www.wikidata.de-de.nina.az
Dieser Artikel Dieser Artikel behandelt Austenit als idealisierte Phase Fur die in der Metallographie ublichere Begriffswendung siehe Austenit Gefugebestandteil Austenit bezeichnet die kubisch flachenzentrierte Modifikation Phase des reinen Eisens und seiner Mischkristalle 1 Sie zeichnet sich durch eine hohe Loslichkeit von Kohlenstoffatomen aus Benannt wurde sie nach dem Metallurgen Sir William Chandler Roberts Austen Eisen Kohlenstoff Diagramm grun reines Austenitgebiet schraffiert Austenit im Phasengemisch Inhaltsverzeichnis 1 Struktur und Eigenschaften 2 Stabilitat und Einflusse von Legierungselementen 3 Siehe auch 4 EinzelnachweiseStruktur und Eigenschaften Bearbeiten nbsp Schaeffler Diagramm Ni Aquivalent begunstigt Austenit Bildung und Chrom Aquivalent begunstigt die Ferrit BildungDie austenitische Phase definiert durch die kubisch flachenzentrierte Gitterstruktur kommt zwischen den Temperaturen 1392 C und 911 C als g Eisen bei reinem Eisen vor Bei der Abkuhlung bildet sie sich aus dem d Ferrit durch eine polymorphe Umwandlung 2 Kommt Kohlenstoff als Legierungselement hinzu liegt der Austenit als Einlagerungsmischkristall vor Das kubisch flachenzentrierte Austenitgitter verfugt uber Oktaederlucken mit einem Radius von 0 41 R Trotz der grosseren Packungsdichte vermag Austenit daher deutlich mehr Kohlenstoffatome zu losen als das krz Ferritgitter 1 Die maximale Kohlenstoffloslichkeit liegt bei 1147 C mit 2 06 Kohlenstoff siehe Eisen Kohlenstoff Diagramm Die Loslichkeit des Austenits nimmt mit der Temperatur ab Bei einer Temperatur von 723 C liegt sie bei 0 8 Die Diffusionsgeschwindigkeit im Austenit ist kleiner als im Ferrit 3 Die austenitische Phase hat paramagnetische Eigenschaften nicht magnetisierbar 4 Stabilitat und Einflusse von Legierungselementen BearbeitenBeim Abkuhlen von Fe C Legierungen scheidet sich entlang der ES Linie im EKD Zementit aus dies geschieht fur langsame Abkuhlgeschwindigkeiten und resultiert aus der sinkenden Loslichkeit des Kohlenstoffs im Austenit nbsp ZTU Diagramm rote Linien drei exemplarische AbkuhlkurvenBeim Abschrecken von Austenit auf Raumtemperatur bei geringen Kohlenstoffgehalten kann sich das Gefuge vollstandig in Martensit umwandeln Es erfolgt ein diffusionsloser Umklappvorgang bei dem 2 kfz Elementarzellen eine tetragonal verzerrte Elementarzelle bilden Der Kohlenstoff hat nicht die Zeit zu diffundieren bleibt zwangsgelost und verandert dadurch die Gitterstruktur 5 Bei hoheren Kohlenstoffgehalten und bestimmten Legierungselementen siehe unten bleibt ein mit dem Kohlenstoffgehalt zunehmender Anteil Austenit als Restaustenit neben Martensit erhalten Martensit Start und Martensit Finish Temperatur haben sich erniedrigt Bei langsamer Abkuhlung aus dem Austenit Gebiet unterhalb von 723 C kommt es zur Ausscheidung von Perlit einem lamellenartig strukturierten Gemisch aus Ferrit und Zementit 6 Die Verwendung von Zeit Temperatur Umwandlungsschaubildern ZTU Diagrammen ermoglicht es fur eine bestimmte Legierungszusammensetzung in Abhangigkeit von Abkuhltemperatur und Abkuhlgeschwindigkeit zu bestimmen welche Phase am Ende einer Warmebehandlung entsteht Die Bildung der austenitischen Phase kann durch austenit oder ferritstabilisierende Elemente beeinflusst werden Austenitstabilisierende Legierungselemente sind Nickel Kohlenstoff Kobalt Mangan und Stickstoff als Eselsbrucke dient NiCCoMnN macht Gamma an Sie stabilisieren oder erweitern den Existenzbereich des g Einphasenraums zu hoheren und oder niedrigeren Temperaturen 7 Uber das Schaefflerdiagramm kann uber das Nickel und Chrom Aquivalent errechnet werden welche Phase bei ausreichend schneller Abkuhlung entsteht Ist der Gehalt dieser Legierungselemente ausreichend hoch verbleibt das gesamte Stahlgefuge bei Raumtemperatur metastabil im Austenitzustand wenn die Martensitstarttemperatur unterhalb der Raumtemperatur liegt austenitische Stahle 8 Ferritstabilisierende Legierungselemente sind unter anderem Chrom Aluminium Titan Silicium Vanadium und Molybdan Sie bewirken ein abgeschlossenes g Feld Bei genugendem Gehalt an diesen Legierungselementen ist das g Feld so stark abgeschnurt dass sich der Stahl beim Erwarmen nicht in Austenit umwandelt ferritischer Stahl 7 Die Loslichkeit des Kohlenstoffs im Austenit wird durch Legierungselemente verringert wodurch sich die eutektoide Konzentration verschiebt 9 Siehe auch BearbeitenPerlit Zementit Martensit Rostfreier StahlEinzelnachweise Bearbeiten a b Wolfgang Bergmann Werkstofftechnik 1 7 neubearbeitete Auflage Carl Hanser Verlag Munchen 2013 ISBN 978 3 446 43581 0 S 215 Wilhelm Domke Werkstoffkunde und Werkstoffprufung 10 verbesserte Auflage Cornelsen Velhagen amp Klasing 2001 ISBN 3 590 81220 6 S 78 Bargel Schulze Hrsg Werkstoffkunde 11 Auflage Springer Berlin Heidelberg 2012 ISBN 978 3 642 17716 3 S 176 Herausgeber Edelstahl Vereinigung e V mit Verein Deutscher Eisenhuttenleute VDEh Hrsg Nichtrostende Stahle 2 neubearbeitete Auflage Verlag Stahleisen mbH Dusseldorf 1989 ISBN 3 514 00333 5 S 21 W Schatt H Worch Werkstoffwissenschaft 9 Auflage Willey VCH Verlag GmbH amp Co KGaA Weinheim 2003 ISBN 3 527 32323 6 S 172 H Oettel H Schuhmann Metallografie 14 Auflage Willey VCH Verlag GmbH amp Co KGaA Weinheim 2005 ISBN 3 527 30679 X S 401 a b Wilhelm Domke Werkstoffkunde und Werkstoffprufung 10 verbesserte Auflage Cornelsen Velhagen amp Klasing 2001 ISBN 3 590 81220 6 S 160 Wolfgang Bergmann Werkstofftechnik 1 7 neu bearbeitete Auflage Carl Hanser Verlag Munchen 2013 ISBN 978 3 446 43581 0 S 227 H Oettel und H Schuhmann Metallografie 14 Auflage Willey VCH Verlag GmbH amp Co KGaA Weinheim 2005 S 667 ISBN 3 527 30679 X Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Austenit Phase amp oldid 237842863