Shear induced deformation twinning evolution in thermoelectric InSb

晶体孪晶 材料科学 结晶学 复合材料 化学 微观结构
作者
Zhongtao Lu,Ben Huang,Guodong Li,Xiaolian Zhang,Qi An,Bo Duan,Pengcheng Zhai,Qingjie Zhang,William A. Goddard
出处
期刊:npj computational materials [Springer Nature]
卷期号:7 (1) 被引量:23
标识
DOI:10.1038/s41524-021-00581-x
摘要

Abstract Twin boundary (TB) engineering has been widely applied to enhance the strength and plasticity of metals and alloys, but is rarely adopted in thermoelectric (TE) semiconductors. Our previous first-principles results showed that nanotwins can strengthen TE Indium Antimony (InSb) through In–Sb covalent bond rearrangement at the TBs. Herein, we further show that shear-induced deformation twinning enhances plasticity of InSb. We demonstrate this by employing large-scale molecular dynamics (MD) to follow the shear stress response of flawless single-crystal InSb along various slip systems. We observed that the maximum shear strain for the $$(111)[11\bar 2]$$ ( 111 ) [ 11 2 ¯ ] slip system can be up to 0.85 due to shear-induced deformation twinning. We attribute this deformation twinning to the “catching bond” involving breaking and re-formation of In–Sb bond in InSb. This finding opens up a strategy to increase the plasticity of TE InSb by deformation twinning, which is expected to be implemented in other isotypic III–V semiconductors with zinc blende structure.

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