Resumo: O sistema Fe-C e, portanto, o aço são únicos devido a uma transformação eutectoide de uma fase de alta solubilidade para uma fase de baixa solubilidade que permite uma ampla variedade de microestruturas e propriedades que são altamente e relativamente facilmente ajustáveis. Outros metais de transição de primeira linha têm comportamento diferente e menos explorável quando ligados ao carbono.
O Fe-C é o único sistema de metal-carbono de transição de primeira linha que possui uma transformação eutetóide em seu diagrama de fases. A transformação eutetóide altera austenita em ferrita e cementita no resfriamento. Austenita tem alta solubilidade em carbono e ferrita tem baixa solubilidade em carbono. Estou escolhendo metais de transição de primeira linha, pois eles tendem a ter um comportamento químico "próximo" ao do aço, com custo, densidade e outras propriedades "óbvias" semelhantes (com exceção do escândio, que é extremamente raro e caro) , e examinar todos os mais de 70 metais é uma quantidade considerável de trabalho para esta resposta.
A natureza da transformação eutetóide permite muitas microestruturas e, portanto, um alto grau de propriedades ajustáveis. Considere um aço eutectoide austenitizado e resfriado a taxas variáveis:
- Se resfriada lentamente, forma-se uma microestrutura perlita moderadamente dúctil e moderadamente forte. A pearlita resulta de um processo cooperativo de nuleação e crescimento, pois o carbono deixa a austenita durante sua transformação em ferrita, formando lamelas alternadas de ferrita e cementita.
- Se resfriado moderadamente rápido e depois mantido isotérmico por um período de tempo, forma-se uma microestrutura de bainita muito mais difícil. A cinética da formação de bainita não é bem conhecida, mas a microestrutura é um arranjo menos organizado de cementita e ferrita, resultante novamente do carbono saindo da solução à medida que a austenita se transforma em ferrita.
- Se resfriado extremamente rapidamente, forma-se uma microestrutura de martensita extremamente forte e dura. A formação de martensita é um processo sem difusão, no qual o carbono fica retido na austenita enquanto se transforma em uma estrutura BCC, distorcendo a treliça em uma estrutura BCT estirada que é difícil de esticar mais, daí sua alta resistência. Alterando a quantidade de carbono e sendo criativo com os cronogramas de tratamento térmico, está disponível uma ampla variedade de combinações microestruturais.
Com ligas e tratamento térmico adequados, é possível ter um aço com austenita retida, ferrita, perlita, bainita e martensita, todos no mesmo material. Tais microestruturas complexas são impossíveis em outros sistemas de metal-carbono de transição da primeira linha.
Toda a grande capacidade de tratamento térmico e grande variedade de microestruturas e propriedades são inteiramente devidas à presença de uma transformação eutetóide que leva uma fase de alta solubilidade a uma fase de baixa solubilidade. A própria transformação eutectoide é devida a uma mudança de fase de austenita (FCC) para ferrita (BCC) e a resultante perda significativa de solubilidade do carbono. A resposta para sua pergunta é efetivamente não , não há outras ligas (das quais eu saiba) que se comportam como aço durante o processamento. A resposta para sua pergunta alternativa é que o carbono tem efeitos menos úteis e menos exploráveis em outros metais de transição da primeira linha.
Abaixo estão os diagramas de fases Fe-C, Ni-C e Mn-C para comparação. Observe que o diagrama de fases Fe-C para 0,2 a / a C enquanto os outros vão para 1,0 a / a C. O Ni-C não possui eutectoide, apenas uma transformação eutética e, portanto, só pode ser endurecido por precipitação. Qualquer outra formação de microestrutura teria que ocorrer durante a solidificação. O diagrama de fases Mn-C tem um eutectoide, mas passa de uma fase de alta solubilidade para outra fase de alta solubilidade, o que significa que quantidades extremamente grandes de carbono estariam presentes na fase de temperatura mais baixa (quase 10% a / a C comparada com menos de 1% a / a C de aço), o que resultaria em extrema fragilidade.