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文檔簡介
1、馬氏體相變是一種非常重要的固態(tài)相變,通過馬氏體相變可以改變材料的性能,如鋼的強化和形狀記憶合金的開發(fā)。馬氏體相變可以定義為以切變?yōu)橹鞯牟蛔兤矫鎽?不變面即為慣習面(兩相界面)。界面兩側為截然不同的母相和馬氏體,不存在過渡層。然而,近幾年的高分辨電鏡觀察發(fā)現(xiàn)確有過渡層存在,且尚未得到理論解釋?;诖?本文嘗試從金茲堡-朗道(Ginzburg-Landau)理論出發(fā),以相變的切應變?yōu)樾騾⒘?建立了修正的界面模型,揭示相變時材料的物理參數(shù)對
2、過渡層形成的影響。計算結果表明,修正模型成功地表征了界面過渡層的物理性質,也即在能量狀態(tài)上,過渡層既不屬于馬氏體也不屬于奧氏體,為序參量變化較為緩慢的一個平臺??梢远x這樣的平臺為界面擇優(yōu)態(tài),由此解釋了不同材料的相界面研究中,以高分辨電子顯微鏡觀察到的,處于中間狀態(tài)的原子排列方式。表明本修正模型比原始的Falk模型更加符合實驗所觀察到的現(xiàn)象。本模型的計算發(fā)現(xiàn),界面(過渡層)寬度和界面能主要決定于材料(母相)的彈性模量、界面擇優(yōu)態(tài)的能量密
3、度以及馬氏體相變驅動力。能穩(wěn)定存在的界面過渡層首先要求界面擇優(yōu)態(tài)的能量密度較低,其次為彈性模量和相變驅動力的作用。當母相存在模量軟化時,有效降低了馬氏體相變的形核能壘,兩相界面寬化(不明銳),由此導致花呢狀組織的產(chǎn)生;相變驅動力主要影響到過渡層向馬氏體轉變的能壘,而與奧氏體向過渡層轉變幾乎無關。界面寬度與相變驅動力呈負相關。對熱彈性馬氏體相變,由于相變驅動力較小,其界面過渡層使兩相保持較高的強制彈性共格;反之,對非熱彈性馬氏體相變,因相
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