Cтраница 1
Механизм мартенситного превращения описан в классических работах акад. [1]
![]() |
Схема перестройки решетки аустенита в решетку мартенсита ( X - атом углерода. [2] |
Механизм мартенситного превращения имеет ряд особенностей, отличающих его от диффузионных превращений. [3]
Рассмотрим теперь механизм мартенситного превращения в аспекте электронного строения. Свободный атом железа имеет внешнюю электронную конфигурацию 3d64s2 ( рис. 31, а) с четырьмя неспаренными электронами, создающими магнитный момент на атоме. При сближении атомов железа происходит возбуждение и перекрытие самых внешних 4з - орбиталей, имеющих форму сферических s - оболочек. Возникающие по кратчайшим направлениям между ядрами соседних атомов перекрытия, где концентрируются 45-электроны, представляют сильные металлические связи, образующиеся с выделением энергии. В ней остовная оболочка 3d2 образована тремя парами электронов с антипараллельными спинами; пары электронов связаны внутри своего атома ( рис. 31, б) и не способны поэтому образовывать связи с соседними атомами. [4]
Из рассмотрения механизма мартенситного превращения следует, что это превращение бездиффузионное: химический состав аустенита и химический состав образующегося из него мартенсита совершенно одинаковы. [5]
В дальнейшем [80, 81] был предложен механизм мартенситного превращения, основанный на двух сдвигах. Первый сдвиг происходит по плотноупакованной плоскости аустенита ( lll) v, параллельной наиболее плотной плоскости феррита ( 011) а в направлении [211] v на 1 / 6 периода трансляции решетки, отвечающей частичной дислокации Шокли. [6]
Ниже более подробно будут рассмотрены механизмы перлитного, промежуточного и мартенситного превращения, а также свойства продуктов превращения переохлажденного аустенита. [8]
Описанный в § 4 этой главы механизм мартенситного превращения - без-диффузионность и ориентированность - обусловливает большую зависимость структуры мартенсита от исходной структуры аустенита. [9]
![]() |
Структура бейнита. Х500. [10] |
Механизм бейнитного превращения более сложный, чем механизм перлитного и мартенситного превращения. [11]
Ниже, на примере этих и других систем, рассмотрены закономерности и механизм мартенситных превращений, строение и свойства сплавов, закаленных на мартенсит. [12]
![]() |
Зависимость упрочнения аустенита при фазовом наклепе от количества мартенсита ( в % в сплавах. [13] |
В последующих работах было установлено, что на упрочнение аустенита влияет также изменение под влиянием некоторых факторов кристаллографического и структурного механизмов обратного мартенситного превращения [30-33] однако это, по-видимому, не исключает решающей роли наследования тонкой структуры от мартенсита. [14]
Таким образом, сопоставление имеющихся данных ( см. рис. 15 и см. рис. 13), обнаруживает большое различие в положении температурных и концентрационных границ а -, е - и у-фаз на диаграммах мартенситных превращений железомарганцевых сплавов у разных исследователей и показывает, что вопрос о последовательности и механизме мартенситных превращений в этой системе окончательно не решен. [15]