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HSLA100钢的时效动力学

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采用硬度法、透射电镜等方法研究了HSLA100钢的时效动力学,结果表明,ε-Cu的析出动力学可用Avrami方程来描述,时效过程表征激活能为140kJ/mol,ε-Cu的粗化长大符合Ostwald机制。
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第8卷第射n101033x.169光票科技大学学报 Vol.18 No.1 19962 Journal of University of Science and Technology Beijing Feh.199% HSLA100钢的时效动力学 董文卜杨让 北京科技大学材料科学与工程系,北京10083 摘要采用硬度法、透射电镜等方法研究了HSLA00钢的时效动力学.结果表明,ε一Cu的析出 动力学可用Avrami方程来描述,时效过程表征激活能为140 kJ/mol,e-Cu的粗化长大符合 Ostwald机制. 关键词时效动力学,表征激活能,形核自由能/Ostw阳ld粗化 中图分类号TG11 HSLAI00钢是国外新近研制,且正在完善的屈服强度大于690MPa的舰艇用钢.这种 钢无需预热即可焊接,具有良好的耐大气和耐海水腐蚀性能,并在一定程度上减少舰船底部 的积垢.因此,它的应用将有效地降低舰船制造成本,降低维修费用.HSLA1O0钢是通过时 效过程中ε-Cu的析出强化而强化的,含铜量高达1.6%.另外它含有Ni.Cr、Mo等合金元 素,保证了钢具有足够的淬透性,使厚钢板在淬火时得到M+B组织;添加微量合金元素Nb. 通过形变热处理,细化奥氏体转变产物,可进一步改善强韧性,目前对HSLA100钢的时效动 力学的研究还未报道过,本文将采用硬度法和透射电镜观察研究其时效动力学, 1实验材料与方法 实验材料为26mm厚的HSLA100钢板.钢的化学成分(%)为:C-0.06;Si-0.32; Mn-0.94:P-0.009:S-0.011;Ni-3.39:Cr-0.53;Mo-0.64;Cu-1.64:Ni-0.048: T-0.011. 试样在900℃保温、水淬,然后在500、550、600、650℃时效,时间从3min~100h.待试 样机加工磨平后,测量硬度值变化,布氏硬度为3次测量的平均值. 用线切割切下300~4004m厚的薄片,用细砂纸磨至30~40μm,冲成直径为3mm 薄片,在双喷电解抛光仪上电解抛光,制成透射电镜薄膜试样.电解液为6%高氯酸+ 酒精,电解电压:40~50V,温度:-25℃·用EM420T透射电镜观察析出相的分布. 析出相体积百分数是在放大的TEM照片上测量的. 2实验结果与讨论 2.1HSL.A100钢的时效特征 HSLAI00钢的硬度(HB)与时效温度、时效时间的关系如图1所示.从图1可以看 1995-04-08收稿 第-作者男26岁博士:

第 18 卷 第 1期 北 京 科 技 大 学 学 报 l姚 年 2月 oJ u m a l o f U n i v e 习l iyt o f S c le n ec a nd Te hc n o l o g y Be ij ln g V d . 18 N O I助 . 1竺翻巧 H S L A IOO 钢 的 时效动 力 学 董 文 卜 杨让 北京 科技大 学材料 科 学 与 工 程 系 , 北京 1仪洲粥 摘要 采用 硬度法 、 透射电镜 等方法研究 了 H S L A l o 钢的时效动力 学 . 结果 表 明 , 。 一 C u 的析 出 动 力学 可 用 A 讥卫njI 方程 来描 述 , 时效 过 程 表 征 激 活 能 为 140 kJ /onI l , 。 一 uC 的粗 化长 大符 合 伪t w al d 机制 . 关键词 时效动力学 , 表征激活 能 , 形核 自由 能 / 晓t认旧 ld 粗化 中图分类号 T G l l 日S L A 10 钢 是 国 外新 近研制 , 且 正在完 善 的屈 服强 度大于 6 90 M P a 的舰 艇用 钢} ’ ] . 这种 钢 无需 预热 即 可 焊接 , 具有 良好的耐大 气 和耐 海水腐 蚀性 能 , 并在 一 定程度 上减 少 舰 船底部 的积垢 . 因此 , 它的 应用将 有效 地降低 舰船 制造成 本 , 降低 维修 费 用 . H S L A 10 钢 是通过 时 效 过 程 中 : 一 C u 的析 出强 化 而 强 化 的 , 含 铜 量 高 达 1 . 6 % . 另 外 它 含 有 iN 、 C r 、 M 。 等合 金 元 素 , 保 证 了钢 具 有足够 的淬 透性 , 使厚钢板在淬火时得到 M + B 组织 ; 添加微量合金元素 N b, 通过形 变热处理 , 细化 奥 氏体转 变产 物 , 可进一步改善强韧性 . 目前对 H S L A 10 O 钢 的时 效动 力 学 的研 究还 未 报道过 , 本 文将采 用 硬 度法 和透射 电镜观 察研 究其 时效 动力 学 . 1 实验 材料 与方 法 实 验 材 料 为 26 ~ 厚 的 SH L A l o 钢 板 . 钢 的 化 学 成 分 (% ) 为 : C 一 0 . 06 ; iS 一 0 3 ;2 M n 一 0 . 9 4 ; P 一 0 . 0 9 : S 一 0 . 0 1 1 , N i 一 3 3 9 ; C r 一 0 . 5 3; M o 一 0 . 64 ; C u 一 1 . 64 二 N i 一 0 . 04 8; T i 一 0 . 0 1 1 . 试样在 9 0 0 ℃ 保温 、 水淬 , 然后 在 5 0 、 5 50 、 60 、 65 0 ℃ 时效 , 时 间从3 而n 一 10 h . 待 试 样 机加 工磨 平后 , 测 量硬 度值 变化 , 布 氏 硬度 为 3 次测 量 的平均值 . 用线切 割切 下 3 0 一 40 0 拜m 厚 的 薄 片 , 用 细 砂 纸 磨至 30 一 40 拼.nr 冲 成 直 径 为 3 ~ 薄 片 , 在 双 喷 电 解 抛 光 仪 上 电 解 抛 光 , 制 成 透 射 电 镜 薄 膜 试 样 . 电 解 液 为6% 高氯 酸 + 酒 精 , 电 解 电 压 : 40 一 50 V , 温 度 : 一 25 ℃ . 用 F M 42 O T 透 射 电 镜 观 察 析 出 相 的 分布 . 析 出 相 体积 百 分 数是在 放大 的 T E M 照 片上 测量 的 . 2 实验结 果与讨论 2 . 1 HS I A l o 钢的 时效特 征 H S L A l o 钢 的硬度 ( H B ) 与 时效 温 度 、 时 效 时 间 的 关 系 如 图 1 所 示 . 从 图 1 可 以 看 1男5 一 沮 一 0 8 收 稿 第 一 作者 男 26 岁 博寸 DOI: 10. 13374 /j . issn1001 -053x. 1996. 01. 005

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第 18 卷 第 1 期 北 京 科 技 大 学 学 报 l姚 年 2 月 Jo u m a l o f U n i v e l习ity o f S c l e n ce a nd Te ch n o l o g y Be ij ln g Vd . 18 N O I 助 . 1竺翻巧 H S L A I OO 钢 的 时效动 力 学 董 文 卜 杨让 北京 科技大 学材料 科 学 与 工 程 系 , 北京 1仪洲粥 摘要 采用 硬度法 、 透射电镜 等方法研究 了 H S L A l o 钢的时效动力 学 . 结果 表 明 , 。 一 C u 的析 出 动 力学 可 用 A 讥卫njI 方程 来描 述 , 时效 过 程 表 征 激 活 能 为 140 kJ /onI l , 。 一 uC 的粗 化长 大符 合 伪t w al d 机制 . 关键词 时效动力学 , 表征激活 能 , 形核 自由 能 / 晓t认旧 ld 粗化 中图分类号 T G l l 日S L A 10 钢 是 国 外新 近研制 , 且 正在完 善 的屈 服强 度大于 6 90 M P a 的舰 艇用 钢} ’ ] . 这种 钢 无需 预热 即 可 焊接 , 具有 良好的耐大 气 和耐 海水腐 蚀性 能 , 并在 一 定程度 上减 少 舰 船底部 的积垢 . 因此 , 它的 应用将 有效 地降低 舰船 制造成 本 , 降低 维修 费 用 . H S L A 10 钢 是通过 时 效 过 程 中 : 一 C u 的析 出强 化 而 强 化 的 , 含 铜 量 高 达 1 . 6 % . 另 外 它 含 有 iN 、 C r 、 M 。 等合 金 元 素 , 保 证 了钢 具 有足够 的淬 透性 , 使厚钢板在淬火时得到 M + B 组织 ; 添加微量合金元素 N b, 通过形 变热处理 , 细化 奥 氏体转 变产 物 , 可进一步改善强韧性 . 目前对 H S L A 10 O 钢 的时 效动 力 学 的研 究还 未 报道过 , 本 文将采 用 硬 度法 和透射 电镜观 察研 究其 时效 动力 学 . 1 实验 材料 与方 法 实 验 材 料 为 26 ~ 厚 的 SH L A l o 钢 板 . 钢 的 化 学 成 分 (% ) 为 : C 一 0 . 06 ; iS 一 0 3 ;2 M n 一 0 . 9 4 ; P 一 0 . 0 9 : S 一 0 . 0 1 1 , N i 一 3 3 9 ; C r 一 0 . 5 3; M o 一 0 . 64 ; C u 一 1 . 64 二 N i 一 0 . 04 8; T i 一 0 . 0 1 1 . 试样在 9 0 0 ℃ 保温 、 水淬 , 然后 在 5 0 、 5 50 、 60 、 65 0 ℃ 时效 , 时 间从3 而n 一 10 h . 待 试 样 机加 工磨 平后 , 测 量硬 度值 变化 , 布 氏 硬度 为 3 次测 量 的平均值 . 用线切 割切 下 3 0 一 40 0 拜m 厚 的 薄 片 , 用 细 砂 纸 磨至 30 一 40 拼.nr 冲 成 直 径 为 3 ~ 薄 片 , 在 双 喷 电 解 抛 光 仪 上 电 解 抛 光 , 制 成 透 射 电 镜 薄 膜 试 样 . 电 解 液 为6% 高氯 酸 + 酒 精 , 电 解 电 压 : 40 一 50 V , 温 度 : 一 25 ℃ . 用 F M 42 O T 透 射 电 镜 观 察 析 出 相 的 分布 . 析 出 相 体积 百 分 数是在 放大 的 T E M 照 片上 测量 的 . 2 实验结 果与讨论 2 . 1 HS I A l o 钢的 时效特 征 H S L A l o 钢 的硬度 ( H B ) 与 时效 温 度 、 时 效 时 间 的 关 系 如 图 1 所 示 . 从 图 1 可 以 看 1男5 一 沮 一 0 8 收 稿 第 一 作者 男 26 岁 博寸

·20. 北京科技大学学报 199%年No.1 %架+兴+7% 10AG。 d(1/T)- 1.0f 0.8 0.6 0 森 0.4 500℃时效 0.2 102030 0 1 2 t/min In(t/min 图3HSLA100钢时效动力学曲线 当硬度达到峰值时,析出相的体积分数达到最大,当温度T很低时,△G:<<△9。,忽略 △G,的影响则有: dlnt/d(1/T)=△gm/K (1) 上式表示,达到峰值硬度的时间对数与时效温 40 度的倒数(1/T)呈直线关系,如图4所示. 从直线斜率求得时效过程的表征激活能为 昌 140kJ/mol.这个数值与正火态+时效处理的 10 Ni-Cu-Nb钢的162kJ/mo1相近,但低于 看 置换型溶质原子Cu在铁素体中的扩散激活能 250 kJ/mol. 23析出相形核自由能△G,的估算 研究表明,HSLA100钢时效过程中e-Cu 在铁素体基体内和晶界上析出,根据Marth] 1.10 1.20 1.30 T-/x10K-1 等人的研究,假定析出相在基体与GP区界面 图4达到峰值硬度的时间对数与时效温度倒 上析出,则非均匀形核的临界形核能为: 数(1/T)的关系 aG.=ge-f+un1tw)-e】 (2) 形核自由能为: △G-m签+'n是] (3) 式(3)右边第1项代表过饱和浓度对△G,的贡献,X:为Fe-Cu平衡相图中

北 京 科 技 l望拓 年 N b . 报一1 l d I n t d ( l /乃 _ △ g m K 大 学 △ G 。 K k T 0 △ G 。 刁( l /乃 / / Z } / 一 O ù l 气` 一 工。 ǎ助11 à月口 一卜 . / . s o t 二时效 7 - .04.60 截椒俐排心 0 10 20 30 t / m加 2 3 4 nI ( t / n 刀 n ) 图 3 R呀 L U加 钢时效动 力学曲线 ù昌应岔名送友侧写玛全. 当硬度 达到 峰值时 , 析 出相 的体积 分数达 到 最 大 . △ G 。 的影 响则有 : d I n t / d ( l / 乃 = △g 二 / K ( l ) 上式表示 , 达到 峰值硬度 的时 间对数与 时效温 度 的倒 数 ( l/ 力 呈 直 线 关 系 , 如 图 4 所 示 . 从 直 线 斜 率 求 得 时 效 过 程 的 表 征 激 活 能 为 140 kJ/ 心1 . 这 个数值 与 正 火态 + 时 效处理 的 iN 一 uC 一 N b 钢 的 16 2 kJ/ noI ’l] 相 近 , 但 低 于 置 换型溶质 原子 C u 在铁素体中 的 扩 散 激 活 能 2 5 O kJ/ 咖1 . 当温 度 T 很 低 时 , △ G 。 < < △g m , 忽 略 l 0 5 2 3 析 出相形 核自 由 能 △G , 的估算 研究 表 明 , H S L A l o 钢 时效过 程 中 。 一 C u 在铁 素体基体内和 晶界上析 出 , 根据 M a hrt l s ] 等人的研究 , 假定 析 出相 在基体与 C P 区界 面 上析 出 , 则 非均 匀形 核 的临界 形核 能为 : 卜 } 尹 } / 厂 丫 1 . 10 1 . 20 1 . 3 0 T 一夕 X 10 , K 一 ’ 图 4 达到峰值硬度的时 间对数与时效温度倒 数 ( l )T 的关系 △、 月毅份 。( ; 沙卜 f( · , + , 一 ` , , , , 3「f( ` , , 一 f( · ` , , ` 2 , 形 核 自由能 为 : △ G v 二 一 R T 岭 J巴Z V 。 一 V _ _ X . , _ 111 一 务 + - - - 上一一 一一二巴 11 , 二子` l 弋 p 丫 弋 ` ( 3 ) 式 (3 ) 右 边 第 1项 代 表 过 饱 和 浓 度 对 △ G 、 的 贡 献 , X 二口为 F e 一 C u 平 衡 相 图 中

Vol.18 No.1 董文卜等:HSLAI00钢的时效动力学 .2 a/(x+e)-Cu转变线处Cu的摩尔分数,650℃取为0.0022;Xy为溶质原子在GP区 靠近GP区/基体界面处的原子分数,由于GP区通常是几层溶质原子组成的团,溶质原子 分数近50%,故取X,=0.5.第2项代表过饱和空位对△G,的贡献,X为某一时效温 度下的平衡空位浓度,X,则为实际空位浓度,即淬火所保留下来的空位浓度,F的空位 形成能为l.5eV1,则形成1mol空位所需能量为114.5kJ/mol,空位浓度可由下式计算: X=exp(△S/K-△Em/KT);V,和V.分别为析出相和GP区的摩尔体积,经测量,析出相 粒子数n,2.04×105/cm3,平均直径d=10mm,故单位体积内析出相的摩尔数M=(4π/3)·(d/2》. po·n/63.5=1.49×10-4mol/cm3,'=6.7×103cm3/mol,取△V/V.=0.05,则△G,=-6.39J/cm3 对晶界析出的情形,形核自由能为: Ac,c)=-71n是 其中,X.=0.0145为铜在钢中的摩尔分数,则△G,(GB)=-2.16J/cm. 2.4析出相的粗化与长大 超过峰值硬度后,析出相失去共格性,并开始粗化,颗粒的长大将依靠消耗尺寸小的粒子 而长大.图5表示析出相尺寸与时效时间的关系,直线斜率△gd/△gt=031,这表明, Wagner--Lifshitz方程d"-=kt中,n=3.因此,可以认为e-Cu在550℃、650℃的粗 化符合Ostwald机制. 3讨论 100r TEM观察和硬度试验表明,淬火 HSLA100钢时效初期在铁素体基体上析出细 10 小的第2相,如富铜的GP区的e-Cu,.使 基体得到强化,同时阻止了基体因时效引起的 软化.随时效时间的延长,析出相体积百分数 增加,当达到最大时,硬度值也达到最大值, 0650℃时效 此后析出相失去共格性,且保持体积百分数不 ●550℃时效 变,按Ostwald粗化机制聚集长大,从而 0.1 110100 促进基体的软化,表现为硬度值逐渐下降, t/h 实验所得的时效激活能低于Cu在铁素体 图5HSLA1G0钢析出相尺寸与时效时间的 中的扩散激活能,这表明缺陷对析出动力学具 关系 有相当大的影响,即加速它的析出过程.由于Cu在Fe中是置换型溶质,可认为按空位机 制迁移,受淬火超额空位的影响,使Cu在550℃和650℃的扩散系数分别增加了147倍 和24倍,超额空位还使ε一Cu在基体与GP区界面上的形核自由能更负,从而降低了临界 形核能,提高了形核率.位错则为ε一C1提供形核位置,位错密度越高,形核位置越多, 形核率越大, 时效温度对HSLA100钢时效动力学起决定作用,主要表现在形核率因子xp(-9m/kT)

丫b l . 18 N b . 1 董文 卜等: H S L A l o 钢 的时效动力学 · 21 · 刘( : + 。 ) 一 C u 转 变 线 处 Cu 的 摩 尔 分数 , 6 50 ℃ 取 为 .0 0 2 ;2 弋犷为 溶 质 原 子 在 GP 区 靠 近 G P 区 /基体界 面处的原子 分数 , 由于 C P 区通 常是 几 层 溶 质 原 子 组 成 的 团 , 溶 质 原 子 分 数 近 50 % , 故 取 弋了= .0 5 . 第 2 项 代 表 过 饱 和 空 位对 △ G 、 的 贡 献 , 鹭 为 某 一 时 效 温 度 下 的平衡空 位浓 度 , vX 则 为实 际空位浓 度 , 即 淬 火 所保 留 下 来 的 空 位 浓 度 , eF 的 空 位 形 成 能 为 1 . 5 ve l ’ l , 则 形 成 1 姗1 空位 所 需 能 量 为 1 14 .s kJ/ 二l , 空 位 浓 度 可 由下 式 计 算 : X 二 ex p体S/ K 一 △ E m/ K 乃 ; 价 和 V 二 分别 为 析 出相 和 GP 区 的 摩 尔体 积 , 经 测 量 , 析 出 相 粒子 数 n v 魂 . 04 xl 0 ” / cm3 , 平均直径 d = 10 m m , 故单位体积内析 出相 的摩尔数 M = (4 川 3) · d( /琴 沁 · vn/ 63 . 5 月 . 49 xl o 一 呜 。 l/ cm 3 , 巧 = .6 7 xl 0 3 e m 3 /二l , 取 △州 K = .0 05 , 则 △q = 一 .6 39 J/ 二.3 对晶界析 出的情 形 , 形 核 自由能 为 : △G , (e B )一 等 , · 尸 令资 其 中 , X 。 = .0 01 4 5为 铜 在 钢 中 的 摩 尔 分 数 , 则 △ G v (G B) = 一 2 . 16 J/ 的子 . .2 4 析出相 的粗化与长大 超过峰 值硬 度后 , 析 出相 失去共格 性 , 并开始粗化 , 颗粒的长大 将依靠 消耗尺 寸小 的粒 子 而 长 大 . 图 5 表 示 析 出相 尺 寸 与 时 效 时 间 的 关 系 , 直 线 斜 率 △ 地d/ △ gl t = .0 31 , 这 表 明 , 从恤助e r 一 L滋h itZ 方 程 d ” 一 心= kt 中 , n 二 3 . 因 此 , 可 以 认为 。 一 uC 在 5 50 ℃ 、 6 50 ℃ 的 粗 化符合 C贻t场吸 ld 机制 . 3 讨论 T E M 观 察 和 硬 度 试 验 表 明 , 淬 火 } E L A l o 钢 时效 初 期 在 铁 素体基体 上 析 出 细 小 的第 2 相 , 如 富 铜 的 G p 区 的 。 一 uC , _ 使 基体 得到 强化 , 同时 阻止 了基 体因 时效 引起的 软化 . 随 时效 时间的延 长 , 析 出相 体积 百分数 增加 , 当达到最大 时 , 硬 度 值 也 达 到 最 大 值 , 此 后析 出相失 去共格性 , 且保 持体积百 分数不 变 , 按 O st w al d 粗 化 机 制 聚 集 长 大 , 从 而 促进 基体 的软 化 , 表现 为硬度 值逐 渐下 降 . 实验所得 的 时效激 活能 低 于 C u 在 铁 素体 中的扩散激活 能 , 这表 明缺 陷对 析 出动 力 学具 粉叱娜簇昌J U,I 丫 帕 10 l 0() 图 5 E S L A l o 钢析 出相尺寸与时效时 间的 关 系 有相 当大 的影 响 , 即加速 它 的析 出过程 . 由于 C u 在 eF 中是 置 换 型 溶 质 , 可 认 为 按 空 位 机 制迁 移 , 受淬火 超额 空位 的影 响 , 使 C u 在 5 0 ℃ 和 6 50 ℃ 的扩 散 系 数分 别 增 加 了 147 倍 和 2 4 倍 , 超额空位 还使 。 一 C u 在 基体与 G P 区界 面上 的形 核 自由能更 负 , 从 而 降低 了 临 界 形核 能 , 提高 了形 核率 . 位错 则 为 。 一 C u 提供形 核位 置 , 位 错 密 度 越 高 , 形 核 位 置 越 多 , 形核 率越 大 . 时效 温度 对 SH L A l o 钢 时 效 动力学起 决 定 作 用 , 主 要 表 现在 形核 率 因 子 ex p ( 一 gm / k )T

·22· 北京科技大学学报 1996年No.1 项上,温度上升,xp(-9m/kT)增加,形核率I增加. 4结论 (1)HSLA100钢时效时的析出动力学可用Avrami方程来描述:ξ=1-exp(-0.078t1) (2)HSLA100钢时效过程中表征激活能为140kJ/mol,e-Cu粗化符合Ostwald机制. 参考文献 1 Tither G.The Development and Applications of Niobium-Containing HSLA Steels.In:Tither G, Zhang Shouhua eds.Proceedings of the Second Interational Conference on HSLA Steels.420 Commonwealth Drive,Warrendale,Pennslvania 15086.The Minerals,Metals Materials Society,1992.61 2 Cahn R W主编.物理冶金学(中册).北京:科学出版社,1985.607 3 Hydrean PP,Kitchin A L,Schallter F W.Hot Rolling and Heat Treatment of Ni-Cu-Nb Steel.Met Tans,1971,2A(9):2541 4 Marth P E.Application of Heterogeneous Nuckeation Theory to Precipitate Nucleation at GP Zones.Met Tras,1976,7A(12):1519 5余宗森,田中卓.金属物理.北京:冶金工业出版社,4 Aging Dynamics of Steel HSLA100 Dong Wenpu Yang Rang Department of Materials Science and Engineering,USTB,Beijing 100083,PRC ABSTRACT Investigate the aging dynamics of HSLA100 steel by hardness measurement and TEM observation.The results indicate that aging dynamics of HSLA100 can be discribed by Avrami equation.The apparent activation energy for the aging process is 140 kJ/mol,which has been reduced by the presence of excess vacances and high dislocation density.Also it has been proved that the coarsening process of s-Cu obeys the Ostwald mechanism. KEY WORDS aging dynamics,apparent activation energy,free energy,ostwald coarsening

北 京 科 技 大 学 学 报 l塑天 i年 N心 项上 , 温度 上 升 , ex (P 一 g m / k 乃 增 加 , 形 核率 I 增 加 . 4 结 论 (l ) SH L A l o 钢 时效 时 的析 出动 力学 可用 A切ar 而 方程来描述 : 亡= 1 一 ex (P 一 .0 0 78 t ” ) . (2 ) H S L A l o 钢 时效过程 中表征激 活能 为 140 kJ/ 伽l , 。 一 uC 粗化符 合 侥t 认吸 kl 机制 . 参 考 文 献 1 T i t be r G . T be L祀Ve l o p n r ” t a 川 AP p住习 it o m of N 沁bi切 m 一 助 n iat 灿gn H S L A St e ls . nI : 下山盯 G , 刀` i ng S bo hu 浅1 edS . P心溉山娜 of 此 决田耐 I n t e n 坦山. 叭 Cb n er n 沈x ℃ o n H S L A S让无15 . 4加 bC ~ n 狱川t h D ir 记 , 硒白讹以如业 , R 址` IVa n 谧 1旦粥6 . T l r M ir 吮口面 , M沈止 & M a te 注山 及x 记勿 , 1卯2 . 61 Z C妞h n R W 主 编 . 物理 冶金学 ( 中册 ) . 北京 : 科学 出版社 , 198 5 . 印7 3 H 珑nI 汾们 P P . 幻 t e hi n A L . 女挂山l e r F 丫V . H o t R o l j n 卫 a n d H自 t T 代汾 加篮n l o f iN 一 C u 一 N b Sl e l . M et 4 M a rt h P E . AP P I而it o 们 of eH ot or 罗neO 伍 N “ 盛汾 t沁n T 坛” yr ot lP eC IPlat et N “ 惫汾由 n at G P 而璐 . M et T la nS , 197 6 , 7 (A l 2) : 1 5 19 5 余 宗森 , 田 中卓 . 金属物理 . 北京 : 冶金工业 出版社 , 哭 A g ing D y n a 而 c s o f S et l H S L A 1 0 0 D , g 环勿蕊户滋 aY n g R a n g eD P a rt m e n t o f M a t e r i a l s S c i e n ce a n d E n g i n e e r i n g , U S T B , B e ij i n g 10 00 8 3 , P R C A BS T R A C T I n v e s t i g a t e t h e a g i n g d y n a 而 e s o f H S L A I OO s t e e l b y h a r d n es s me a s u r e r n e n t a n d T E M o b s e r v a t i o n . T h e r 韶u lt s i n d ica t e t h a t a g i n g d y n a 而cs o f H S L A 10 0 ca n b e d i s c r i b e d b y A v r a 而 e q u a t i o n . T h e a P P a re n t a e t i v a t i o n e n e r g y fo r t h e a g i n g P r o e s s 1 5 14 0 k J /m o l , w h i e h h a s b e e n r e d u e d b y t h e P r es e n e o f e x ces s v a ca n ce s a n d h i g h d i s l o ca t i o n d e n s it y . lA s o it h a s b e e n P r o v e d t h a t t h e co a sr e n i n g P r o e s s o f £ 一 C u o b e y s t h e O s t w a ld me e h a n i s m . K E Y W O R D S a g i n g d卯 a ha “ , a p p a enr t a ct iva it o n e n e gr y , n优 e n e gr y , o s t 认吸 dl co a 眨℃n in g

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