常态下的钢主要是由铁素体和渗碳体构成,进行感应加热升温到727度以上后,将转变为奥氏体。由于奥氏体状态下,此时碳的溶解度很大,碳原子是固溶在铁原子间隙内的,造成了铁原子晶格畸变,原子间距也变大,经过快速冷却,发生非扩散型马氏体切变,尽管碳在马氏体内溶解度很小,但由于马氏体相变是非常快的速度完成的,碳原子来不及析出,形成了碳在马氏体内的过饱和固溶体,严重的晶格畸变使得位错移动变得非常困难,提高了材料的强度,这就是固溶强化。
马氏体是不稳定状态,由于碳的过饱和,有析出三次碳化物的倾向,低温回火或者长时间放置后,会有部分碳化物析出,析出的就是第二相,弥散分布的第二相硬质质点同样能够起到位错钉扎,造成位错移动困难的效果,从而提高材料的强度。
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