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简要介绍了固溶强化、形变强化、细晶强化和沉淀强化的强化机理.总结了高强度低热膨胀合金研究的国内外现状和达到的水平,对高强度低热膨胀合金将来的研究方向提出了看法.

参考文献

[1] Vinogradov A;Hashimoto S;Kopylov V I .Enhanced strength and fatigue life of ultra-fine grain Fe-36Ni lnvar alloy[J].Materials Science and Engineering A,2003,355:277-285.
[2] 陶志钢 .析出相对因瓦和超因瓦合金热膨胀和力学性质的作用[J].金属材料研究,1999,12(04):33-36.
[3] 陶志钢 .化雪合金和可用于输电线钢芯的合金线材[J].金属材料研究,1997,9(03):43-50.
[4] 齐新占 .高强度低膨胀系数合金的研制[J].金属材料研究,1992,12(3-4):110-112.
[5] 俞德刚.钢的组织强度学-组织与强韧性[M].上海:上海科学技术出版社,1983:65.
[6] 徐祖耀.材料科学导论[M].上海:上海科学技术出版社,1986:454,584.
[7] Anishchenko A S et al.Heat treatment effect on properties of deformed alloy type 36Ni[J].Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov,1996,4:31-32.
[8] 冷轧对Fe-32Ni-5Co超因瓦合金热膨胀系数的影响[J].金属功能材料,1995(03):113.
[9] 利用加工诱发马氏体相变开发高强度低膨胀合金[J].金属功能材料,1994(04):35.
[10] 佐藤光司;大野丈博 等.送电线用新高强度低膨胀合金线的开发[J].日本金属学会会报(日本),1995,4:495497.
[11] 连奇方 .低弛度架空输电线用高强度低膨胀合金[J].金属材料研究,1995,21(01):57-58.
[12] 张建福,徐进,王新林,陈建刚,张建生.时效处理对Fe-Ni合金丝材组织及性能的影响[J].材料热处理学报,2005(06):83-86.
[13] 井上正 等.利用激光硬化诱发马氏体相变开发高强度低膨胀合金[J].材料とプロセス(日本),1994,3:798.
[14] 孙祖庆;黄原定 等.Fe3Al金属间化合物合金强韧化途径探索[J].金属学报,1993,29(08):A354.
[15] 膨胀合金手册编写组.膨胀合金手册[M].北京:冶金工业出版社,1981:78.
[16] 高强度低膨胀镍-铁合金[J].金属功能材料,1999(03):143.
[17] 高强度42合金--NAS42H[J].金属功能材料,1997(02):94.
[18] Carpenter H W .Alloy 903 helps space shuttle fly[J].Metal Progress,1976,110:3.
[19] Mason J J et al.Development of a Ni-Fe-Co base highstrength low-expansion alloy[J].Metallurgia and Metal Forming,1972,39(10):357.
[20] Gulyaev A A et al.Precipitation process and age-hardenability of Fe-Ni-Be Invar Alloys[J].Scripta Materialia,1995,9:1497.
[21] Cozar R;Boulogne b;Reydet P L.High strength Invar alloy with physical and mechanical properties tailored to special applications[A].The Min Metals & Matters,Soc,1997:239.
[22] 谢长生 .碳在奥氏体钢中的固溶限与析出强化[J].华中理工大学学报,1990,18(02):85.
[23] 王毛球,董瀚,王琪,李建新,赵隆.3Cr-3Mo二次硬化钢的回火组织和力学性能[J].钢铁,2003(03):38-42,49.
[24] Decker R F;Smis C T.Superalloy[M].New York:Wiley,1972
[25] 王昭东;刘相华 等.热轧含钒微合金钢在加速冷却条件下的强化因素[J].钢铁,1996,31(11):39.
[26] 胡正飞 .新型高CoNi合金钢的性能与显微组织研究[D].北京科技大学,2001.
[27] 耿平;曾梅光 等.新型高强高韧钢G99的微观组织和强韧性[J].东北大学学报(自然科学版),1997,18(04):435.
[28] Ashby M F.[A].New York:Science Publishers,1968
[29] 桶谷繁雄 .电子线回折金属碳化物研究[J].日立株式会社会刊,1971,3:34.
[30] Ardel A J .[J].Acta Materialia,1972,20:601.
[31] 王淑荷;杜秀魁 等.GH984合金中碳化物在长期时效过程中的变化[J].金属热处理学报,1998,19(03):36.
[32] 汤爱涛;潘复生 .合金元素影响高速钢中MC型碳化物析出温度的热力学计算[J].钢铁研究学报,1998,10(03):45.
[33] 原隆三 等.高强度低热膨胀合金[P].JP 1-306541,1989-12-11.
[34] 左藤光司 等.高强度低热膨胀合金[P].JP 3-115543,1991-5-16.
[35] 加藤俊鸿 等.低热膨胀材料[P].JP 61-183443,1986-8-16.
[36] 加藤哲男 等.高强度低热膨胀合金[P].JP 55-131155,1980-10-11.
[37] РодионовЮЛ .[J].Сталь(俄罗斯),2000,5:76.
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