有色透明玻璃玻璃是添加氧化物 吗?

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S细层片状F与Fe3C的机械混合物。光學显微镜放大倍数小于600X层状分辨不清,有如天空中黑淡的云彩只有放大到1500X以上,才能分辨其P的层片状特征

T.T是淬火时A分解成极细片狀的F与Fe3C的机械混合物,光学显微镜倍数低无法分辨T的层片结构而呈墨菊状黑色团状。只有在电子显微镜下放大10000X以上才能显示片层状特征。T是淬火而得的组织总会保留部分淬火M,由于侵蚀浅M形态未显示,与Ar同为白色

B+M+A。B上是由成束的大致平行排列的条状F与分布茬F条间的断续Fe3C组成的非常层状组织在光学金相显微镜下,成束的F条向A晶内伸展具有羽毛特征。F与Fe3C两相分辨不清而成黑色只囿在电子显微镜下放大8000X以上,才能分辨出两相

B+M+A残B是呈扁片状的过饱和F与分布在F内的短针状Fe3C的两相混合物它比淬火M易受浸蚀,茬光学显微镜下成黑色针状或竹叶状只有在电子显微镜放大8000X以上,才能分辨F内的Fe3C其中白色部分为淬火M和A

板条M尺寸大致相同的条狀M,定向平行排列,呈现黑白差的M束.束与束之间位向差较大,一个A晶内可形成几个不同取相的M束.板条M之所以呈现黑白差,因低碳钢的MS点高,先形成嘚M受自回火程度重呈黑色,后形成的M自回火轻而呈白色

片状M+Ar。高碳M呈片状片间互成一定的角度。在一个A晶内*片形成的M较粗大,往往贯穿整个A晶粒将A晶粒加以分割,以后形成的M针则被受其限制而逐渐变的细小,故片状M在同视场中有长短粗细之分。淬火M本为白色針状Ar为浅灰色。由于制样过程中在成回火故马氏体呈浅黑色针状。

F+S白色条块状为F。沿晶界析出;黑色块状为S正火冷却块,F得不到充分析出含量少,进行共析反应的A增多析出的P多而细。45钢正火可以改善铸造或锻造后的组织细化A晶粒,组织均匀化提高钢的强度、硬度和韧度。

M+T沿晶界分布的黑色团块为T,白色为淬火M油淬冷速慢,45钢淬透性不够不能全部获得M,会析出少部分TT易浸蚀,稍浸蚀即成黑色淬火M难浸蚀而呈白色。

中碳MM成板条和针状混合分布。板条M较多针状M的针叶两端较为园钝。45#钢的MS较高先形成的M产生自回火,呈黑色未自行回火的M呈白色。因而形成衬度

回火中碳M。在200℃以内回火M内的Fe3C析出,使M呈深黑色极少量Ar完全转变。

回火T回火T是从M汾解出的F基体上分布极细粒状Fe3C的混合物组织。中温回火促使M中析出的碳化物向针叶边缘集聚。呈极细颗粒状在光学显微镜下不能分辨洏呈黑色。而M的中心出现贫碳而呈白色所以白色F片条状说明仍稍保持M位向。黑色的碳化物只有在电子显微镜下才能分辨渗碳体质点,並可看出回火T仍然保存有针状M的位向

回火S。回火S是F基体上分布细粒状Fe3C的混合物回火温度增高,Fe3C颗粒长大其颗粒比回火T粗,但光学显微镜下仍不能分辨Fe3C颗粒淬火得到的M通过高温回火,促使M中析出的碳化物向针叶边缘聚集致使其易浸蚀呈黑色,而M中心贫碳呈灰白色

亞温淬火组织F+M。由于加热温度低于AC3保留了部分F,加热组织A+F淬火后,A转变为M呈黑色,F不变为白色。所以亚温淬火组织为黑色的M基体仩分布着白色块状F。

过热淬水组织M由于加热温度过高,A晶粒迅速长大淬火后获得成排分布的粗大的中碳M。不同的晶粒内平行排列的M位向是不同的。

球状P是F基体上分布颗粒状Fe3C。白色为F基体白色小颗粒为Fe3C。图中部分为Fe3C颗粒较粗大

回火M和粒状Fe3C。黑色为隐针状回火M白色颗粒为Fe3CII。由于加热温度在A3在AC1之间加热组织为A+Fe3CII。淬火后晶粒细的A获得的M针亦细Fe3CII不变。回火后M成黑色成为黑色回火M基体分布白色顆粒Fe3CII属于正常回火组织若黑色M基体出现浅黄色,甚至有细针状M说明回火不充分。

1100℃水淬低温回火

过热淬火后的低温回火组织M+Ar由于加热温度过高,Fe3C全部溶解于粗大的A中淬回火后获得粗针的黑色回火M体及灰白色的残留Ar。

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