pseudo-eutectoid)转变转变 由成分偏离共析成分的过冷固溶体由成分偏离共析成分的过冷固溶体形成的貌似共析体的组织转变。形成的貌似共析体的组织转变。组成相的相对量由组成相的相对量由A A的碳含量而变。的碳含量而变。Fe-C相图的伪
10、共析区相图的伪共析区2.马氏体马氏体(martensite)转变:转变:无扩散的共格切变型相变。无扩散的共格切变型相变。结构:结构:成分与成分与A相同。在相同。在Cu合金,合金,Ti合金及其无机非金属材料中发现了马合金及其无机非金属材料中发现了马氏体转变。氏体转变。3.块状块状(massive)转变转变 冷却速度不够快冷却速度不够快-形成相的形状形成相的形状是不规则的块,与母相的成分相同、是不规则的块,与母相的成分相同、与与母相的界面是非共格的、无扩散相变。母相的界面是非共格的、无扩散相变。在在Fe-C,Cu-Zn,Cu-Ga合金中存在。合金中存在。二、非平衡转变二、非平衡转变(non-equ
11、ilibrium transformation)4.贝氏体贝氏体(bainite)转变转变 有碳原子扩散而铁原子不扩散的不有碳原子扩散而铁原子不扩散的不平衡转变。平衡转变。5.不平衡脱溶沉淀不平衡脱溶沉淀(non-equilibrium pricipitation)在不平衡状态下,过饱和固溶体中在不平衡状态下,过饱和固溶体中析出新相的转变。析出新相的转变。二、非平衡转变二、非平衡转变(non-equilibrium transformation)三、固态相变的其他分类三、固态相变的其他分类相变时原子迁移特征相变时原子迁移特征扩散型相变扩散型相变非扩散型相变非扩散型相变扩散型相变扩散型相变u相变
12、时,相界面的移动是通过原子近程或远程扩散而相变时,相界面的移动是通过原子近程或远程扩散而进行的相变。如同素异构转变、多晶型转变,脱溶型进行的相变。如同素异构转变、多晶型转变,脱溶型相变、共析型相变、调幅分解和有序化转变等等。相变、共析型相变、调幅分解和有序化转变等等。u特点:特点:(1 1)相变过程中有原子扩散运动,相变速率受原子扩散)相变过程中有原子扩散运动,相变速率受原子扩散速度所控制;速度所控制;(2 2)新相和母相的成分往往不同;)新相和母相的成分往往不同;(3 3)只有因新相和母相比容不同而引起的体积变化,没)只有因新相和母相比容不同而引起的体积变化,没有宏观形状改变。有宏观形状改变
13、。非扩散型相变非扩散型相变u相变过程中原子不发生扩散,参与转变的所有原子的运动是协调一致的相变过程中原子不发生扩散,参与转变的所有原子的运动是协调一致的相变称为非扩散型相变,也称为相变称为非扩散型相变,也称为“协同型协同型”转变。非扩散型相变时原子转变。非扩散型相变时原子仅作有规则的迁移以使点阵发生改组。迁移时,相邻原子相对移动距离仅作有规则的迁移以使点阵发生改组。迁移时,相邻原子相对移动距离不超过一个原子间距,相邻原子的相对位置保持不变。不超过一个原子间距,相邻原子的相对位置保持不变。u特点:特点:(1 1)存在由于均匀切变引起的宏观形状改变,可在预先制备的抛光试样表)存在由于均匀切变引起的
14、宏观形状改变,可在预先制备的抛光试样表面上出现浮突现象。面上出现浮突现象。(2 2)相变不需要通过扩散,新相和母相的化学成分相同。)相变不需要通过扩散,新相和母相的化学成分相同。(3 3)新相和母相之间存在一定的晶体学位向关系。)新相和母相之间存在一定的晶体学位向关系。(4 4)某些材料发生非扩散相变时,相界面移动速度极快,可接近声速。)某些材料发生非扩散相变时,相界面移动速度极快,可接近声速。按相变热力学(一级相变、二级相变)按相变热力学(一级相变、二级相变)一级相变:相变时新旧两相的化学势相等,但化学势的一级偏微一级相变:相变时新旧两相的化学势相等,但化学势的一级偏微商不等。设商不等。设代
15、表旧相,代表旧相,代表新相,代表新相,为化学势、为化学势、T T为温度、为温度、P P为压力,则有:为压力,则有:在一级相变时,熵在一级相变时,熵S S和体积和体积V V将发生不连续变化,即一级相变有将发生不连续变化,即一级相变有相变潜热和体积改变。相变潜热和体积改变。材料的凝固、熔化、升华以及同素异构转变等均属于一级相变。材料的凝固、熔化、升华以及同素异构转变等均属于一级相变。几乎所有伴随晶体结构变化的固态相变都是一级相变。几乎所有伴随晶体结构变化的固态相变都是一级相变。二级相变二级相变 相变时新旧两相的化学势相等,且化学势的一级偏微商也相等,相变时新旧两相的化学势相等,且化学势的一级偏微商
16、也相等,但化学势的二级偏微商不等的相变称为二级相变。但化学势的二级偏微商不等的相变称为二级相变。相变时,相变时,S SS S;V VV V;C CPPCCPP;K KKK;即在二即在二级相变时,无相变潜热和体积改变,只有比热级相变时,无相变潜热和体积改变,只有比热C CP P、压缩系数、压缩系数K K和膨胀系和膨胀系数数的不连续变化。的不连续变化。材料的部分有序化转变、磁性转变以及超导体转变均属于二级相变。材料的部分有序化转变、磁性转变以及超导体转变均属于二级相变。按相变方式分类按相变方式分类有核相变:通过形核有核相变:通过形核-长大方式进行的。新相晶核可以在长大方式进行的。新相晶核可以在母相
17、中均匀形成,也可以在母相中某些有利部位优先形成。母相中均匀形成,也可以在母相中某些有利部位优先形成。大部分的固态相变均属于有核相变大部分的固态相变均属于有核相变无核相变:相变时没有形核阶段无核相变:相变时没有形核阶段,以固溶体中的成分起伏以固溶体中的成分起伏为开端,通过成分起伏形成高浓度区和低浓度区,但两者为开端,通过成分起伏形成高浓度区和低浓度区,但两者之间没有明显的界限,成分由高浓度区连续过渡到低浓度之间没有明显的界限,成分由高浓度区连续过渡到低浓度区。以后依靠上坡扩散使浓度差逐渐增大,最后导致由一区。以后依靠上坡扩散使浓度差逐渐增大,最后导致由一个单相固溶体分解成为成分不同而点阵结构相同
18、的以共格个单相固溶体分解成为成分不同而点阵结构相同的以共格界面相联系的两个相。如调幅分解界面相联系的两个相。如调幅分解小结小结相变过程的实质相变过程的实质:1 1、结构结构:同素异构、多形性、马氏体、块状转变、:同素异构、多形性、马氏体、块状转变、2 2、成分成分:调幅分解:调幅分解3 3、有序化程度有序化程度:有序化转变:有序化转变4 4、结构和成分结构和成分:贝氏体转变、共析、脱溶沉淀:贝氏体转变、共析、脱溶沉淀小结小结同一种材料在不同条件下可发生不同的相变,同一种材料在不同条件下可发生不同的相变,从而获得不同的组织和性能。从而获得不同的组织和性能。共析碳钢共析碳钢 平衡转变平衡转变:珠光
19、体组织,硬度约为珠光体组织,硬度约为HRC23;快速冷却快速冷却:马氏体组织,硬度达马氏体组织,硬度达HRC60以上。以上。小结小结A1-4%CuA1-4%Cu合金合金 平衡组织平衡组织:抗拉强度仅为抗拉强度仅为150MPa;不平衡脱溶沉淀不平衡脱溶沉淀:抗拉强度可达抗拉强度可达350MPa。由此可见,通过改变加热与冷却条件,使之发生某种由此可见,通过改变加热与冷却条件,使之发生某种转变继而获得某种组织,则可在很大程度上改变材料转变继而获得某种组织,则可在很大程度上改变材料的性能。的性能。1-2 1-2 金属固态相变的主要特点金属固态相变的主要特点 大多数固态相变(除调幅分解)都是通过大多数固
20、态相变(除调幅分解)都是通过形核和长大过程完成的。因此,液态结晶理论形核和长大过程完成的。因此,液态结晶理论及其基本概念原则上仍适用于固态相变。但是,及其基本概念原则上仍适用于固态相变。但是,由于相变是在由于相变是在“固态固态”这一特定条件下进行的,这一特定条件下进行的,固态晶体的原子呈有规则排列,并具有许多晶固态晶体的原子呈有规则排列,并具有许多晶体缺陷,因此,固态相变具有许多不同于液态体缺陷,因此,固态相变具有许多不同于液态结晶过程的特点。结晶过程的特点。1-2 1-2 金属固态相变的主要特点金属固态相变的主要特点相变驱动力:新相与母相间的自由能差相变驱动力:新相与母相间的自由能差形核形核
21、+长大长大主要特点:主要特点:(1 1)相界面)相界面(2 2)两相间的晶体学关系(惯习面和取向关系)两相间的晶体学关系(惯习面和取向关系)(3 3)应变能)应变能(4 4)晶体缺陷)晶体缺陷(5 5)形成过渡相)形成过渡相(6 6)原子的迁移率)原子的迁移率一、相界面一、相界面(interphase boundary)(1)(1)共格共格(coherent)(coherent)界面界面 两相在界面上的原子可以一对一两相在界面上的原子可以一对一的相互匹配。的相互匹配。在理想的共格界面条件下(如孪在理想的共格界面条件下(如孪晶界),其弹性应变能和界面能都接晶界),其弹性应变能和界面能都接近于零。
22、近于零。实际上,两相点阵总有一定的差实际上,两相点阵总有一定的差别,或者点阵类型不同,或者点阵参别,或者点阵类型不同,或者点阵参数不同,因此两相界面完全共格时,数不同,因此两相界面完全共格时,相界面附近必将产生弹性应变。相界面附近必将产生弹性应变。第一类共格和第二类共格第一类共格和第二类共格 u两相之间的共格关系依靠正应变来维持时,称为第一类共格(图两相之间的共格关系依靠正应变来维持时,称为第一类共格(图a a)。)。u两相之间的共格关系以切应变来维持时,称为第二类共格(图两相之间的共格关系以切应变来维持时,称为第二类共格(图b b)。)。u两者的晶界两侧都有一定的晶格畸变。两者的晶界两侧都有
23、一定的晶格畸变。共格界面的特点共格界面的特点 一般来说,共格界面的特点是一般来说,共格界面的特点是界面能较小界面能较小,但因界面附近有畸变,所以但因界面附近有畸变,所以弹性应变能较大弹性应变能较大。共。共格界面必须依靠弹性畸变来维持,当新相不断长格界面必须依靠弹性畸变来维持,当新相不断长大而使共格界面的弹性应变能增大到一定程度时,大而使共格界面的弹性应变能增大到一定程度时,可能超过母相的屈服极限而产生塑性变形,使共可能超过母相的屈服极限而产生塑性变形,使共格关系遭到破坏。格关系遭到破坏。错配度错配度 若以若以a a 和和a a 分别表示两相沿平行于界分别表示两相沿平行于界面的晶向上的原子间距,
24、在此方向上的两相原面的晶向上的原子间距,在此方向上的两相原子间距之差以子间距之差以a=|aa=|a-a-a|表示,则表示,则错配度错配度为为:(2)半共格半共格(semi-coherent)界面界面 当错配度当错配度增大到一定程度时,增大到一定程度时,便难以继续维持完全的共格关系,便难以继续维持完全的共格关系,于是在界面上将产生一些刃型位错,于是在界面上将产生一些刃型位错,以补偿原子间距差别过大的影响,以补偿原子间距差别过大的影响,使界面弹性应变能降低。此时,界使界面弹性应变能降低。此时,界面上的两相原子变成部分保持匹配,面上的两相原子变成部分保持匹配,故称为半共格(或部分共格)界面。故称为半
25、共格(或部分共格)界面。两相原子在界面上部分地保持两相原子在界面上部分地保持匹配。刃型位错匹配。刃型位错(3)非共格非共格(incoherent)界面界面 当两相界面处的原子排当两相界面处的原子排列差异很大,即错配度列差异很大,即错配度很很大时,两相原子之间的匹配大时,两相原子之间的匹配关系便不再维持,这种界面关系便不再维持,这种界面称为非共格界面。非共格界称为非共格界面。非共格界面结构与大角晶界相似,系面结构与大角晶界相似,系由原子不规则排列的很薄的由原子不规则排列的很薄的过渡层所构成。过渡层所构成。错配度与界面的关系错配度与界面的关系 一般认为:一般认为:(1)(1)错配度小于错配度小于0
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