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噴霧干燥機故奧氏體的溶碳能力

α-Fe中形成的間隙固溶體稱為鐵素體,常用符號F表示。鐵素體仍保持 α-Fe的體心立方晶格,碳溶于 α-Fe的晶格間隙中。由于體心立方晶格原子間的空隙較小,碳在 α-Fe中的溶解度也較小,在727°C時,溶碳能力為最大wC=0.0218%,隨著溫度降低,α-Fe中的碳 的質量分數逐漸減少,在室溫時降到0.00008%。 鐵素體的力學性能與工業純鐵相似,即塑 性、韌性較好,強度、硬度較低。圖1.2.15為鐵素 體的顯微組織。 (2)奧氏體碳溶于 γ-Fe中形成的間隙固溶體稱為奧氏體,用符號A表示。奧氏體仍保持 γ-Fe的面心立方晶格。由于面心立方晶格間隙較大,噴霧干燥機 故奧氏體的溶碳能力較強。在1148°C時溶碳能力為最大w= C 2.11%,隨著溫度下降,γ-Fe中的碳的質量分數逐漸減少,在727°C時碳的質量分數為0.77%。奧氏體是一個硬度較低、塑性較高的相,

適用于鍛造。絕大多數鋼熱成形要加熱到奧氏體狀態進行加工。 圖1.2.15 鐵素體的顯微組織5··1 (3)滲碳體鐵與碳形成的金屬化合物FeC稱為滲碳體,用FeC表示。滲碳體中的w=6.69%,熔點為12227°C,是一種具有復雜晶體結構的間隙化合物。滲碳體的硬度很高,但塑性和韌性幾乎等于零。滲碳體是鋼中主要強化相,在鐵碳合金中存在形式有:粒狀、球狀、網狀和細片狀。其形狀、數量、大小及分布對鋼的性能有很大的影響。 33C 圖1.2.16 Fe-Fe3C相圖 滲碳體是一種亞穩定相,在一定的條件下會分解,形成石墨狀的自由碳和鐵:FeC→3Fe+C 3 (石墨),這一過程對鑄鐵具有重要的意義。 3.鐵碳合金相圖分析碳的質量分數>6.69%的鐵碳合金脆性極大,沒有使用價值。另外,FeC中的碳的質量分數3 為6.69%,是一個穩定的金屬化合物,可以作為一個組元,

因此,研究的鐵碳合金相圖實際上是 Fe-FeC相圖,如圖1.2.16所示。 3 (1)鐵碳合金相圖分析相圖中的AC和CD線為液相線,AE和ECF線為固相線。相圖中有四個單相區:液相區(L)、奧氏體區(A)、鐵素體區(F)、滲碳體區(Fe3C)。Fe-FeC相圖主要特征點及含義見表1.2.1所示。3 相圖由共晶、共析轉變組成: 1)w=(2.11~6.69)%的鐵碳合金,緩冷至1148°C(ECF共晶線)都發生共晶轉變:LC →A+Fe3C C E ·16·   轉變的產物是奧氏體和滲碳體的機械混合物,稱為萊氏體(Ld)。 表1.2.1 Fe-Fe3C相圖中特征點 符  號溫度/°C碳的含量wC×1000說  明A15380純鐵的熔點C11484.3共晶點D12276.69滲碳體的熔點E11482.11碳在 γ-Fe中的最大溶解度F11486.69滲碳體的

成分G9120 α-Fe、γ-Fe同素異構轉變點K7276.69滲碳體的成分P7270.0218碳在 α-Fe中的最大溶解度S7270.77共析點Q室溫0.00008碳在 α-Fe中的溶解度   2)w>0.0218%的鐵碳合金,緩冷至727°C(PSK共析線)都發生共析轉變:C AS →F+Fe3C轉變的產物是鐵素體和滲碳體的機械混合物,稱為珠光體(P)。共析溫度以A表示。 P 1




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