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【24h】

下部ベイナイト変慴温度域で熱刬理したfe-si-c合金中における等温fcc/hcp変慴

机译:在较低贝氏体转变温度范围内进行热处理的Fe-Si-C合金的等温FCC / HCP相变

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摘要

近年,ベイナイト変態を利用したぃくつかの新しぃタイプrnの鋼が開発され,ベイナイト組織の実用的重要性に改めて関rn心が集まってぃる1).ベイナイトはパーライトとマルテンサrnイト変態域との中間温度域で恒温保持した場合に生成する.rn組織形態の特徴により,高温で変態する上部ベイナイトと,rn低温領域で生成する下部ベイナイトとに分頬される.ベイナrnイトの生成機構につぃては,成長はマルテンサイト的であるrnとする“せん断型変態説”2)と,初析フェライトと同じく炭rn素拡散律速過程で界面におけるレッヂの移動で成長すると考rnえる“拡散型変態説”3)があり,議論が続ぃてきた.%High resolution transmission electron microscopic observations have revealed that isothermal fcc (γ) to hcp (ε) transformation accompanies the bainitic transformation from γ austenite to bcc (α) bainite in an Fe-2Si-1.4C (mass%) alloy heated at lower bainitic transformation temperature of 570 K. The ε plates are formed at the ledges of α bainite/γ austenite interfaces. The unit volume of the ε phase with respect to that of the γ austenite increases by as much as 16% when the ε plate has grown from 4 nm to 100 nm in thickness, probably due to enhancement of interstitial carbon. There is no visible stacking fault in the e phases. These experimental results are interpreted by the concept of bainitic transformation both with shear-type and diffusion-type nature.
机译:近年来,已经开发出一些利用贝氏体相变的新型rn钢,贝氏体组织的实际重要性再次得到重视。当等温保持在珠光体和马氏体亚硝酸盐相变之间的中间温度范围时,形成贝氏体。由于rn显微组织的特性,它分为高温转变的上贝氏体和低温区域形成的下贝氏体。关于拜纳铁矿的形成机理,“剪切型转变理论” 2)的生长是马氏体状的rn和壁架在界面上的迁移,在碳rn元素扩散速率的确定过程中就像类共析铁素体。有一种“扩散型变质理论” 3)可以认为正在发展,并且讨论还在继续。 %高分辨率透射电子显微镜观察表明,在较低温度下加热的Fe-2Si-1.4C(质量%)合金中,等温fcc(γ)转变为hcp(ε)伴随贝氏体从γ奥氏体转变为bcc(α)贝氏体。贝氏体转变温度为570K。在α贝氏体/γ奥氏体界面的壁架上形成ε板。当ε板具有ε相时,相对于γ奥氏体的ε相的单位体积增加多达16%。从4 nm到100 nm的厚度生长,可能是由于间隙碳的增加所致.e相中没有可见的堆垛层错。这些实验结果由具有剪切型和扩散型性质的贝氏体转变的概念解释。

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