fe3c是什么材料(Fe3C结构)

博主:adminadmin 2023-03-22 06:36:06 条评论
摘要:今天给各位分享fe3c是什么材料的知识,其中也会对Fe3C结构进行解释,现在开始吧!什么叫铁素体,奥氏体,珠光体,渗碳体,莱氏体铁素体是碳溶解在...

今天给各位分享fe3c是什么材料的知识,其中也会对Fe3C结构进行解释,现在开始吧!

fe3c是什么材料(Fe3C结构)

什么叫铁素体,奥氏体,珠光体,渗碳体,莱氏体

铁素体是碳溶解在-Fe中的间隙固溶体,常用符号F表示。具有体心立方晶格,其溶碳能力很低,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%。 称为铁素体或固溶体,用或F表示,常用在相图标注中,F在行文中常用。亚共析成分的奥氏体通过先共析析出形成铁素体。、

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。[1]

这部分铁素体称为先共析铁素体或组织上自由的铁素体。随形成条件不同,先共析铁素体具有不同形态,如等轴形、沿晶形、纺锤形、锯齿形和针状等。铁素体还是珠光体组织的基体。在碳钢和低合金钢的热轧(正火)和退火组织中,铁素体是主要组成相;铁素体的成分和组织对钢的工艺性能有重要影响,在某些场合下对钢的使用性能也有影响。

碳溶入-Fe中形成间隙固溶体,呈体心立方晶格结构,因存在的温度较高,故称高温铁素体或固溶体,用表示,在1394℃以上存在,

在1495℃时溶碳量最大。碳的质量分数为0.09%。

奥氏体(Austenite)是钢铁的一种显微组织,通常是?-Fe中固溶少量碳的无磁性固溶体,也称为沃斯田铁或?-Fe。奥氏体的名称是来自英国的冶金学家罗伯茨奥斯汀(William Chandler Roberts-Austen)。

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,四面体间隙较大,可以容纳更多的碳。

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。经过一段时间加热或保温,晶粒将长大,晶粒边界可趋向平直化。铁碳相图中奥氏体是高温相,存在于临界点A1温度以上,是珠光体逆共析转变而成。当钢中加入足够多的扩大奥氏体相区的化学元素时,Ni、Mn等,则可使奥氏体稳定在室温,如奥氏体钢。

珠光体是由奥氏体发生共析转变同时析出的,铁素体与渗碳体片层相间的组织,是铁碳合金中最基本的五种组织之一。代号为P。得名具有珍珠般(pearl-like)的光泽。珠光体,或称波来铁,英文为pearlite,是钢铁的一种由铁素体和雪明碳铁构成的层状组织。波来铁中通常含有88%的肥粒铁和12%的雪明碳铁,整体的含碳量约为0.8%。波来铁组织在钢的显微组织中是最常见的。

碳体(cementite)是铁与碳形成的金属化合物,其化学式为Fe3C。渗碳体的含碳量为c=6.69%,熔点为1227℃。其晶格为复杂的正交晶格,硬度很高HBW=800,塑性、韧性几乎为零,脆性很大。

在铁碳合金中有不同形态的渗碳体,其数量、形态与分布对铁碳合金的性能有直接影响。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)。

渗碳体的分子式为 Fe3C ,它是一种具有复杂晶格结构的间隙化合物。它的含碳量为6.69%;熔点为1227℃左右;不发生同素异晶转变;但有磁性转变,它在230℃以下具有弱铁磁性,而在230℃以上则失去铁磁性;其硬度很高(相当于HB800),而塑性和冲击韧性几乎等于零,脆性极大。

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。

渗碳体是碳钢中主要的强化相,它的形状与分布对钢的性能有很大的影响。同时Fe3C又是一种介(亚)稳定相,在一定条件下会发生分解:Fe3C→3Fe+C,所分解出的单质碳为石墨。

渗碳体(Fe3C或Cm):渗碳体是铁和碳形成的金属化合物,含碳量为6.67%(有些书上为6.69%),具有复杂的斜方晶体结构,熔点为1227℃。在钢中,渗碳体以不同形态和大小的晶体出现在组织中,对钢的力学性能影响很大。 经3%~5%硝酸酒精溶液侵蚀后呈白亮色,若用苦味酸钠溶液热侵蚀,则被染成黑褐色,而铁素体仍为白色,由此可区别开铁素体和渗碳体。渗碳体的硬度很高,达到HB800以上,脆性很大,强度和塑性很差。经过不同的热处理,渗碳体可以成片状、粒状或断续网状。在一定条件下(如高温长期停留或缓慢冷却),渗碳体可以分解而形成石墨状的自由碳:Fe3C→3Fe + C(石墨)。这一过程对于铸铁和石墨钢具有重要意义。

莱氏体是钢铁材料基本组织结构中的一种,常温下为珠光体、渗碳体和共晶渗碳体的混合物。由液态铁碳合金发生共晶转变形成的奥氏体和渗碳体所组成,其含碳量为c=4.3%。是1882年阿道夫莱德布尔发现的。

基本信息

金属材料一定不是化合物吗?为什么?

金属材料 这个的范围太大了 但是金属材料中有包含化合物的 如金属间化合物 其定义就是金属与金属或与类金属元素之间形成的化合物! 一个很典型的例子 就是 钢铁之中一定含有渗碳体 即Fe3C (铁三碳) 它就是一种化合物!

铁素体,奥氏体,珠光体,莱氏体,渗碳体分别用什么字母表示

:铁素体:碳a-Fe(体立结构铁)间隙固溶体奥氏体:碳

-Fe(面立结构铁)间隙固溶体渗碳体:碳铁形稳定化合物(Fe3c)珠光体:铁素..

铁碳合金中的基本结构、基本相、组织是什么 金属材料与热处理中的铁碳合金的基本组织与性能

铁碳合金(iron—carbon alloy)

以铁和碳为组元的二元合金.铁基材料中应用最多的一类——碳钢和铸铁,就是一种工业铁碳合金材料.钢铁材料适用范围广阔的原因,首先在于可用的成分跨度大,从近于无碳的工业纯铁到含碳4%左右的铸铁,在此范围内合金的相结构和微观组织都发生很大的变化;另外,还在于可采用各种热加工工艺,尤其金属热处理技术,大幅度地改变某一成分合金的组织和性能.

铁碳合金中合金相的形成,与纯铁的晶体结构及碳在合金中的存在形式有关.纯铁有三种同素异构状态:912℃以下为体心立方晶体结构:称-Fe;912~1394℃为面心立方晶体结构,称-Fe;1394~1538℃(熔点),又呈体心立方,称-Fe.在液态,在低于7%碳范围,碳和铁可完全互溶;在固态,碳在铁中的溶解是有限的,并且溶解度取决于铁(溶剂)的晶体结构.与铁的三种同素异构物相对应,碳在铁中形成的固溶体有三种:固溶体(铁素体)、固溶体(奥氏体)和固溶体(8铁素体).这些固溶体中,铁原子的空间分布与-Fe、-Fe和-Fe一致,碳原子的尺寸远比铁原子为小,在固溶体中它处于点阵的间隙位置,造成点阵畸变.碳在-Fe中的溶解度最大,但不超过2.11%;碳在-Fe中的溶解度不超过0.0218%;而在6-Fe中不超过0.09%.当铁碳合金的碳含量超过在铁中的溶解度时,多余的碳可以以铁的碳化物形式或以单质状态(石墨)存在于合金中,可形成一系列碳化物,其中Fe3C(渗碳体,6.69%C)是亚稳相,它是具有复杂结构的间隙化合物.石墨是铁碳合金的稳定平衡相,具有简单六方结构.Fe3C有可能分解成铁和石墨稳定相,但该过程在室温下是极其缓慢的.

工业上获得广泛应用的碳钢和铸铁就是铁碳合金,含碳低于2.11%的铁碳合金称为钢,含碳高于2.11%的合金称为铸铁.在碳钢和铸铁中除碳之外,还含有硅、锰、硫、磷、氮、氢、氧等一些杂质,这些杂质是在冶炼过程中由生铁、脱氧剂和燃料等带入的.这些杂质对钢铁性能产生影响.

碳钢一般按含碳量、用途、质量和冶炼方法分类.按含碳量可分为:低碳钢(C

什么叫铁素体,奥氏体,珠光体,渗碳体,莱氏体?它们的性能有何不同?

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-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-Fe中的间隙固溶体,常用符号A表示。它仍保持-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c=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=45%~50%;但强度和硬度都很低,b≈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=20 ~25%,AKU=24~32J;强度较高,硬度适中,b=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

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