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该研究利用金相组织观察、扫描电镜和透射电镜观察、X射线衍射分析、Crystal Creature软件和EBSP分析等方法研究了Al-Zn-Cu系中对称成分合金Al-40at.%Zn和Al-39at.%Zn-2at.%Cu三元合金的失稳分解组织的粗化及冷塑性变形后的组织演变过程,以及共析钢中的渗碳体冷轧后的变形模式、渗碳体与铁素体的取向关系.AlZn和AlZn-2Cu对称成分合金在400℃固溶处理后,在300℃保温得到的失稳分解组织以及在共析温度以下得到的亚稳态失稳分解组织均是筏状组织.在300℃时效过程中失稳分解组织只发生连续粗化,不发生不连续粗化.两种合金的连续粗化组织中α(Zn)的尺寸与时间的1/2次方成正比,说明粗化过程是由体扩散控制的.AlZn合金粗化组织为粗大的fcc结构的富Zn相和富Al相,AlZn-2Cu合金粗化组织中除粗大的fcc富Zn相和富Al相之外还生成富Cu第三相(T′相).AlZn-2Cu合金失稳分解组织在300℃的连续粗化过程中,同时完成亚稳态的CuZn<,4>相向稳态的T′相转变,即:CuZn<,4>+α(Al)→T′+α(Zn).这个过程所需要的时间不超过150h.对成分为Fe-0.76wt.%C-0.137wt.%Mn的共析钢的等温转变及片层状渗碳体冷轧后的行为模式的研究结果表明,共析钢在900℃奥氏体化15min后,在690℃及620℃分别保温7h和90s可完成珠光体转变.得到的珠光体组织中,渗碳体的平均片层间距分别为863nm和115nm,渗碳体的平均片层厚度为104nm和26nm.利用Crystal Creature软件,对已经得到广泛认可的Bagaryatskii、Isaichev、Pitsch-Petch三种珠光体中渗碳体与铁素体之间的取向关系进行了进一步直观分析.并利用EBSP技术确定了共析钢中渗碳体与铁素体的取向关系为Pitsch-Petch关系.