Распад твердых растворов
Распад твердых растворов с выделением фаз является превращением диффузионного типа и происходит по механизму образования и роста зародышей; имеет определенные особенности по сравнению с полиморфным превращением. Помимо затрат выделившейся объемной свободной энергии на приращение поверхностной энергии и компенсацию энергии упругих деформаций, образование зародышей происходит замедленно в связи с необходимостью больших флуктуаций концентрации растворенного элемента. Поэтому для начала распада требуются весьма большие степени переохлаждения (пересыщения) и длительные выдержки при соответствующих температурах.
При медленном охлаждении и относительно малой степени переохлаждения образуются близкие к равновесию стабильные 0-фазы с некогерентными границами раздела (границами, при переходе через которые полностью изменяется кристаллическая решетка). Для них характерно гетерогенное зарождение на высокоугловых границах зерен и скоплениях вакансий (кластерах). В результате возможно образование сетки выделяющейся фазы на границах зерен.
При ускорении охлаждения и больших степенях переохлаждения вместо стабильной 0-фазы часто образуется метастабильная 0’-фаза, содержащая обычно меньше растворенного компонента, чем стабильная 0-фаза. Зарождение 0'-фазы происходит гетерогенно, предпочтительно на малоугловых границах блоков внутри зерен, скоплениях вакансий и отдельных дислокациях. Она имеет полностью или частично когерентные границы раздела (новая фаза отделена от старой переходной зоной с искаженной кристаллической решеткой). Предпочтительное возникновение метастабиль - ных фаз обусловлено более низким энергетическим барьером при их зарождении, чем при зарождении стабильных фаз. Кроме того, для возникновения метастабильной фазы требуются меньшие флуктуации концентраций. При длительной выдержке может произойти переход 0' -> 0, в результате которого будет достигнуто равновесное состояние сплава с минимальной свободной энергией.
При высоких (закалочных) скоростях охлаждения и степенях переохлаждения в некоторых сплавах типа твердых растворов замещения (алюминиевых, медных, никелевых и др.) образуются особого рода метастабильные фазы, представляющие собой локальные зоны с повышенной концентрацией легирующего элемента. Вследствие различия атомных диаметров металла-растворителя и легирующего элемента его скопление вызывает местное изменение межплоскостных расстояний и появление зон, называемых зонами Гинье-Престона (ГП). Учитывая то, что тип решетки не изменяется, зоны ГП часто называют «предвыделениями». Они
имеют форму тонких пластин или дисков и размеры от 10 3 до
_2
10 мкм. Границы их раздела полностью когерентны. Поэтому поверхностная энергия зон пренебрежимо мала. У зон малого раз
мера энергия упругих искажений решетки также мала. Поэтому энергетический барьер для их зарождения весьма невелик. Зоны ГП зарождаются гомогенно на флуктуациях концентраций. Особенностью образования зон ГП является быстрота и отсутствие инкубационного периода при их возникновении даже при комнатной и более низких температурах. Это обусловлено повышенной диффузионной подвижностью легирующих элементов, которая связана с пересыщением сплава вакансиями при закалке.
Рис. 12.38. С-образные кривые распада пересыщенных твердых растворов в стареющих сплавах: 7е, 7V, 7гп - температуры, ниже которых возможно образование 0, 0’ и зон ГП; t - время старения |
Процессы выделения зон ГП, метастабильной (O') и стабильной (0) фаз характеризуются С-образными кривыми в координатах температура - время (рис. 12.38). Каждому виду фазы соответствует своя температура сольвуса, ниже которой происходит выделение фазы (7гп < 7"©' < Ге). При Т < 7гп выделение происходит в очередности: ГП, 0' и 0. При этом возможно независимое образование фаз, а также их зарождение на ранее образованной фазе (0' на ГП, 0 на 0') или прямое превращение менее стабильных выделений в более стабильные. При больших степенях переохлаждения распад твердого раствора может продолжаться длительное время, иногда месяцами и даже годами. Процесс выделения мелкодисперсных избыточных фаз (зон ГП и 01) в сильно переохлажденных растворах называется естественным старением или дисперсным упрочнением. Примером может служить термическая обработка Al-Cu-Mg сплавов (дуралюминов), закалка и естественное старение. В результате образуются зоны ГП, обогащенные Си и Mg, и фазы типа 0' и 0.
Выделение фаз из закаленных пересыщенных твердых растворов существенно ускоряется при их нагреве. Таким процессом является искусственное старение. Ориентировочно температура искусственного старения для получения максимальной прочности и твердости равна
ТСТ * (0,5...0,6)ГПЛ, (12.49)
где Тпл - температура плавления металла.
Нагрев свыше Гст приводит к перестариванию. При этом прочностные свойства снижаются. Пластические свойства продолжают слабо снижаться, что вызвано укрупнением (коагуляцией) частиц фаз и уменьшением их числа в единице объема. Другой процесс при перестаривании - переход метастабильных фаз в стабильные и замена когерентных границ раздела некогерентными.
Старение закаленных сплавов также называют термическим (закалочным). Существует еще разновидность старения, называемого деформационным. Деформационное старение развивается после холодного деформирования при последующей выдержке при комнатной температуре и особенно при нагреве до невысоких температур (например, для технического железа до 200 °С). Деформационное старение возможно как в слабо пересыщенных, так и равновесных сплавах типа твердых растворов внедрения, в которых не происходит закалочное старение (например, в железе с содержанием углерода менее 0,006 % и азота менее 0,01 %). Механизм деформационного старения отличен от закалочного. Деформационное старение связано не с выделением какой-либо фазы, а с сегрегацией растворенного элемента на дислокациях, образовавшихся в процессе деформирования. На них образуются облака Коттрелла. При последующей пластической деформации для движения дислокаций необходимо вырывание их из облаков Коттрелла. Последнее требует повышения усилий для продолжения деформирования, что выражается в упрочнении сплава.
Старение, вызванное предварительным пластическим деформированием, называется статическим деформационным старением. Старение, развивающееся в процессе пластического деформирования, называется динамическим. Условием динамического старения является определенное соотношение между скоростями деформации и диффузионным перемещением растворенных атомов. В данном случае происходит блокировка растворенными атомами дислокаций, движение которых при деформировании по каким-либо причинам замедляется, что служит причиной упрочнения. Указанное выше соотношение устанавливается при определенных температурах, например для низкоуглеродистой стали в диапазоне
250.. .400 °С. Частичное охрупчивание стали при этих температурах называется синеломкостью.
Выделение фаз характерно при отпуске закаленных на мартенсит углеродистых и легированных сталей. По мере нагрева стали до температур в интервале 100...700 °С происходит распад мета-
стабильного пересыщенного твердого раствора Fea(C) с последо
вательным выделением є-карбида (вероятно, FeC) и цементита РезС. Повышение температуры отпуска приводит к коагуляции и
сфероидизации карбидов. При температурах, близких к Ас, образуется грубая ферритокарбидная структура.
При нагреве сплавов в виде смеси фаз выше температуры, при которой концентрация растворенного элемента становится меньше предела растворимости, происходит фазовое превращение, заключающееся в растворении избыточной фазы. Этим превращениям подвержены сплавы с переменной ограниченной растворимостью, образующие при высоких температурах ненасыщенные твердые растворы. На температуру и интенсивность растворения оказывают влияние размеры и форма частиц избыточной фазы. Чем дисперснеє частицы, чем больше радиус кривизны поверхности частиц - тем быстрее они растворяются. Плоские иглообразные частицы растворяются быстрее, чем сферические. В условиях ускоренного нагрева, например при сварке, температуры начала и конца растворения существенно повышаются.