鐵碳合金實驗滲碳體有哪幾種

時間 2025-04-07 15:55:11

1樓:問山蝶夕幼

有5種:1、一次滲碳體:直接由液態結晶出來的滲碳體,形態是白色長條狀。

2、二次滲碳體:由奧氏體。

超出碳溶解度。

而析出來的,形態是沿著奧氏體晶界分佈,成網狀。

3、三次滲碳體:由鐵素體。

超出碳溶解度而析出來的,形態是沿著鐵素體晶界分佈,由於含量太少,形不成網狀,以短棒狀分佈於鐵素體晶界。

4、共晶滲碳體:共晶反應生成的滲碳體,與奧氏體共同形成萊氏體,形態白色條狀,大小不一。

5、共析滲碳體:共析反應生成的滲碳體,與鐵素體共同形成珠光體,形態一般是白色片狀。

2樓:鐸碧靈房賓

在溫度降低過程中從奧氏體中單獨析出的滲碳體稱為二次滲碳體,在含碳量比較高的情況下,其形態一般沿奧氏體晶界呈網狀分佈。含碳量超過共析成分不多的時候這些滲碳體不能形成連續的網狀。但是大多數傾向於沿原始奧氏體晶界分佈。

從鐵素體中單獨析出的滲碳體稱為三次滲碳體。其形態一般沿鐵素體晶界呈片狀或者在粗大的鐵素體晶粒內部呈點狀分佈。

鐵碳液態合金在272℃恆溫下發生共析轉變形成珠光體。珠光體中的滲碳體為共析滲碳體,其形態在珠光體中呈片狀。在球狀珠光體中的點狀和球狀的滲碳體也屬於共析滲碳體。

鐵碳合金中五種滲碳體組織形態特徵及對合金效能的影響

3樓:信必鑫服務平臺

鐵碳合金中五種滲碳體為:一次滲碳體、二次滲碳體、三次滲碳體、共晶滲碳體、共析滲碳體。

一次滲碳體:是直接從液相結晶出的,形態是大而長的粗大片狀,可以提高過共晶白口鑄鐵的硬度,但降低強度和塑韌性,增加脆性。

2、二次滲碳體:是超過奧氏體中的碳的溶解度而從奧氏體中析出的,形態為沿著原奧氏體晶界呈現網狀,可以降低鋼的強度,增加脆性,應該消除。

3、三次滲碳體:是超過鐵素體中的碳的溶解度而從鐵素體中析出的,形態為沿著原鐵素體晶界呈現不連續條狀分佈,由於含量很低,才,因此,對鐵碳合金效能沒有什麼影響。

4、共晶滲碳體:是發生共晶轉變生產的滲碳體。形態為魚骨狀,可以降低鑄鐵的強度,增加硬度和耐磨性,有時有不利的影響,比如增加脆性,這個時候應該通過石墨化退火來消除。

5、共析滲碳體:是發生共析轉變生產的滲碳體。形態為層片狀,可以提高鋼的強度、硬度,降低塑性韌性。

說明鐵碳合金中五種型別滲碳體的形成和形態特點

4樓:泣富貴塔嬋

1、一次滲碳體:是直接從液相結晶出來的,呈長、大的片狀分佈。

2、共晶滲碳體:發生共晶反應與奧氏體同時從液相結晶產生的。

3、二次滲碳體:超出碳在奧氏體中的溶解度,從奧氏體中析出的,一般沿著原奧氏體晶界呈網狀分佈。

4、共析滲碳體:發生共析反應與鐵素體同時從奧氏體析出的,一般呈層片狀分佈。

5、三次滲碳體:超出碳在鐵素體中的溶解度,從鐵素體中析出的,一般沿著鐵素體晶界呈點狀、短棒狀分佈。

滲碳體是鐵與碳的混合物

5樓:v人格

滲碳體是鐵與碳的混合物是錯的。

滲碳體的分子式為 fe3c ,它是一種具有複雜晶格結構的間隙化合物。它的含碳量為;褲讓消熔點為1227℃左右;不發生同素異晶轉變;但有磁性轉變,它在230℃以下具有弱鐵磁性,而在230℃以上則失去鐵磁性;其硬度很高(相當於hb800),而塑性和衝擊韌性幾乎等於零,脆性極大。

滲碳體是碳鋼中主要的強化相,它的形狀與分佈對鋼的效能有很大的影響。同時fe3c又是一種介(亞)穩定相,在一定條件下會發生分解:fe3c→3fe+c,所分解出的單質碳為石墨。

滲碳體不易受硝酸酒精溶液的腐蝕,在顯微鏡下呈白亮色,但受鹼性苦味酸鈉的腐蝕,在顯微鏡下呈黑色。滲碳體的顯微組織形態很多,在鋼和鑄鐵中與其他相共存時呈片狀、粒狀、網狀或板狀。

形成過程:

初生滲碳體:在鐵-碳合金平衡結晶過程中,具有過共晶成分的合金(過共晶白口鑄鐵)的液相合金冷卻到液相線以下時析出的滲碳體稱為初生滲碳體。

共晶滲碳體:在萊氏體組織中,點條狀滲碳體均勻分佈在奧氏體基體上,這種滲碳體稱為共晶滲碳體。

先共析相及先共析滲碳體:具有亞共析和過共析成分的合金,在發生共析轉變前,總是隨著溫度的降低,先析出構成共析轉變產物的某一相,先析出的相叫先共析相,如亞共析鋼中的先共析鐵滑悄素體和過共析鋼中的先共析滲碳體。由於形成胡知條件不同,先共析相的形態有塊狀、網狀和魏氏組織三大類。

鐵碳合金相圖中有哪幾種滲碳體其**和分佈形態分別為何?

6樓:畢畢機愛**

鐵碳合金相圖中有三種滲碳體:

1. 貝氏體(bainite):由於含碳量較低,無法形成完全的滲碳體,而呈現為鉛數非典型的典型奈米級的針狀結構,分佈均勻,可通過淬火後進行時效處理得到。

2. 馬氏體(martensite):在快速冷卻的條件下產生,具有板條帶狀結構,石墨呈分散形態。

3. 球墨石墨體(spheroidal graphite):這種滲碳體主要槐豎首存在於球墨鑄鐵中,在冷卻過程中形成球形石墨。

球形石墨顆粒呈點陣排列,分佈均勻,是球墨鑄鐵強度和纖信韌性優異的原因。

滲碳體的**主要是鋼鐵熔鍊和鐵鑄件的冷卻過程中,包括淬火、回火等過程。不同的處理工藝和冷卻速度會影響滲碳體的形貌和分佈形態。

說明鐵碳合金中五種型別滲碳體的形成和形態特點

有5種 1 一次滲碳體 直接由液態結晶出來的滲碳體,形態是白色長條狀。2 二次滲碳體 由奧氏體超出碳溶解度而析出來的,形態是沿著奧氏體晶界分佈,成網狀。3 三次滲碳體 由鐵素體超出碳溶解度而析出來的,形態是沿著鐵素體晶界分佈,由於含量太少,形不成網狀,以短棒狀分佈於鐵素體晶界。4 共晶滲碳體 共晶反...

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