1樓:匿名使用者
《溫度高於727度,萊氏體奧氏體與滲碳體組成稱為高溫萊氏體!》溫度低於727度有珠光體與滲碳體組成稱為低溫萊氏體!萊氏體的平均含碳量魏4.
3%。由於大量的滲碳體存在,硬而脆硬度大於700hbw萊氏體的命名得自德國礦物和冶金學家阿道夫·萊德布林(adolf ledebur1837-1916)。2023年,勒德布林在弗萊貝格工業大學對鐵碳合金的金相結構進行研究,發現了存在著這種共晶混合物[1]。
形成液態鐵碳合金在1147℃左右會發生共晶轉變,含碳量為4.3%的液態鐵碳合金會轉化為含碳量為2.11%的奧氏體和6.
67%的滲碳體兩種晶體的混合物的萊氏體,其比例大約是1:1l4.3%→ld(γ2.
11%+fe3c)隨著溫度的降低,萊氏體中總碳含量組成不變,但其中的組分奧氏體和滲碳體的比例在發生改變。當溫度降到727℃以下時,萊氏體中的奧氏體成分會發生共析轉變,生成鐵素體和滲碳體層狀分佈的珠光體。γ0.
77%→p(α0.0218%+fe3c)所以727℃以下時,萊氏體是珠光體和滲碳體的機械混合物。過共晶與亞共晶組成分析雖然萊氏體中碳的含量是4.
3%,但含量在2.06%到6.67%的液態鐵碳合金在降溫過程中都會有萊氏體產生,只是由於含碳量不同,產生的固態合金中不僅有萊氏體還有其他成分。
含碳量在2.11%到4.3%的液態鐵碳合金在降溫到共晶溫度之前,奧氏體即逐漸析出。
到1147℃時,剩餘的液態合金發生共晶轉變形成萊氏體,整個合金組成是先析出的奧氏體和萊氏體。溫度繼續降低後,先析出的奧氏體會沿晶界析出滲碳體,被稱為二次滲碳體。γ→fe3c(ii)這樣含碳量在2.
11%到4.3%的合金是奧氏體、萊氏體和二次滲碳體的混合物,但二次滲碳體和萊氏體中的滲碳體很難區分。而降到727℃以下時,奧氏體轉換成珠光體,合金組成為珠光體、低溫萊氏體和二次滲碳體的混合物,是亞共晶白口鐵的主要成分[2]。
含碳量在4.3-6.67%的液態鐵碳合金在降溫到共晶溫度之前,滲碳體逐漸析出,被稱為一次滲碳體。
到了1147℃時,剩餘的液態合金會發生共晶轉變反應轉變成萊氏體,此時的合金組成是萊氏體和一次滲碳體的混合物。隨後一直保持這一組成727℃,至室溫後即為低溫萊氏體和一次滲碳體的混合物,是過共晶白口鐵的主要成分。結構上是低溫萊氏體分佈在粗樹枝狀的白色一次滲碳體之間[3]。
純萊氏體中含有的滲碳體較多,故效能與滲碳體相近,即極為硬脆。
2樓:風吹基基揚
萊氏體是鋼鐵材料基本組織結構中的一種,常溫下為珠光體、滲碳體和共晶滲碳體的混合物。由液態鐵碳合金發生共晶轉變形成的奧氏體和滲碳體所組成,其含碳量為ωc=4.3%。
是2023年阿道夫·萊德布林發現的。
萊氏體位於鐵碳平衡相圖的鑄鐵部分的4.3%c處,是雙相共晶結構的組織。在727℃以上是奧氏體和滲碳體兩相共晶的機械混合物:
在室溫下是滲碳體和珠光體的機械混合物fe3c+[α-fe(c)+ fe3c]。
形成過程:合金熔液冷卻到c點1148℃時,在恆溫下發生共晶轉變l4.30→γ2.
11+fe3c,此共晶體通常稱為萊氏體(即高溫萊氏體)。冷到c點一下,共晶奧氏體中不斷析出二次滲碳體,它通常依附在共晶滲碳體上而不能分辨。溫度降至727℃時,共晶奧氏體的含碳量降至0.
77%,在恆溫下轉變為珠光體。最後得到的組織由珠光體分佈在共晶滲碳體上所組成。室溫下萊氏體保留了高溫下共晶轉變產物的形態特徵,稱為低溫萊氏體(ld),但組成相奧氏體已經發生了改變。
在鑄鐵部分都含有萊氏組織,萊氏體的性質硬而脆,其硬度在700hb以上,在一些高合金鋼中也可看到萊氏體,這種鋼稱為萊氏體鋼。
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