{"id":11853,"date":"2024-08-19T12:02:00","date_gmt":"2024-08-19T10:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/haertha.de\/?post_type=glossar&#038;p=11853"},"modified":"2024-11-11T11:57:34","modified_gmt":"2024-11-11T10:57:34","slug":"martensit","status":"publish","type":"glossar","link":"https:\/\/haertha.de\/en\/glossary\/martensit\/","title":{"rendered":"Martensit"},"content":{"rendered":"<div id=\"verfahren-text-block_c4331db901126018995a4f32f6c7001a\" class=\"verfahren-text toc\" data-toctitle=\"1\" style=\"\">\r\n    <div class=\"row\">\r\n        <div class=\"col-12\">\r\n            <div class=\"content-wrapper\" >\r\n\r\n                            <div class=\"box\">\r\n                                            <div class=\"nummber\"> \r\n                            \r\n                        <\/div>\r\n                        \r\n                                            <h2 class=\"headline\">Was ist Martensit?<\/h2>\r\n                                \r\n                <\/div>\r\n            \r\n                <div class=\"content-box texteditor\" style=\"\">                    \r\n                    <p><p><span style=\"font-weight: 300;\">Beim Erhitzen von h\u00e4rtbarem Stahl entsteht die Kristallstruktur Austenit. Erfolgt danach eine schnelle Abk\u00fchlung (Abschrecken) unterhalb der <\/span><strong>Martensitstarttemperatur M<sub>S<\/sub><\/strong><span style=\"font-weight: 300;\">, haben die Kohlenstoffatome im Austenit keine Zeit zum Diffundieren. Stattdessen bilden sich mit sehr hoher Geschwindigkeit Martensitplatten bzw. Martensitnadeln. Das Resultat ist <\/span><strong>feinnadeliger Martensit<\/strong><span style=\"font-weight: 300;\">.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 300;\">Man spricht auch von einem diffusionslosen Umklappvorgang, weil die <\/span><strong>martensitische Umwandlung <\/strong><span style=\"font-weight: 300;\">durch eine Ver\u00e4nderung der Winkel des Ausgangsgitters entsteht. Das kubisch-fl\u00e4chenzentrierte Austenitgitter wird also umgeklappt \u2013 die so gebildete <\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>martensitische Gitterstruktur ist tetragonal<\/strong> <strong>raumzentriert<\/strong><\/span><span style=\"font-weight: 300;\"><strong>.<\/strong> Die Gr\u00f6\u00dfe der einzelnen Martensitplatten wird haupts\u00e4chlich durch Schlackeneinschl\u00fcsse, Korngrenzen oder andere Martensitplatten bestimmt.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 300;\">Je h\u00f6her der Kohlenstoffgehalt des Stahls, desto h\u00f6her ist die H\u00e4rte, die erreicht werden kann. Mit steigendem Kohlenstoffgehalt sinkt auch die <\/span><strong>Martensitfinishtemperatur M<sub>F<\/sub><\/strong><span style=\"font-weight: 300;\">. <\/span><span style=\"font-weight: 300;\">Das ist der Punkt, an dem keine weitere Umwandlung mehr von Austenit in Martensit stattfindet. Diese Temperatur kann weit unter Raumtemperatur liegen. Bis dahin verbleibt <\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>instabiler Restaustenit<\/strong> <\/span><span style=\"font-weight: 300;\">im Metall, der sich bei Temperatur\u00e4nderungen strukturell ver\u00e4ndern kann.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 300;\">Durch ein <\/span><strong>Anlassen bei Temperaturen bis 720 \u00b0C<\/strong><span style=\"font-weight: 300;\"> kann Restaustenit in Ferrit und kugelig eingelagerten Zementit umwandelt werden. Dazu sind lange Gl\u00fchzeiten von bis zu 10 Stunden notwendig.<\/span><\/p>\n<\/p>\r\n                    <div class=\"acf-innerblocks-container\">\n\n<p><\/p>\n\n<\/div>\r\n                    \r\n                    <style>\r\n                        .sonder-zeichen{\r\n                            display: flex;\r\n                            flex-direction: row;\r\n                            gap: 15px;\r\n                        }\r\n                        .zeichen{\r\n                            color: #C9C9C9;\r\n                            position: relative;\r\n                            line-height: 66px;\r\n                            font-size: clamp(2.75rem, 1.9766rem + 2.1484vw, 4.125rem);\r\n                        }\r\n                    <\/style>\r\n                    \r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n    <\/div>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\n\n\r\n<div id=\"verfahren-text-block_146ddd66905179bfe6ea4b3ffc7e188e\" 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class=\"column-3\">Tetragonal-raumzentriert<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-3\">\n\t<td class=\"column-1\">Relevante Elemente<\/td><td class=\"column-2\">Nickel, Mangan, Kohlenstoff, Stickstoff<\/td><td class=\"column-3\">Kohlenstoff<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-4\">\n\t<td class=\"column-1\">Magnetismus<\/td><td class=\"column-2\">Unmagnetisch<\/td><td class=\"column-3\">Magnetisch<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-5\">\n\t<td class=\"column-1\">Hardness<\/td><td class=\"column-2\">Relativ weich und dehnbar,<br \/>\nniedrige Zugfestigkeit<\/td><td class=\"column-3\">Hohe H\u00e4rte, hohe<br \/>\nZugfestigkeit<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-6\">\n\t<td class=\"column-1\">Warmfestigkeit<\/td><td class=\"column-2\">H\u00f6her als bei<br \/>\nVerg\u00fctungsst\u00e4hlen<\/td><td class=\"column-3\">Hohe Warmfestigkeit durch<br \/>\nQuenching and tempering<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-7\">\n\t<td class=\"column-1\">Korrosionsbest\u00e4ndigkeit<\/td><td class=\"column-2\">Durch Zus\u00e4tze (Chrom,<br \/>\nTitan) korrosionsbest\u00e4ndig<\/td><td class=\"column-3\">Bei bestimmten Sorten sehr hoch<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-8\">\n\t<td class=\"column-1\">Areas of application<\/td><td class=\"column-2\">Chemie, Lebensmittelindustrie,<br \/>\nMedical engineering<\/td><td class=\"column-3\">Technik, Maschinenbau,<br \/>\nToolmaking<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-9\">\n\t<td class=\"column-1\">Beispiele f\u00fcr Stahlsorten<\/td><td class=\"column-2\">1.4301, 1.4303, 1.4305, 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4571<\/td><td class=\"column-3\">1.4313, 1.4006, 1.4021, 1.4057,<br \/>\n1.4104, 1.4112, 1.4542<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-10\">\n\t<td class=\"column-1\">Kohlenstoffgehalt<\/td><td class=\"column-2\">Variabel<\/td><td class=\"column-3\">1.4313, 1.4006, 1.4021, 1.4057,<br \/>\n1.4104, 1.4112, 1.4542<\/td>\n<\/tr>\n<tr class=\"row-11\">\n\t<td class=\"column-1\">Anpassung der<br \/>\nLegierungszusammensetzung<\/td><td class=\"column-2\">Ma\u00dfgeschneiderte<br \/>\nEigenschaften m\u00f6glich<\/td><td class=\"column-3\">Ma\u00dfgeschneiderte<br \/>\nEigenschaften m\u00f6glich<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<!-- #tablepress-72 from cache -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"menu_order":0,"template":"","glossars":[70],"class_list":["post-11853","glossar","type-glossar","status-publish","hentry","glossars-m"],"acf":{"text_cta":"Martensit ist eine Kristallstruktur, die in Stahllegierungen auftritt, wenn sie nach einer W\u00e4rmebehandlung schnell abgek\u00fchlt werden. Die schnelle Abk\u00fchlung verhindert die Umwandlung von Austenit zu Ferrit und Perlit. Martensitisches Gef\u00fcge gilt als besonders hart und spr\u00f6de im Vergleich zu anderen Stahlstrukturen. 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