铁素体,奥氏体,马氏体有什么区别?

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奥氏体、马氏体、铁素体、珠光体在光学显微镜下的颜色分别是什么?~

奥氏体,浅黄色的块状或者被马氏体分割的浅黄色块状。【点击了解产品详情】马氏体深黄色或者黄褐色板条状(低碳)针状(高碳)。铁素体,白色块状或者白色网状。珠光体,深棕色和浅黄色交替的层片状。奥氏体是一般钢在高温下的组织,其存在有一定的温度和成分范围。有些淬火钢能使部分奥氏体保留到室温,这种奥氏体称残留奥氏体。渗碳体不易受硝酸酒精溶液的腐蚀,在显微镜下呈白亮色,但受碱性苦味酸钠的腐蚀,在显微镜下呈黑色。渗碳体的显微组织形态很多,在钢和铸铁中与其他相共存时呈片状、粒状、网状或板状。珠光体的片间距离取决于奥氏体分解时的过冷度。过冷度越大,所形成的珠光体片间距离越小。北京普瑞赛司仪器有限公司,专业从事理化测试仪器及相关产品的研发、销售、技术咨询,是德、英、美、瑞士等多家仪器生产商在中国地区的授权经销商。我们凭着丰富的专业知识及多年销售产品的宝贵经验建立起一个技术力量雄厚、涵盖产品广泛的销售网络。

1、铁素体、奥氏体、珠光体、渗碳体和莱氏体的概念
(1)铁素体是碳溶解在α-Fe中的间隙固溶体,常用符号F表示,为体心立方晶格。
(2)奥氏体是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体,常用符号A表示。它仍保持γ-Fe的面心立方晶格,是在大于727℃高温下才能稳定存在的组织。
(3)珠光体是奥氏体发生共析转变所形成的铁素体(占88%)与渗碳体(占12%)的共析体。其形态为铁素体薄层和渗碳体薄层交替重叠的层状复相物,也称片装珠光体,用符号P表示。
(4)渗碳体是铁与碳形成的金属化合物,其化学式为Fe3C,熔点为1227℃,其晶格为复杂的斜方晶体结构。分为一次渗碳体(从液体相中析出)、二次渗碳体(从奥氏体中析出)和三次渗碳体(从铁素体中析出)。
(5)莱氏体常温下是珠光体、渗碳体和共晶渗碳体的混合物。当温度高于727℃时,莱氏体由奥氏体和渗碳体组成,用符号Ld表示。在低于727℃时,莱氏体是由珠光体和渗碳体组成,用符号Ld’表示,称为变态莱氏。
2、铁素体、奥氏体、珠光体、渗碳体和莱氏体的性能区别
(1)含碳量不同
铁素体溶碳能力很低,常温下仅能溶解为0.0008%的碳,在727℃时最大的溶碳能力为0.02%。
奥氏体溶碳能力较大,在727℃时溶碳为ωc=0.77%,1148℃时可溶碳2.11%。
珠光体整体的含碳量约为0.8%。
渗碳体含碳量为6.69%
莱氏体含碳量为4.3%。
(2)塑性、韧性、硬度、强度、磁性等不同
铁素体具有良好的塑性和韧性,伸长率δ=45%~50%;但强度和硬度都很低,σb≈250MPa,HBS=80;有磁性转变,770℃以下具有铁磁性,在770℃以上则失去铁磁性。
奥氏体具有良好的塑性和韧性;强度和硬度比铁素体高;具有顺磁性可作为无磁性钢;导热性差,线膨胀系数大,比铁素体和渗碳体的平均线性膨胀系数高约一倍,可用来制造热膨胀灵敏的仪表元件。
珠光体的性能介于铁素体与渗碳体之间,塑性和韧性较好,伸长率δ=20 ~25%,AKU=24~32J;强度较高,硬度适中,σb=770MPa,HBS=180 ~280。总的来说,其强度、硬度比铁素体显著增高,塑性、韧性比铁素体要差,但比渗碳体要好得多。
渗碳体塑性和冲击韧度几乎为零,硬度高(800HB),脆性很大,有磁性转变,230℃以下具有弱铁磁性,而在230℃以上则失去铁磁性;不易受硝酸酒精溶液的腐蚀,但受碱性苦味酸钠的腐蚀。
莱氏体的性能与渗碳体相似,硬度很高塑性差,脆性很大(>HB700)。


扩展资料:
铁素体 奥氏体 渗碳体 珠光体 莱氏体 各自的组织形态:
铁素体,等轴形,沿晶形,纺锤形,锯齿形和针状。
奥氏体,面心立方结构。
渗碳体,片状、粒状、网状或板状。
珠光体,层片状,粒状。
莱氏体,奥氏体和渗碳体组成。
参考资料来源:百度百科--铁素体
参考资料来源:百度百科--奥氏体
参考资料来源:百度百科--珠光体
参考资料来源:百度百科--渗碳体
参考资料来源:百度百科--莱氏体

1、属性的区别

马氏体(martensite)是黑色金属材料的一种组织名称。

铁素体是一种间隙固溶体。

奥氏体(Austenite)是钢铁的一种层片状的显微组织。

2、含义的区别

马氏体(martensite)是碳在α-Fe中的过饱和固溶体。

纯铁在912℃以下为具有体心立方晶格。碳溶于α-Fe中的间隙固溶体称为铁素体,以符号F表示。

奥氏体(Austenite)通常是ɣ-Fe中固溶少量碳的无磁性固溶体,也称为沃斯田铁或ɣ-Fe。

3、特征的区别

马氏体是体心正方结构,奥氏体是面心立方结构。

马氏体的密度低于奥氏体,所以转变后体积会膨胀。相对于转变带来的体积改变,这种变化引起的切应力、拉应力更需要重视。

奥氏体塑性很好,强度较低,具有一定韧性,不具有铁磁性。奥氏体因为是面心立方,八面体间隙较大,可以容纳更多的碳。

铁素体:具有体心立方晶格。具有良好的塑性和韧性,但强度和硬度都很低,冷加工硬化缓慢。

4、形态的区别

马氏体的三维组织形态通常有片状(plate)或者板条状(lath)。

奥氏体一般由等轴状的多边形晶粒组成,晶粒内有孪晶。在加热转变刚刚结束时的奥氏体晶粒比较细小,晶粒边界呈不规则的弧形。

铁素体晶界圆滑,晶内很少见孪晶或滑移线,颜色浅绿、发亮,深腐蚀后发暗。钢中铁素体以片状、块状、针状和网状存在。

参考资料来源:百度百科-马氏体

参考资料来源:百度百科-奥氏体

参考资料来源:百度百科-铁素体



1、形态的区别

马氏体的三维组织形态通常有片状(plate)或者板条状(lath)。

奥氏体一般由等轴状的多边形晶粒组成,晶粒内有孪晶。在加热转变刚刚结束时的奥氏体晶粒比较细小,晶粒边界呈不规则的弧形。

铁素体晶界圆滑,晶内很少见孪晶或滑移线,颜色浅绿、发亮,深腐蚀后发暗。钢中铁素体以片状、块状、针状和网状存在。

2、含义的区别

马氏体(martensite)是碳在α-Fe中的过饱和固溶体。

纯铁在912℃以下为具有体心立方晶格。碳溶于α-Fe中的间隙固溶体称为铁素体,以符号F表示。

奥氏体(Austenite)通常是ɣ-Fe中固溶少量碳的无磁性固溶体,也称为沃斯田铁或ɣ-Fe。

3、特征的区别

马氏体是体心正方结构,奥氏体是面心立方结构。

马氏体的密度低于奥氏体,所以转变后体积会膨胀。相对于转变带来的体积改变,这种变化引起的切应力、拉应力更需要重视。

奥氏体塑性很好,强度较低,具有一定韧性,不具有铁磁性。奥氏体因为是面心立方,八面体间隙较大,可以容纳更多的碳。

铁素体:具有体心立方晶格。具有良好的塑性和韧性,但强度和硬度都很低,冷加工硬化缓慢。


展资料


奥氏体形核

奥氏体的形核位置通常在铁素体和渗碳体两相界面上,此外,珠光体领域的边界,铁素体嵌镶块边界都可以成为奥氏体的形核地点。奥氏体的形成是不均匀形核,复合固态相变的一般规律。
一般认为奥氏体在铁素体和渗碳体交界面上形核。

这是由于铁素体碳含量极低(0.02%以下),而渗碳体的碳含量又很高(6.67%),奥氏体的碳含量介于两者之间。在相界面上碳原子有吸附,含量较高,界面扩散速度又较快,容易形成较大的浓度涨落,使相界面某一区域达到形成奥氏体晶核所需的碳含量。

此外在界面上能量也较高,容易造成能量涨落,以便满足形核功的要求;在两相界面处原子排列不规则,容易满足结构涨落的要求。所有涨落在相界面处的优势,造成奥氏体晶核最容易在此处形成。

奥氏体的形核是扩散型相变,可在铁素体与渗碳体上形核,也可在珠光体领域的交界面上形核,还可以在原奥氏体晶核上形核。这些界面易于满足形核的能量,结构和浓度3个涨落条件。

加热到奥氏体相区,在高温下,碳原子扩散速度很快,铁原子和替换原子均能够充分扩散,既能够进行界面扩散,也能够进行体扩散,因此奥氏体的形成是扩散型相变。

铁素体消失后,在t1温度下继续保持或继续加热时,随着碳在奥氏体中继续扩散,剩余渗碳体不断向奥氏体中溶解。

当渗碳体刚刚全部融入奥氏体后,奥氏体内碳浓度仍是不均匀的,只有经历长时间的保温或继续加热,让碳原子急性充分的扩散才能获得成分均匀的奥氏体。

参考资料来源:百度百科-马氏体

参考资料来源:百度百科-奥氏体

参考资料来源:百度百科-铁素体



这个几天几夜都说不完
奥氏体是面心结构,组织键多,无磁

铁素体体心结构,金属键少,可被磁化吸引

马氏体是一种铁素体的过渡组织,适合淬火后作刀具钢

这三种状态的钢互有代用钢,所以一时半伙很难说哪个好哪个差

关键看你用在哪个方面

总体上来说,价格奥氏>(铁素、马氏)
应用上来说,奥氏体更广泛

当然,有些铁素,马氏钢比奥氏钢贵的更多

还有一种钢,叫双相钢,铁素和奥氏的合体

楼上的回答太抽象,我告诉你楼主如何理解:正火得到珠光体组织,淬火是将奥氏体变化为马氏体,回火是将马氏体变为铁素体。
加入锰和镍能将奥氏体临界转变温度降至室温以下,使钢在室温下保持奥氏体组织,即所谓奥氏体钢。

组织的形状大小和结构是不一样的


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