Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эвтектоидная смесь

    Кроме рассмотренных фаз и их смесей, в системе Ре—-С имеется ледебурит — эвтектика, состоящая из цементита и аустенита, насыщенного углеродом, и перлит — эвтектоидная смесь феррита и цементита. В отличие от эвтектики, эвтектоидная смесь образуется не из жидкого расплава, а из твердого раствора. [c.558]

    Железо и кремний образуют а -и у-твердые растворы и несколько химических соединений. Введение углерода в сплавы Ре—Si расширяет их у-область. При наличии кремния содержание углерода в эвтектоидной смеси уменьшается. Например, при содержании в стали 4% Si эвтектоидная смесь образуется при 0,5% С. [c.167]


    Далее, образовавшийся аустенит охлаждается без превращений до точки 5 (рис. 168). Эта точка (температура 727°С) показывает минимальную температуру устойчивого существования аустенита. При 727 °С происходит его эвтектоидный распад . Образующийся эвтектоид состоит из чередующихся мелких пластинок феррита и цементита. На изломе он при рассматривании под микроскопом напоминает перламутр. Поэтому эта структура — эвтектоидная смесь феррита и цементита — получила название перлит. [c.676]

    Эвтектоидная смесь, в отличие от эвтектической, образуется из твердых фаз. [c.452]

    Перлит представляет собой эвтектоидную смесь феррита и цементита, образующуюся в процессе распада аустенита при очень медленном охлаждении. Типичная структура перлита — полосчатая, в которой пластинки феррита чередуются с пластинками цементита. Однако характер и форма распределения перлита бывают различны перлит мелко-, средне- и крупнопластинчатый, мелко-и крупнозернистый. Образование зернистых форм перлита связано с тем, что пластинчатые формы не вполне устойчивы и при определенных условиях нагрева переходят в более устойчивые зернистые образования. Зернистый перлит сообщает стали более высокие механические свойства, чем пластинчатый перлит. [c.108]

    Эвтектоидная смесь цементита с ферритом [c.43]

    В расплавл. состоянии Ре и С взаимно растворимы. Линия АВСО диаграммы-линия ликвидуса системы Ре-С, вьпие к-рой все сплавы находятся в жидком состоянии, линия /IЯ F-линия солидуса, ниже к-рой для сплавов заканчивается кристаллизация. При содержании С 4,3% в Ж. с. кристаллизуется эвтектич. смесь аустенита с цементитом, наз. ледебуритом при содержании С 0,8% образуется эвтектоидная смесь феррита и цементита, наз. перлитом. [c.132]

    Отдельные атомы углерода могут находиться в кристаллической решетке, образуя стурктуру аустенита (сфуктурная составляющая железоуглеродистых сплавов - твердый раствор углерода до 2%, а также легирующих элементов в /-железе). В процессе охлаждения при перлитном превращении (перлит -структурная составляющая железоуглеродистых сплавов - эвтектоидная смесь феррита и цементита, в легированных сталях - карбидов) происходит изменение растворимости углерода в кристаллических решетках г- и а - железе с образованием новых фуллеренов. А не цементита вторичного и третичного (цементит - карбид железа, фазовая и структурная составляющая железоуглеродистых сплавов, составная часть перлита и др.), как это предлагается в существующей теории. [c.165]

    Выше 906 °С сталь представляет собой немагнитный твердый раствор углерода в -железе (аустенит). Строение этого твердого раствора характеризуется простым статистическим распределением атомов углерода (поскольку их количество недостаточно для образования упорядоченной структуры). Надежно установлено, что в аустените атомы углерода занимают октаэдрические пустоты в структуре у-железа. При медленном охлаждении аустенита сначала проис.ходит выделение избытка углерода в виде цементнта, 1ак как пастворимос ь углерода падает при 690" С до 0,9%. Ниже этой температуры а-Ре станов]ггся неустойчивым и твердый раствор углерода в у-Ре превращается в эвтектоидную смесь феррита и цементнта. Феррит представляет собой фазу почти чистого а-железа, содержащую в вк, о твердого раствора лишь 0,06% углерода. Освободившийся углерод входит в состав цементита. Эта эвтектоидная смесь, называемая перлитом, имеет тонкозернистую полосчатую структуру, обладает перламутровым блеском и очень низкой твердостью. Другой крайний случай термической обработки состоит в закаливании аустенита до температуры ниже 150 °С, в результате чего образуется мартенсит, являющийся пересыщенным твердым раствором углерода в а-железе и содержащий до 1,6% С. Он характеризуется высокой твердостью, и именно его присутствием объясняется твердость закаленной стали. (Исходная -< трук-тура твердого раствора может сохраниться при закаливании лишь при наличии в стали других металлов, о чем сказано выше.) Твердую и хрупкую сталь, получающуюся в результате [c.501]


    В металловедении — стр. составляющая прочных сталей, эвтектоидная смесь феррита и цементита с межпластинчатым расстоянием в 0,2—0,4 мкм. Назв. по имени англ. ученого Генри Сорби (H. .Sorby, 1826—1908). sorbite [c.196]

    ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ОТЖИГ - отжиг второго рода, сопровождающийся превращением высокотемпературной фазы в эвтектоидную смесь при постоянной температуре. В процессе И. о. изотермическую выдержку стали проводят при т-ре верхней миним. стойкости аустенита, определяемой но его диаграмме изотермической. Охлаждают сталь ступенчато (до и после изотермической выдержки охлаждение может быть ускоренным), и превращение аустенита происходит во время температурных остановок (ступсне ). В зависимости от числа ступеней различают И. о. одно- и двухступенчатый. И. о. осуществляют в основном для сокращения продолжительности самого процесса отжига, хотя после отжига с превращением аустенита в процессе непрерывного (медленного) охлаждения твердость стали ниже, что обеспечивает ее лучшую обрабатываемость. И. о. [c.491]

    А. М. Черепанов. ПЕРЛЙТ в металловедении — структурная составляющая сталей и чугунов, представляющая собой эвтектоидную смесь феррита и цементита. На диаграмме состояния железо — углерод соответствует составу точки. 5. В условиях, близких к равновесным, образуется в результате эвтектоидного (см. Эвтектоид) распада аустенита при медленном охлаждении по реакции Ф + [c.164]

    С (см. Же-теза сплавы), при нагревании до темп-ры выше 723° образуется аустенит, а при последующем охлаждении аустенит распадается на эвтектоидную смесь феррита с цементитом. Дисперсность структуры, получающейся при фазовом превращении, увеличивается с ускорением охланедения. Одно из назначений фазовой перекристаллизации — измельчение структуры. Стали и многие сплавы отжигают для снижения твердости и улучше1 ия обрабатываемости давлением и резанием. [c.42]

    Дальнейшее охлаждение твердых сплавов приводит (вследствие превращения -[-железа в а-железо и снижения растворимости углерода) к распаду аустенита при этом избыточный углерод связывается с железом в цементит. Превращение это для сталей начинается при температурах, отвечающих кривой FGD, причем в сталях, содержащих до 0,83% углерода, выделяется феррит, а в сталях с большим содержанием — цементит (называемый вторичным, в отличие от первичного, выделяющегося из жидких чугунов). Распад продолжается до 723° С, при этом оставшийся аустенит превращается в смесь мельчайших кристалликов феррита и цементита такая эвтектоидная смесь (в отличие от эвтектической, образующейся при затвердевании расплава, — это продукт превращения твердой фазы) называется перлитом (от нем. Perle — жемчуг) вследствие ее радужной окраски при рассматривании под микроскопом (рис. 62). При этой же температуре происходит распад аустенита и в белых чугунах, состоящих также из цементита и перлита (см. линию HGI на диаграмме). С увеличением процента углерода в сплаве возрастает содержание в нем цементита, что влечет за собой увеличение прочности и твердости, но снижение пластичности. При медленном охлаждении чугунов значительная часть цементита также распадается на феррит и графит. Такие чугуны обычно называются серыми (от окраски их, обусловленной наличием графита). [c.169]

    Далее при охлаждении до температуры т никаких структурных изменений не происходит,—вся сталь состоит из кристаллов аустенита. При температуре т. твердый раствор начинает распадаться с выделением РедС. Этот процесс продолжается при охлаждении до температуры у (72Г), при Рис которой выделение свободных кристаллов РвдС заканчивается, а твердый раствор превращается в эвтектоидную смесь феррита и РвдС, т. е. в перлит. В этом случае охлажденная сталь состоит из двух структурных составляющих—кристаллов РСдС (цементит) и перлита. Различают первичный цементит, выделившийся из жидкой фазы, и вторичный цементит, выделившийся из твердой фазы. В описанном случае выделяется вторичный цементит. [c.151]

    Твердый раствор (аустенит), который выделяется из жидких сплавов, имеет ту же структуру, что и у железо (объемноцентрированная кубическая решетка). При более низкой температуре эта фаза неустойчива. Рассмотрим на левой стороне диаграммы сталь, содержащую 0,25% С (точка а). При охлаждении эта сталь кристаллизуется по кривым AZ и АЕ с образованием аустенита. При дальнейшем охлаждении этот твердый раствор (по вертикали, проходящей через точку о) в момент, когда достигается кривая FHL (около 810°), начинает выделять (хотя и в твердой фазе) чистое железо, поэтому оставшийся аустенит обогащается углеродом. Чистое железо, которое продолжает выделяться, называют ферритом. В момент, когда достигается температура 720° (эвтектоидная точка), весь аустенит переходит в (эвтектоидную) смесь феррита и цементита, называемую перлитом. Таким образом, в этот момент сплав состоит из феррита и перлита, оба легко идентифицируются нри помощи металлографического микроскопа. Таким же образом сталь, содержащая 1,5% С (точка Ь), при затвердевании сначала по кривым AZ и АЕ отделяет аустенит, который при дальнейшем охлаждении распадается на аустенит с большим содержанием углерода и цементит (по кривой EL). В эвтектоид-ной точке L (720°) этот сплав состоит из перлита и цементита. Перлит представляет собой тонкую структуру из пластинчатообразного феррита и цементита в нем содержится 0,9% С. [c.662]


Смотреть страницы где упоминается термин Эвтектоидная смесь: [c.306]    [c.620]    [c.155]    [c.590]    [c.656]   
Технология связанного азота Синтетический аммиак (1961) -- [ c.590 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте