豐臺金屬碳化物顆粒量測光學精密儀器常識
作者: 發布時間:2022-07-02 20:53:58點擊:1767
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金屬碳化物顆粒量測光學精密儀器常識
細長形(string-type)沃斯田鐵相變態
微噴射衝擊與震動波浪的作用會使含高碳之細長形沃斯田鐵進行第二階段
相變態(γhc→α+carbide)。量測超音波處理約 15 分鐘后,水溶液的溫度會由 29
℃增加到 40~43℃,微噴射衝擊與震動波浪也會局部提升基地(沃斯肥粒鐵)的溫
度,使碳的擴散速率增加,而進入第二階段變態,細長形沃斯田鐵會漸漸分解為
肥粒鐵和碳化物,而減少細長形沃斯田鐵量。
顯微鏡觀察可以看到兩個凹陷(a),其原先是兩個大約 3μm 之顆粒。
微噴射衝擊引起的空泡損壞使得基地、顆粒、肥粒鐵及碳化物之間的結合力減弱,
所以顆粒從基地組織剝離而裸露出碳化物,
黑色斑點處即是析出之碳化物,其鄰近地區細長形沃斯田鐵范圍也因而減少,
這表示縮小細長形沃斯田鐵范圍會增加粗大碳化物的析出。簡言之,微噴射衝擊所生的動能伴隨
溫度的增加會使局部含高碳之細長形沃斯田鐵進入第二階段相變態。
但是一旦碳化物的顆粒長到某種程度,因與鄰近基地結合力較差,持續受到微噴射衝擊后有
時會從基地剝離,即顯示碳化物顆粒剝離
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