Widmanstätten plates occupy almost the entire austenite matrix after short holding times at 873 K, for example, 1-h holding, as the OM shows in Fig. 8(a). The Widmanstätten plates grow very rapidly. The requirement to build up the fast growing Widmanstätten cementite plates in the austenite is that all the solute atoms constituting the carbide plates must be transported from the austenite matrix to the plates very rapidly. According to the chemical compositions of the phases measured by EDS, the Mn content of Widmanstätten cementite is slightly higher than that of the austenite matrix, i.e. the metallic portion of the M3C plate is very similar to that of the austenite. The major composition difference between the Widmanstätten cementite and the austenite is the carbon content. During the rapid growth of the Widmanstätten plates, the carbide plates received, almost exclusively, carbon atoms from the surrounding austenite, and few Mn atoms. It is evident that the diffusion rate of carbon atoms in the austenite via interstitial diffusion is several orders higher than that of Mn atoms in the austenite through substitutional diffusion. This satisfies the requirement for rapid supply of carbon atoms to the growing Widmanstätten plates. During the growth of Widmanstätten plates, few of the Mn atoms migrate to the Widmanstätten plates. The carbon atoms are the major solute atoms fluxing from the austenite matrix to the plates. This allows the high growth rate of the Widmanstätten plates in the austenite. However, as carbon atoms diffused rapidly into Widmanstätten plates, the neighboring austenite became short of C atoms. The austenite adjacent to the Widmanstätten plates was depleted of carbon and low in Mn, and became unstable. Thus, the condition for the unstable austenite to transform into ferrite has been met. When the austenite transformed into lamellar ferrite, a special eutectoid reaction took place, featuring the decomposition of the austenite into Widmanstätten plates of (cementite + ferrite). A similar situation for the depletion of Mn and C solute in the austenite layer was also observed near the grain boundary M3C grains as the BF image shows in Fig. 3(a); however, the light layer remained as stable austenite at 1023 K.
แผ่นWidmanstättenครอบครองเกือบเมทริกซ์ austenite ทั้งหมดหลังจากเวลาการถือครองระยะสั้นที่ 873 K, ตัวอย่างเช่น 1 ชั่วโมงถือเป็น OM ที่แสดงให้เห็นในรูป 8 (ก) แผ่นWidmanstättenเติบโตอย่างรวดเร็ว ความต้องการที่จะสร้างความเติบโตอย่างรวดเร็วWidmanstättenแผ่นซีเมนใน austenite นั่นคือทั้งหมดที่อะตอมตัวละลาย constituting จานคาร์ไบด์จะต้องมีการเคลื่อนย้ายจากเมทริกซ์ austenite เพื่อแผ่นอย่างรวดเร็ว ตามองค์ประกอบทางเคมีของขั้นตอนการวัดด้วย EDS, Mn เนื้อหาของWidmanstättenซีเมนสูงกว่าที่ของเมทริกซ์ austenite เล็กน้อยคือส่วนที่เป็นโลหะของแผ่น M3C จะคล้ายกับที่ของ austenite ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างองค์ประกอบซีเมนWidmanstättenและ austenite เป็นปริมาณคาร์บอน ในช่วงการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของแผ่นWidmanstätten, จานคาร์ไบด์ที่ได้รับเกือบเฉพาะอะตอมของคาร์บอนจาก austenite โดยรอบและไม่กี่อะตอม Mn จะเห็นว่าอัตราการแพร่ของอะตอมคาร์บอนใน austenite ผ่านการกระจายสิ่งของที่มีคำสั่งซื้อหลายสูงกว่าอะตอม Mn ใน austenite ผ่านการแพร่ทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการสำหรับการจัดหาอย่างรวดเร็วของคาร์บอนอะตอมที่จะเติบโตแผ่นWidmanstätten ในช่วงการเจริญเติบโตของแผ่นWidmanstättenไม่กี่ของอะตอม Mn ย้ายไปแผ่นWidmanstätten อะตอมของคาร์บอนอะตอมตัวถูกละลายที่สำคัญ fluxing จากเมทริกซ์ austenite เพื่อแผ่น นี้จะช่วยให้อัตราการเจริญเติบโตสูงของแผ่นWidmanstättenใน austenite แต่เป็นอะตอมของคาร์บอนกระจายอย่างรวดเร็วในแผ่นWidmanstätten, austenite ใกล้เคียงกลายเป็นสั้นของอะตอม C austenite ติดกับแผ่นWidmanstättenถูกหมดลงของคาร์บอนและต่ำใน Mn, และกลายเป็นความไม่แน่นอน ดังนั้นเงื่อนไขในการ austenite ไม่แน่นอนที่จะกลายเป็นเฟอร์ไรต์ได้พบ เมื่อ austenite กลายเป็นเฟอร์ไรต์ lamellar, ปฏิกิริยายูเทคพิเศษที่เกิดขึ้นที่มีการสลายตัวของ austenite ลงในแผ่นWidmanstättenของ (ซีเมน + เฟอร์ไรท์) สถานการณ์ที่คล้ายกันสำหรับการสูญเสียของแมงกานีสและซีละลายในชั้น austenite ยังเห็นได้ใกล้ขอบเกรนธัญพืช M3C เป็นภาพ BF แสดงให้เห็นในรูป 3 (ก); แต่ชั้นแสงยังคงมีเสถียรภาพ austenite ณ วันที่ 1023 เค
การแปล กรุณารอสักครู่..
widmanst และ tten จานครอบครองเกือบทั้งหมด austenite เมทริกซ์หลังสั้นถือครั้งที่เป็น K , ตัวอย่างเช่น 1-h ถือ เป็นการแสดงในรูปที่ 8 ( ก ) การ widmanst tten จานและเติบโตอย่างรวดเร็วความต้องการที่จะสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วและ widmanst tten ซีเมนไตต์แผ่นใน austenite แค่นั้น ( อะตอมประกอบคาร์ไบด์แผ่นต้องขนส่งจาก austenite เมทริกซ์ในจานอย่างรวดเร็ว ตามองค์ประกอบทางเคมี ของระยะวัดจาก EDS , แมงกานีสและเนื้อหาของ widmanst tten ซีเมนไตต์เป็นเล็กน้อยสูงกว่าของ austenite matrix คือส่วนที่เป็นโลหะของ m3c จานจะคล้ายกันมากกับที่ของ austenite . องค์ประกอบหลักของความแตกต่างระหว่าง widmanst และ tten ซีเมนไตต์และ austenite คือปริมาณคาร์บอน . ในระหว่างการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของ widmanst และ tten แผ่น คาร์ไบด์แผ่นได้รับ , เกือบเฉพาะคาร์บอนอะตอม จากอะตอม และ รอบ austenite , และไม่กี่จะเห็นได้ว่ากระจายเท่ากันของอะตอมคาร์บอนใน austenite ผ่าน interstitial คือคำสั่งหลายสูงกว่าของ MN อะตอมใน austenite ผ่านเป็นตัวแทนแพร่ นี้ satisfies ความต้องการจัดหาอย่างรวดเร็วของอะตอมของคาร์บอนที่จะเติบโตและ widmanst tten จาน ในระหว่างการเจริญเติบโตของ widmanst และ tten แผ่น ไม่กี่ของ MN อะตอมโยกย้ายไปยัง widmanst tten และจานคาร์บอนอะตอมอะตอมตัวถูกละลายส่วนใหญ่ไหลจาก austenite เมทริกซ์เพื่อแผ่น นี้จะช่วยให้อัตราการเจริญเติบโตสูงของ widmanst และ tten แผ่นใน austenite . อย่างไรก็ตาม อะตอมคาร์บอนกระจายอย่างรวดเร็วใน widmanst และ tten จาน , เพื่อนบ้าน austenite กลายเป็นสั้นของ C อะตอม การ austenite ติดกับ widmanst และ tten จานก็หมดของคาร์บอนต่ำและในและและกลายเป็นไม่เสถียร ดังนั้นเงื่อนไขสำหรับ austenite เสถียรที่จะเปลี่ยนเป็นเฟอร์ไรท์ ได้เจอกัน เมื่อ austenite กลายเป็นการท Ferrite , ปฏิกิริยาเทกทอยดพิเศษเอาสถานที่ที่มีการสลายตัวของ austenite เป็น widmanst และ tten จาน ( ซีเมนไตต์ ferrite )สถานการณ์เดียวกันสำหรับการสูญเสียของแมงกานีส และ ซี ตัวถูกละลายใน austenite ชั้นพบว่าบริเวณขอบเกรน m3c ธัญพืช เป็นภาพที่แสดงในรูปที่ 3 ( BF ) ; อย่างไรก็ตาม , ชั้นแสงยังคงเป็น austenite มั่นคงที่ 1023 k
การแปล กรุณารอสักครู่..