Название фазы | Природа фазы | Структура |
a-феррит | Твердый раствор внедрения углерода в a-Fe | Объемноцен трированная кубическая |
Аустенит | Твердый раствор внедрения углерода в g-Fe | Гранецентри рованная кубическая |
d-феррит | Твердый раствор внедрения углерода в d-Fe | Объемноцен трированная кубическая |
Графит | Полиморфная модификация углерода | Гексогональная слоистая |
Цементит | Карбид железа Fe2C | Ромбическая |
a-раствор (a-феррит), g-раствор (аустенит) и d-раствор (d-феррит), и графит (Г
). В метастабильном состоянии в Ж. с. встречаются Ж, a-, g-, d-растворы и карбид железа Fe3C — цементит (Ц). Области устойчивости Ж. с. в однофазных и двухфазных состояниях указаны на диаграммах. При некоторых условиях в Ж. с. могут существовать в равновесии и три фазы. При температурах НВ возможно перитектич. равновесие d + g + Ж, E’C’F’ — эвтектическое стабильное равновесие g + Ж + Г; при ECF — эвтектическое метастабильное равновесие g + Ж + Ц; при P'S'K' — эвтектоидное стабильное равновесие a + g + Г', при PSK — эвтектоидное метастабильное равновесие a + g + Ц. Диаграммы а и б вычерчиваю и в одной координатной системе (рис. 1, в). Такая сдвоенная диаграмма наглядно характеризует относительное смещение однотипных линий равновесия и облегчает анализ Ж. с., содержащих стабильные и метастабильные фазы одновременно. Основной причиной появления в Ж. с. высокоуглеродистой метастабильной фазы в виде цементита являются трудности формирования графита. Образование графита в жидком растворе Ж
и твёрдых растворах a и g связано с практически полным удалением атомов железа из участков сплава, где зарождается и растет графит. Оно требует значительных атомных передвижений. Если Ж. с. охлаждаются медленно или длительно выдерживаются при повышенных температурах, атомы железа успевают удалиться из мест, где формируется графит, и тогда возникают стабильные состояния. При ускоренном охлаждении и недостаточных выдержках удаление малоподвижных атомов железа задерживается, почти все они остаются на месте, и тогда в жидких и твёрдых растворах зарождается и растет цементит. Необходимая для этого диффузия легкоподвижных при повышенных температурах атомов углерода, не требующая больших выдержек, успевает происходить и при ускоренном охлаждении. Помимо основных фаз, указанных на диаграммах, в технических Ж. с. встречаются небольшие количества и др. фаз, появление которых обусловлено наличием примесей. Часто встречаются сульфиды (FeS, MnS), фосфиды (Fe3P), окислы железа и примесей (FeO, MnO, Al2O3, Cr2O3, TiO2 и др.), нитриды (FeN, AlN) и др. неметаллические фазы. Точечными линиями на диаграммах отмечены точки Кюри, наблюдающиеся в Ж. с. в связи с магнитными превращениями феррита (768°С) и цементита (210°С). Строение Ж. с.
определяется составом, условиями затвердевания и структурными изменениями в твёрдом состоянии. В зависимости от содержания углерода Ж. с. делят на стали и чугуны. Стали с концентрацией углерода, меньшей чем эвтектоидная S' и S (табл. 2), называют доэвтектоидными, а более высокоуглеродистые — заэвтектоидными. Чугуны с концентрацией углерода, меньшей чем эвтектическая C1 и С, называют доэвтектическими, а более высокоуглеродистые — заэвтектическими. Табл. 2.— Координаты точек диаграмм Fe — С
Точка | Температура, °С | Концентрация углерода, % |
A | 1539 | 0,000 | |
B | 1494 | 0,50 | |
С' | 1152 | 4,26 | |
С | 1145 | 4,30 | |
N | 1400 | 0,000 | |
Н | 1494 | 0,10 | |
J | 1494 | 0,16 | |
G | 910 | 0,000 | |
E' | 1152 | 2,01 | |
E | 1145 | 2,03 | |
S' | 738 | 0,68 | |
S | 723 | 0,80 | |
P' | 738 | 0,023 | |
P | 723 | 0,025 | |