本文標題:"金相顯微鏡檢驗發現金屬越純,越容易形成多邊化"
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金相顯微鏡檢驗發現金屬越純,越容易形成多邊化
在限定的濃度范困內,如果再結晶的這樣一種不同的減
弱在鋁中也存在,則它可以解釋前面所說過渡區內觀察到的
將樣品略拉伸然后退火可以制得鐵單晶。但在高純鐵
(例如電解鐵)的情況下,這種方法不能產生大晶體,而是產
生多邊化的或胞狀結構的小晶體.
經浸蝕后用顯微鏡檢驗很容易顯示這種多邊形化。
在區熔提純鐵時,除了多邊化有特別確定的形貌外,實
驗得到相似的結果:亞晶界以一行腐蝕坑標記,而亞晶粒的
內部幾乎沒有蝕坑.在最純的材料中最容易用顯微組織法觀
察到多邊形化.通過轉變點而后在稍低些的溫度退火,或彎.
曲樣品然后退火也可以得到鐵的多邊化狀態.多邊化狀態就
熱的或機械的作用而論是相對穩定的狀態。多邊化可與再結
晶相競爭。
雜質對多邊化狀態的形成有顯著影響:金屬愈純,愈容
易形成多邊化.因而彎曲后,阿姆可鐵在850℃退火發生多
邊化,電解鐵在6.50℃,區熔提純鐵則在200℃,這樣的影響
可以用來避免制備純鐵大品體的困難.如果在樣品中用滲碳
法引入一定量的碳,則大品體可由氫中退火得到.因為碳阻
礙位錯運動,抑制多邊化有利于再結晶.在氫退火時,碳消
失,并得到純金屬的大晶體.為了阻止多邊化,使再結晶發
生,有必要引入大于確定極限的一個碳量.在一個存在碳濃
度梯度的樣品中發現,僅在高濃度碳范圍中發現再結晶
多邊化在雜質對力學性能的影響中也可帶來變化.這甚
至聯系到在高純鐵中應力應變曲線上所發現的屈服點處的不
連續性.當樣品多邊化時,不連續性不再出現,因而看起來
多邊化改變了碳在鐵中的分布。
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