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目前对于17-4PH不锈钢的研究发现,合金添加及非平衡合金元素分布可改变沃斯田铁相的安定性,
甚至使沃斯田铁在低于Ac1温度时发生成核及成长,且其晶体方位亦循原displacive相变态之
variant逆向回复而有晶体方位记忆效应,使得扩散型相变态产物之方位因先前displacive相变态而受限。
在双相钢研究中的热处理流程设计,则藉由displacive相变态产物的特性而能够达到晶粒细化及
改变显微组织型态的目的。冷抽线加工则可以在沃斯田铁相中诱发麻田散铁的生成;
应变的角色除可诱发displacive相变态之外,亦可藉由缺陷来抑制displacive相变态而
得到所谓的沃斯田铁相的机械安定化。热机处理则藉由在高温沃斯田铁相内部导入
大量缺陷结构,以提供displacive相变态所需的成核位置
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