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本文通过控制热变形过程中的变形温度、变形速率、弛豫时间及热处理工艺参数,获得含多尺度碳氮化物弥散强化的热稳定性较高的马氏体组织。实验结果表明,20nm 以下的析出相强烈阻碍位错运动,从而强化基体,提高材料的蠕变强度;100-200nm 碳氮化物阻碍马氏体板条界、蠕变过程中形成的亚晶界及原奥氏体晶界的滑移,稳定此类面缺陷,提高蠕变过程的组织热稳定性。因此,本工艺在保证初始强度基本不变的前提下,可有效提高氮化物强化马氏体耐热钢在蠕变或时效过程中组织的高温稳定性,延长材料在高温长时条件下的服役寿命。