马氏体相变马氏体相变的研究

作者&投稿:鄹倪 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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几十年来,关于马氏体相变的研究已经深入到本质层面,但仍存在一些关键问题尚未完全理解。马氏体相变的一个显著特点是,母相和新相的成分保持一致,这使得合金可以被视为单元系进行热力学分析。目前,计算Ms温度以及验证相变过程的工作尚处于起步阶段,尽管实验上能够获取相变的析面特性、取向关系以及应变量,但原子在相变过程中的具体运动机制尚属未知。


晶体学的表象理论和数学处理,尤其是通过矩阵方法,预测了马氏体相变会导致形状的均匀点阵形变、不均匀形变和刚性转动。这一理论在Au-Cd、Fe3Pt以及高镍钢和高铝钢等特定合金中得到了一定的验证,但在大部分合金中,其预测结果与实验观察仍有差距。值得注意的是,一些马氏体相变前,物理性质的异变,如弹性模量下降,揭示了母相在相变前点阵振动(声学模)的软化,预相变和软模现象已经引起了广泛的关注。


马氏体相变研究历史悠久,其在工业上的应用广泛,且研究领域正逐渐扩展至金属和非金属。这标志着我们对马氏体相变的理解正在朝着更全面和统一的方向发展。


扩展资料

马氏体最初是在钢中发现的:将钢加热到一定温度后经迅速冷却,得到的能使钢变硬、增强的一种淬火组织。1895年法国人奥斯蒙为纪念德国冶金学家马滕斯,把这种组织命名为马氏体。人们最早只把钢中由奥氏体转变为马氏体的相变称为马氏体相变。20世纪以来,对钢中马氏体相变的特征累积了较多的知识,又相继发现在某些纯金属和合金中也具有马氏体相变,如:Ce、Co、Hf、Hg、La、Li、Ti、Tl、Pu、V、Zr、和Ag-Cd、Ag-Zn、Au-Cd、Au-Mn、Cu-Al、Cu-Sn、Cu-Zn、In-Tl、Ti-Ni等。目前广泛地把基本特征属马氏体相变型的相变产物统称为马氏体。




马氏体相变有什么特征机制?
马氏体最初是在钢中发现的:将钢加热到一定温度后经迅速冷却,得到的能使钢变硬、增强的一种淬火组织。1895年法国人奥斯蒙为纪念德国冶金学家马滕斯,把这种组织命名为马氏体。人们最早只把钢中由奥氏体转变为马氏体的相变称为马氏体相变。20世纪以来,对钢中马氏体相变的特征累积了较多的知识,...

马氏体相变为什么算顺磁和铁磁
在相变过程中,马氏体从顺磁性的奥氏体相转变为铁磁性的马氏体相。马氏体相变是指在一些特定的合金中,当温度或应力发生变化时,晶体结构会发生相变,从而导致磁性的改变。在马氏体相变中,顺磁性的奥氏体相会转变为铁磁性的马氏体相。奥氏体相是一种顺磁性的晶体结构,其磁矩的方向随外加磁场的...

马氏相变的过程是什么
马氏体最初是在钢中发现的:将钢加热到一定温度后经迅速冷却,得到的能使钢变硬、增强的一种淬火组织。1895年法国人奥斯蒙为纪念德国冶金学家马滕斯,把这种组织命名为马氏体。人们最早只把钢中由奥氏体转变为马氏体的相变称为马氏体相变。20世纪以来,对钢中马氏体相变的特征累积了较多的知识,...

马氏体相变特性
马氏体相变是一种在钢中发现的重要现象,当钢在加热后快速冷却(淬火)过程中,会产生一种硬化增强的组织,这就是以德国冶金学家马滕斯命名的马氏体。最初,人们仅关注钢中从奥氏体到马氏体的相变,但后来发现这种相变在许多纯金属和合金中也存在,如Ce、Co、Hf等。马氏体相变不仅具有热效应和...

什么是马氏体
1895年法国人奥斯蒙(F.Osmond)为纪念德国冶金学家马滕斯(A.Martens),把这种组织命名为马氏体(Martensite)。人们最早只把钢中由奥氏体转变为马氏体的相变称为马氏体相变。20世纪以来,对钢中马氏体相变的特征累积了较多的知识,又相继发现在某些纯金属和合金中也具有马氏体相变。广泛地把基本...

马氏体相变体积变大的原因
1.其转变属于相成份不发生变化的相变.2.其转变不能进行到底,总保留一部分未转变的奥氏体(残留奥氏体).3.其转变会引起大的应力.原子在马氏体体心立方晶格中紧密程度,要比在体心立方,更比面心立方晶格来的稀松,即在同等重量条件下,马氏体的体积要比珠光体大,比奥氏体更大.因此当奥氏体向马氏...

机械材料中的相变是什么意思?
表1 两种相变机理的主要差别 3,马氏体相变:马氏体相变最早在中,高碳钢冷淬火后被发现,将钢加热到一定温度(形成奥氏体)后经迅速冷却(淬火)即会使钢变硬,增强.这种淬火组织具有一定特征,称其为马氏体.最早把钢中的奥氏体转变为马氏体的相变称为马氏体相变.后来发现纯金属和合金也具有马氏体相变...

马氏体相变的惯习面
由图7还可见到:在马氏体周围的母相(奥氏体)中形成密度很高的位错,这是在马氏体相变时,母相发生协作形变而形成的。由于马氏体相变时原子规则地发生位移,使新相(马氏体)和母相之间始终保持一定的位向关系。在铁基合金中由面心立方母相γ变为体心立方(正方)马氏体M时具有著名的курдюм...

马氏体相变的本质是什么?必须要淬火吗?
马氏体相变,用一句话来概括就是:无原子扩散而发生的晶体结构的转变。不只有淬火过程,在高应力状态下,有些材料为了适应(accommodate)这种应力状态,也会发生晶体结构的转变,属于应力诱发马氏体相变。

马氏体转变的主要特征
作为母相的一个原子面,ABcD在相变过程中既无畸变,又不转动,连位置都没有变化(称中脊面)。a’b’c’d’和abcd两面仅有平移,无畸变及转动。惯习面是母相中与ABCD同族的晶面,马氏体片只能在这族晶面的空间方位产生。(4)不变平面应变。根据上述诸特征,如平面在相变后仍为平面、非扩散、...

南涧彝族自治县18724913584: 马氏体相变 - 马氏体相变体积变大的原因由过冷奥氏体向马氏体转变过程,钢的体积会
狂版橘红: 过冷奥氏体向马氏体转变有三个特性. 1.其转变属于相成份不发生变化的相变. 2.其转变不能进行到底,总保留一部分未转变的奥氏体(残留奥氏体). 3.其转变会引起大的应...

南涧彝族自治县18724913584: 马氏体是怎么发现的 -
狂版橘红: 最先由德国冶金学家 Adolf Martens(1850-1914)于19世纪90年代在一种硬矿物中发现(后来该种组织命名为马氏体就是为了纪念他).马氏体的三维组织形态通常有片状(plate)或者板条状(lath),片状马氏体在金相观察中(二维)通常表现...

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南涧彝族自治县18724913584: 什么是马氏体相变?希望高手能解答
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南涧彝族自治县18724913584: 什么是金属记忆功能 -
狂版橘红: 金属记忆功能就是指形状记忆合金(即具有“记忆”形状功能的合金). 形状记忆合金可以分为三种: (1)单程记忆效应 形状记忆合金在较低的温度下变形,加热后可恢复变形前的形状,这种只在加热过程中存在的形状记忆现象称为单程记忆效应. (2)双程记忆效应 某些合金加热时恢复高温相形状,冷却时又能恢复低温相形状,称为双程记忆效应. (3)全程记忆效应 加热时恢复高温相形状,冷却时变为形状相同而取向相反的低温相形状,称为全程记忆效应. 参考文献百度百科(http://baike.baidu.com/view/362602.htm)

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狂版橘红: “记忆金属”即形状记忆合金——Shape Memory Alloy(SMA),在材料科学界对其机理研究目前仍在进行,是当前科学研究和应用的一个热点.在国内,许多知名大学和研究机构都在积极进行相关研究,笔者以前曾经参与过一项有关应用研究,...

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