The aim of the study was to examine the physical precipitation process of coherent nitrides Fe₈N and heterogeneous nitrides Fe₄N from a supersaturated solid solution Fe(N) [3–6]. In particular, the mutual physical interaction was examined of foreign interstitial atoms with the bcc iron lattice and with dislocations in the aspect of the precipitation and secondary solution of Fe₈N and Fe₄N phases [1, 2]. The processes of hardening (strengthening) of metallic materials that lead to a growth of mechanical properties, especially tribological properties, are based on physical phenomena, among which we may distinguish the following: 1. hardening through a phase change of tempering (chiefly of iron alloys) of austenite into martensite; 2. solution hardening through an increase of the concentration of foreign interstitial atoms in the matrix lattice, which may lead to the formation of the concentration waves of foreign atoms (spinodal decomposition of solid solutions), 3. precipitation hardening: a) coherent precipitations (the lattice is compliant with the matrix lattice), b) strengthening through an increase of plastic deformation (ϭ = f(ε)) through an increase of the density of dislocation (a dislocation model).
PL
Istotą badań były fizyczne procesy wydzielania koherentnych wydzieleń Fe₈N i heterogenicznych wydzieleń Fe₄N z przesyconego roztworu stałego Fe(N) [3–6]. W szczególności badane były reakcje oddziaływania obcych atomów międzywęzłowych z siecią bcc żelaza oraz z dyslokacjami w aspekcie wydzielania i wtórnego rozpuszczania faz Fe₈N i Fe₄N [1, 2]. Procesy umacniania materiałów metalicznych wywołują wzrost właściwości mechanicznych, a zwłaszcza trybologicznych wywołanych procesami fizycznymi, wśród których możemy wyróżnić: 1. Umacnianie przez proces hartowania (zwłaszcza stopów żelaza) powodujący przemianę austenitu w martenzyt. 2. Umacnianie poprzez wzrost koncentracji obcych atomów międzywęzłowych w sieci matrycy, co wywołuje rozpad spinodalny roztworu stałego. 3. Umacnianie wydzieleniowe: a) Wydzielanie faz koherentnych i heterogenicznych b) Umacnianie poprzez wzrost odkształcenia plastycznego (ϭ = f(ε)), czyli wzrost gęstości dyslokacji (model dyslokacyjny).
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.