1樓:楚狂鳳歌笑孔丘
馬氏體未回火 白的或灰的 ; 回火後 灰黑鐵素體 白的
奧氏體 灰白的 比鐵素體黑,比未回火馬氏體白珠光體(片狀)黑白相間,片間距小時(索氏體或屈氏體)500倍下分辨不清是黑的
顏色可能因材料和腐蝕程度而異,過腐蝕白的也可能變成黑的
2樓:匿名使用者
經過硝酸溶液侵蝕後鐵素體是白色,珠光體是黑色,馬氏體(m)是碳溶於α-fe的過飽和的固溶體,在金相觀察中為細長的板條狀或針葉狀.
3樓:周金香
奧氏體,淺黃色的塊狀或者被馬氏體分割的淺黃色塊狀馬氏體深黃色或者黃褐色板條狀(低碳)針狀(高碳)鐵素體,白色塊狀或者白色網狀
珠光體,深棕色和淺黃色交替的層片狀,
一般在硝酸酒精的腐蝕劑下呈現上述顏色!
4樓:
奧氏體是板狀的,一塊一塊的那種顯微組織。馬氏體分為葉片狀和板條狀的,區別在於葉片狀的晶粒會粗大點,板條狀的會比較細珠光體則是條狀的,波浪形的條狀,和馬氏體不同的是,珠光體的條狀會比較整齊一點,順著來的。而馬氏體則是交錯的
5樓:匿名使用者
一般在硝酸酒精的腐蝕劑下呈現上述顏色
顯微鏡下殘餘奧氏體是什麼顏色
6樓:彤樂邇
如果以最常用的硝酸酒精為腐蝕劑,根據金相腐蝕原理,單相組織都不會被腐蝕,光鏡下因鏡面反射而呈現白色;多相組織電極電位高者不會被腐蝕,電極電位低者被腐蝕,在兩相介面處形成腐蝕溝槽,腐蝕溝槽在光鏡下因漫反射而呈現較暗的顏色,眾多的腐蝕溝槽共同構成暗色的組織形態。 一般來說,殘餘奧氏體是馬氏體轉變不完全而保留至室溫的奧氏體組織,而奧氏體是單相組織,在光鏡下呈現白色。馬氏體情況比較複雜,低碳板條馬氏體因為ms點較高,淬火後會發生自回火,回火後的馬氏體呈現暗色;高碳針狀馬氏體ms點較低,淬火後不會發生自回火,這時候的馬氏體是單相組織,在光鏡下呈現白色。
殘餘奧氏體總是與馬氏體相伴而生的,馬氏體在奧氏體基體上生成,所以馬氏體會有明顯的形態和邊界,而未轉變的奧氏體(即殘奧)則會分佈於馬氏體針間,沒有固定的形態和邊界。
奧氏體、馬氏體、鐵素體、珠光體在光學顯微鏡下的顏色分別是什麼?
7樓:相忘於江湖的兔子
馬氏體未回火 白的或灰的 ; 回火後 灰黑鐵素體 白的
奧氏體 灰白的 比鐵素體黑,比未回火馬氏體白珠光體(片狀)黑白相間,片間距小時(索氏體或屈氏體)500倍下分辨不清是黑的
顏色可能因材料和腐蝕程度而異,過腐蝕白的也可能變成黑的
8樓:周金香
奧氏體,淺黃色的塊狀或者被馬氏體分割的淺黃色塊狀馬氏體深黃色或者黃褐色板條狀(低碳)針狀(高碳)鐵素體,白色塊狀或者白色網狀
珠光體,深棕色和淺黃色交替的層片狀,
一般在硝酸酒精的腐蝕劑下呈現上述顏色!
奧氏體,貝氏體,馬氏體,珠光體之間的關係是什麼?
9樓:更上百層樓
奧氏體、貝氏體、馬氏體、珠光體四者均是材料的組織名稱。其中珠光體是由奧氏體發生共析轉變同時析出的。當奧氏體過冷到低於珠光體轉變溫度和高於馬氏體轉變溫度之間的溫區時,將發生由切變相變與短程擴散相配合的轉變,其轉變產物叫貝氏體或貝茵體。
奧氏體一般由等軸狀的多邊形晶粒組成,晶粒內有孿晶。在加熱轉變剛剛結束時的奧氏體晶粒比較細小,晶粒邊界呈不規則的弧形。經過一段時間加熱或保溫,晶粒將長大,晶粒邊界可趨向平直化。
鐵碳相圖中奧氏體是高溫相,存在於臨界點a1溫度以上,是珠光體逆共析轉變而成。
馬氏體轉變同樣是在一定溫度範圍內(ms-mz)連續進行的,當溫度達到ms點以下,立即有部分奧氏體轉變為馬氏體。
10樓:柔易巧師愜
奧氏體:碳溶解在γ鐵中形成的一種間隙固溶體,呈面心立方結構,無磁性。
貝氏體:鋼在奧氏體化後被過冷到珠光體轉變溫度區間以下,馬氏體轉變溫度區間以上這一中溫度區間(所謂「貝氏體轉變溫度區間」)轉變而成的由鐵素體及其內分佈著彌散的碳化物所形成的亞穩組織,即貝氏體轉變的產物。
馬氏體:馬氏體(m)是碳溶於α-fe的過飽和的固溶體,是奧氏體通過無擴散型相變轉變成的亞穩定相。
珠光體:珠光體是奧氏體(奧氏體是碳溶解在γ-fe中的間隙固溶體)發生共析轉變所形成的鐵素體與滲碳體的共析體。其形態為鐵素體薄層和滲碳體薄層交替重疊的層狀復相物,也稱片狀珠光體。
用符號p表示。
所有貝氏體,馬氏體,珠光體加熱都能得到奧氏體,奧氏體經不同熱處理可得到貝氏體,馬氏體,珠光體。
11樓:匿名使用者
鋼在高溫時(根據碳含量不同,溫度有所差別,純鐵為912℃到1394℃),以面心立方形式存在,即奧氏體
當碳含量在0.77%,平衡冷卻到727℃時,奧氏體發生相變,轉化為珠光體,及滲碳體與鐵素體的機械混合物
多數情況下,並不能平衡冷卻,如果冷卻速度足夠快,且冷卻到馬氏體相變溫度以下(300-400℃以下),奧氏體轉化成馬氏體,根據鋼本身的淬透性不同,這一冷速存在較大差別。
在稍低於得到馬氏體的冷速冷卻,冷卻到低於貝氏體轉變的溫度(450-650),可能會得到貝氏體。
冷卻速度與相變溫度根據鋼的成分有所差別。
這三種組織是奧氏體在不同冷卻條件下的相變產物。
解釋下列概念,並說明效能和顯微組織特徵: 鐵素體,奧氏體,滲碳體,珠光體,萊氏體。
12樓:匿名使用者
鐵素體即α-fe和以它為基礎的固溶體,具有體心立方點陣。亞共析成分的奧氏體通過先共析析出形成鐵素體。這部分鐵素體稱為先共析鐵素體或組織上自由的鐵素體。隨形成條件不同,
先共析鐵素體具有不同形態,如等軸形、沿晶形、紡錘形、鋸齒形和針狀等。鐵素體還是珠光體組織的基體。在碳鋼和低合金鋼的熱軋(正火)和退火組織中,鐵素體是主要組成相;鐵素體的成分和組織對鋼的工藝效能有重要影響,在某些場合下對鋼的使用效能也有影響。
奧氏體簡介 英文名稱:austenite
晶體結構:面心立方(fcc)
字母代號:a、γ
定 義:碳及各種化學元素在γ-fe中形成的固溶體
命名:為紀念英國冶金學家羅伯茨-奧斯汀(1843~1902)對金屬科學中的貢獻而命名。
微觀表述:γ-fe為面心立方晶體,其最大空隙為0.51×10-8cm,略小於碳原子半徑,因而它的溶碳能力比α-fe大,在1148℃時,γ-fe最大溶碳量為2.
11%,隨著溫度下降,溶碳能力逐漸減小,在727℃時其溶碳量為0.77%。
效能特點:奧氏體是一種塑性很好,強度較低的固溶體,具有一定韌性。不具有鐵磁性。因此,分辨奧氏體不鏽鋼刀具(常見的18-8型不鏽鋼)的方法之一就是用磁鐵來看刀具是否具有磁性。
滲碳體(cementite)——鐵碳合金按亞穩定平衡系統凝固和冷卻轉變時析出的fe3c型碳化物。
分為一次滲碳體(從液體相中析出)、二次滲碳體(從奧氏體中析出)和三次滲碳體(從鐵素體中析出)。
滲碳體:晶體點陣為正交點陣,化學式近似於碳化三鐵的一種間隙式化合物。
珠光體:奧氏體從高溫緩慢冷卻時發生共析轉變所形成的,其立體形態為鐵素體薄層和碳化物(包括 滲碳體)薄層交替重疊的層狀復相物
萊氏體:高碳的鐵基合金在凝固過程中發生共晶轉變所形成的奧氏體和碳化物(或滲碳體)所組成的共 晶體。
13樓:廣東人讀書好
含碳量不一樣,又各自混合
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