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晶体材料的相变形核源常常是晶体结构中的缺陷。例如位错线、空位团簇和原子台阶等。研究发现.当对β-Ti合金进行淬火、加热、加载和冷却时,该合金会发生β→ω相变。Ti-Mo合金在外载荷作用下。ω颗粒的时效析出比无载荷情况下对应的程度大。外载荷可以促进β→ω相变。然而,β→ω相变的形核位置目前还不清楚。在超高速变形时。塑性变形缘于空位的迁移,变形结束后材料中存在有大量的空位。因此,为了理解高速变形中空位的形成和相变机制,日本学者Sukedai研究了β-Ti合金在高速变形情况下的β→ω相变行为。