168 단조 네트워크: 철-탄소 합금의 5가지 기본 구조!

1. 페라이트
페라이트는 -Fe에 탄소가 용해되어 형성된 침입형 고용체입니다. 흔히 F 또는 F로 표기합니다. 알파 -Fe의 체적 중심 입방 격자 구조를 유지합니다. 페라이트는 탄소 함량이 낮고 기계적 성질은 순철에 가깝지만, 가소성과 인성이 높고 강도와 경도는 낮습니다.
2. 오스테나이트
오스테나이트는 -Fe에 용해된 탄소의 간극 고용체로, 보통 또는 A로 표현됩니다. 오스테나이트는 γ-Fe의 면심 입방 격자 구조를 유지합니다. 오스테나이트는 페라이트보다 탄소 용해도가 높고 기계적 성질은 우수한 가소성, 낮은 강도, 낮은 경도 및 쉬운 가소성 변형이 특징입니다.

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3. 시멘타이트
시멘타이트는 철과 탄소로 이루어진 화합물로 화학식은 Fe3C입니다. 탄소 함량이 6.69%이고 결정 구조가 복잡합니다. 시멘타이트는 경도가 매우 높고, 가소성은 거의 0에 가깝고, 단단하고 취성인 상입니다. 시멘타이트는 탄소강에서 강화 역할을 합니다. 철-탄소 합금에서 탄소 함량이 높을수록 시멘타이트가 많아지고 합금의 경도는 높아지고 가소성은 낮아집니다.
4. 펄라이트
펄라이트는 페라이트와 시멘타이트의 기계적 혼합물로, 일반적으로 P로 표기합니다. 펄라이트의 평균 탄소 함량은 0.77%이며, 기계적 성질은 페라이트와 시멘타이트의 중간이며, 높은 강도, 적당한 경도, 그리고 일정한 가소성을 가지고 있습니다. 열처리를 통해 시멘타이트는 페라이트 기지에 입상 형태로 분포할 수 있습니다. 이러한 조직을 구형 펄라이트라고 하며, 종합적인 성능이 더 우수합니다.
5. 레데부라이트
류테나이트는 오스테나이트와 시멘타이트의 기계적 혼합물이며, 보통 Ld로 표시합니다. 류테나이트의 평균 탄소 함량은 4.3%입니다. 727℃로 냉각하면 류테나이트의 오스테나이트가 펄라이트로 변환됩니다. 따라서 727℃ 이하에서는 류테나이트가 펄라이트와 시멘타이트로 구성되며, 저온에서는 류테나이트라고 하며, Ld로 표시합니다. 류테나이트의 미세조직은 시멘타이트를 기반으로 하므로 기계적 성질은 단단하고 취성이 있습니다.


게시 시간: 2020년 8월 3일

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