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奥氏体向马氏体的转变更具有重要意义

    对于马氏体不锈钢,通过淬火获得马氏体,再经过回火获得回火马氏体(低温回火)或索氏体(高温回火),并获得要求的性能。所以,马氏体不锈钢热处理的淬火,即奥氏体向马氏体的转变更具有重要意义。
  如前所述,马氏体不锈钢由于铬等合金元素的作用,使奥氏体更稳定了,不易发生向珠光体和贝氏体的转变,这就为其获得马氏体组织提供了有利条件。
  要得到淬火马氏体,必须以大于临界冷却速度的冷却方式冷却奥氏体,冷却到马氏体转变开始温度(Ms)以下。马氏体转变是在不断冷却过程中进行的,温度下降停止,则马氏体转变停滞、终止,并且冷却到室温以下,有的甚至冷却到马氏体转变终止温度(Mf),还会有未转变的奥氏体保持下来,这部分奥氏体被称为残留奥氏体。
  (1)马氏体转变特点。
  奥氏体向马氏体的转变与向珠光体转变和向贝氏体转变是不同的。马氏体转变主要有以下特点。
  ①马氏体转变时,与母相奥氏体保持共格关系,在磨光的表面上有浮凸现象。
  ②马氏体和母相奥氏体间存在严格的结晶学关系,两相间存在位向关系。
  ③马氏体总是沿着母相奥氏体中一定的面形成,常称惯习面。
  ④马氏体形成之后,原奥氏体中的碳原子会自然进入马氏体的间隙位置中。
  ⑤马氏体相变获得的体心立方晶格是切变过程中形成的,这种切变可能是滑移或孪晶,同时在马氏体内部留下晶体缺陷(亚结构)。
  ⑥奥氏体向马氏体的转变是非扩散性的,不发生元素浓度变化。
  ⑦马氏体转变只有在转变温度低于钢中新旧两相(相和相)自由能相等的临界温度时,才会存在“无扩散相变驱动力”,促进马氏体形成,温度越低,这个驱动力就越大,马氏体转变越容易进行。
  ⑧生成的马氏体不能越过母相奥氏体的晶界。
  ⑨合金元素对马氏体相变点有不同的影响,如铬、钼、镍等使Ms点下降,钴、铝等使Ms点上升。见图4-10。


  当然,也有的学者对马氏体转变有不同见解,对马氏体无扩散性转变提出质疑。
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