在一定的时效温度内,为获得最大时效强化效果,应有一最佳时效时间,即在产生并向转变时所需的时间。相是随时效温度升高或时效时间延长,G.P区直径急剧长大,且铜、铝原子逐渐形成规则排列,即正方有序结构。它没有完整的晶体结构,与母相共格。由Al-Cu 相图可知,在室温平衡态下,α固溶体的含铜量仅为0.5%,故3.5%Cu过饱和固溶于α相中。实践证实,淬火温度越高,淬火冷郄速度越快,淬火中间转移时间越短,所获得的固溶体过饱和程度越大,时效进行后强化效果越大。过渡相四周造成的弹性共格应力场或点阵畸变区都大于G.P区产生的应力场,所以相产生的时效强化效果大于G.P区的强化作用。这是铝合金强化的重要方法之一。