Resumen: El sistema Fe-C, y por lo tanto el acero, es único debido a una transformación eutectoide de una fase de alta solubilidad a una fase de baja solubilidad que permite una amplia variedad de microestructuras y propiedades que son altamente y relativamente fáciles de ajustar. Otros metales de transición de la primera fila tienen un comportamiento diferente y menos explotable cuando se alean con carbono.
Fe-C es el único sistema de transición metal-carbono de la primera fila que tiene una transformación eutectoide en su diagrama de fases. La transformación eutectoide cambia la austenita a ferrita y cemento al enfriarse. La austenita tiene una alta solubilidad en carbono y la ferrita tiene una baja solubilidad en carbono. Estoy escogiendo metales de transición de primera fila, ya que tienden a tener un comportamiento químico "cercano" al del acero, con un costo, densidad y otras propiedades "obvias" similares (con la excepción del escandio, que es extremadamente raro y costoso) , y examinar todos los más de 70 metales es una buena cantidad de trabajo para esta respuesta.
La naturaleza de la transformación eutectoide permite muchas microestructuras y, por lo tanto, un alto grado de propiedades sintonizables. Considere un acero eutectoide austenitizado y enfriado a velocidades variables:
- Si se enfría lentamente, se forma una microestructura de perlita moderadamente dúctil, moderadamente fuerte. La perlita es el resultado de un proceso cooperativo de crecimiento y nulización, ya que el carbono deja austenita durante su transformación en ferrita, formando láminas alternas de ferrita y cemento.
- Si se enfría moderadamente rápido y luego se mantiene isotérmicamente durante un período de tiempo, se forma una microestructura de bainita mucho más dura. La cinética de la formación de bainita no se comprende bien, pero la microestructura es una disposición menos organizada de cementita y ferrita, que nuevamente resulta del carbono que sale de la solución cuando la austenita se transforma en ferrita.
- Si se enfría extremadamente rápido, se forma una microestructura de martensita extremadamente fuerte y dura. La formación de martensita es un proceso sin difusión en el que el carbono queda atrapado en austenita mientras se transforma en una estructura BCC, distorsionando la red en una estructura BCT filtrada que es difícil de tensar aún más, de ahí su alta resistencia. Al alterar la cantidad de carbono y ser creativo con los programas de tratamiento térmico, hay disponible una amplia gama de combinaciones microestructurales.
Con la aleación adecuada y el tratamiento térmico, es posible tener un acero con austenita retenida, ferrita, perlita, bainita y martensita, todo en el mismo material. Tales microestructuras complejas son imposibles en otros sistemas de transición metal-carbono de la primera fila.
Toda la amplia capacidad de tratamiento térmico y la amplia gama de microestructuras y propiedades se deben enteramente a la presencia de una transformación eutectoide que lleva una fase de alta solubilidad a una fase de baja solubilidad. La transformación eutectoide en sí misma se debe a un cambio de fase de austenita (FCC) a ferrita (BCC) y la consiguiente pérdida significativa de solubilidad en carbono. La respuesta a su pregunta es efectivamente no , no hay otras aleaciones (que yo sepa) que se comporten como el acero durante el procesamiento. La respuesta a su pregunta alternativa es que el carbono tiene efectos menos útiles y menos explotables en otros metales de transición de primera fila.
A continuación se muestran los diagramas de fase de Fe-C, Ni-C y Mn-C para comparar. Tenga en cuenta que el diagrama de fase de Fe-C se detiene en 0.2 a / a C mientras que los otros van a 1.0 a / a C. Ni-C no tiene eutectoide, solo una transformación eutéctica, y por lo tanto solo puede endurecerse por precipitación. Cualquier otra formación de microestructura tendría que ocurrir durante la solidificación. El diagrama de fase Mn-C tiene un eutectoide, pero pasa de una fase de alta solubilidad a otra fase de alta solubilidad, lo que significa que cantidades extremadamente grandes de carbono estarían presentes en la fase de temperatura más baja (casi 10% a / a C en comparación con menos del 1% a / a C en acero), lo que resultaría en una fragilidad extrema.