我想问一下,就是3Cr13经过退火处理,产生的网状渗碳体在后续会有影响吗,为啥啊?

渗碳体-中国显微图像网.ppt


diagram)描述了钢铁材料的成分、温度与组织(相)之间的关系,是了解钢铁材料的基础。 Fe—C合金概述 在铁碳合金中,Fe与C可以形成一系列化合物:Fe3C、Fe2C、FeC。所以,Fe-C相图可以划分成Fe-Fe3C, Fe3C-Fe2C, Fe2C-FeC和FeC-C四个部分。由于化合物是硬脆相,后面三部分相图实际上没有应用价值(工业上使用的铁碳合金含碳量不超过5%),因此,通常所说的铁碳相图就是Fe-Fe3C部分。 Fe-Fe3C相图 1.Fe—C合金中的组元 铁碳合金中组元:纯铁(Fe) 渗碳体(Fe3C) (1) 纯铁(Fe) 纯铁(pure iron) 纯铁固态下具有同素异构转变(allotropic transformation) 纯铁具有磁性转变(770℃磁性转变、magnetic transformation)。 纯铁的同素异构转变 纯铁的冷却曲线及晶体结构变化 概念 铁素体:碳在a-Fe(体心立方结构的铁)中的间隙固溶体。 奥氏体:碳在γ -Fe(面心立方结构的铁)中的间隙固溶体。 渗碳体:碳和铁形成的稳定化合物(Fe3c)。 珠光体:铁素体和渗碳体组成的机械混合物(F+Fe3c 含碳0.8%) 莱氏体:渗碳体和奥氏体组成的机械混合物(含碳4.3%) (2) 渗碳体(Fe3C)-A 渗碳体(cementite)是Fe—C合金中碳以化合物(Fe3C)形式出现的。 Fe3C在230℃以下具有铁磁性,常用A0表示这个临界点。 Fe3C在钢和铸铁中呈现片状,粒状,网状和板条状。 2. Fe—C合金中的基本相 在Fe—Fe3C相图中,Fe—C合金在不同条件(成分,温度)下,可有五(六)个基本相: L相、δ相、γ相、α相、Fe3C相、(石墨G)。 (1)液相(L) Fe与C在高温下形成的液体溶液。(ABCD线以上) (2)δ相[高温铁素体(high temperature ferrite)] Fe—C合金中的基本相 (3) 奥氏体(austenite) 奥氏体(γ或A)是C溶解于γ—Fe形成的间隙固溶体称为奥氏体(austenite)。 Fe—C合金中的基本相 (4)铁素体(ferrite) 铁素体(α或F)是C溶于α-Fe形成的间隙固溶体称为铁素体(ferrite)。 (5)渗碳体(cementite) 前面已讨论过 (6) 石墨(C) 在一些条件下,碳可以以游离态石墨(graphite) (hcp)稳定相存在。所以石墨在于Fe—C合金铸铁中也是一个基本相。 3. Fe—Fe3C相图分析 如图为Fe—Fe3C相图全貌。根据分析围绕三条水平线可把Fe—Fe3C相图分解为三个部分考虑:左上角的包晶部分,右边的共晶部分,左下角的共析部分。 分析点、线、区特别是重要的点、三条水平恒温转变线 、重要的相界线 (1)Fe—Fe3C相图的点 转变产物为莱氏体(ledeburite),用Ld表示。 硬、脆、无法加工 A.三条水平线 ③PSK--共析转变线(A1线):(727℃) γ0.77 α0.0218 + Fe3C (γS αP+ Fe3C) 转变产物为α和Fe3C组成的机械混合物称为珠光体(pearlite),用P表示。 塑性、韧性、硬度介于α和Fe3C之间。 B. 两条磁性转变线 ①A0线(虚线) : 渗碳体的磁性转变线,230℃以上无磁性,230℃以下铁磁性。 ② MO(A2线): 铁素体的磁性转变线。770℃以上无磁性,770℃以下铁磁体。 A2温度又称居里点。 C. 几条重要的相界线(固态转变线) ① GS线(A3 线): 冷却时从γ中

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