奥氏体为面心立方铁。术语奥氏体也适用于具有FCC结构的钢铁合金(奥氏体钢)。奥氏体是铁的非磁性同素异形体。它是以威廉·钱德勒·罗伯茨·奥斯汀爵士命名的,他是一位以研究金属物理性质而闻名的英国冶金学家。
也称为:γ相铁或γ-Fe或奥氏体钢
示例:用于食品服务设备的最常见不锈钢类型是奥氏体钢。
奥氏体化,指将铁或铁合金(如钢)加热至其晶体结构从铁素体转变为奥氏体的温度。
两相奥氏体化,在奥氏体化步骤后未溶解的碳化物残留时发生。
等温淬火,定义为用于铁、铁合金和钢的硬化过程,以改善其机械性能。在等温淬火中,金属被加热到奥氏体相,在300–375°C(572–707°F)之间淬火,然后退火以将奥氏体转变为奥氏体铁素体或贝氏体。
常见拼写错误:austinite
钢铁向奥氏体的相变可以绘制出来。对于铁,α铁经历从912°C到1394°C(1674到2541°F)的相变,从体心立方晶格(BCC)到面心立方晶格(FCC),后者是奥氏体或γ铁。与α相类似,γ相具有韧性和柔软性。然而,奥氏体可比α铁多溶解2%以上的碳。根据合金的成分及其冷却速度,奥氏体可能转变为铁素体、渗碳体,有时还包括珠光体的混合物。极快的冷却速度可能导致马氏体转变为体心四方晶格,而不是铁素体和渗碳体(均为立方晶格)。
因此,钢铁的冷却速度非常重要,因为它决定了铁素体、渗碳体、珠光体和马氏体的形成量。这些同素异形体的比例决定了金属的硬度、抗拉强度和其他机械性能。
铁匠通常使用加热金属的颜色或其黑体辐射来指示金属的温度。从樱桃红到橙红的颜色转变对应于中碳钢和高碳钢中奥氏体形成的转变温度。樱桃红色的辉光不容易被看到,因此铁匠们经常在弱光条件下工作,以便更好地感知金属辉光的颜色。
对于许多磁性金属,如铁和钢,奥氏体转变发生在居里点或接近居里点的温度。居里点是材料停止具有磁性的温度。解释是奥氏体的结构导致其顺磁性行为。另一方面,铁素体和马氏体是强铁磁性晶格结构。
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