亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Dislocation interactions at the grain boundary in FCC bicrystals: An atomistically-informed dislocation dynamics study

材料科学 晶界 位错 皮尔斯应力 晶界强化 打滑(空气动力学) 位错蠕变 凝聚态物理 晶体孪晶 变形机理 结晶学 复合材料 微观结构 热力学 物理 化学
作者
Nicole K. Aragon,Jamie D. Gravell,Ill Ryu
出处
期刊:Acta Materialia [Elsevier]
卷期号:223: 117455-117455 被引量:63
标识
DOI:10.1016/j.actamat.2021.117455
摘要

To understand the underlying mechanisms that control the mechanical properties of nanostructured metals, an insight into the role of the grain boundary in dislocation-driven plastic deformation is vital. The grain boundary has been observed as a dislocation source, sink, or having no effect, which in turn, gives rise to different macroscopic mechanical responses. With this motivation, atomistic simulations and three-dimensional dislocation dynamics simulations were performed to investigate dislocation interactions at various grain boundaries and their role in the plastic deformation of face-centered cubic (FCC) bicrystalline micropillars. The atomistically-informed dislocation dynamics simulations show that bicrystalline samples containing a high angle grain boundary (HAGB) display hardening and higher flow stresses compared to single crystals, while micropillars with a coherent twin boundary (CTB) show similar flow stresses to the reference single crystalline samples. This is due to the transparency of the grain boundary to slip transmission, which is observed in the atomistic simulations. Interestingly, allowing dislocation glide on the grain boundary exhibits a decrease in flow stress as slip transmission becomes easier.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
12秒前
若宫伊芙应助认真的白易采纳,获得10
12秒前
jyy完成签到,获得积分10
13秒前
举人烧烤发布了新的文献求助10
17秒前
20秒前
光亮的绮晴完成签到 ,获得积分10
20秒前
konosuba完成签到,获得积分0
21秒前
科研帽发布了新的文献求助10
24秒前
26秒前
冠状发布了新的文献求助100
26秒前
酷波er应助举人烧烤采纳,获得10
27秒前
困了就睡完成签到,获得积分10
28秒前
青柠发布了新的文献求助10
31秒前
32秒前
空隙可欣完成签到 ,获得积分10
34秒前
35秒前
35秒前
加菲丰丰完成签到,获得积分0
36秒前
青阳完成签到,获得积分10
39秒前
39秒前
一粟完成签到 ,获得积分10
40秒前
Criminology34应助xwc采纳,获得10
41秒前
端庄千青发布了新的文献求助10
44秒前
ding应助xwc采纳,获得10
47秒前
糊涂的珊完成签到,获得积分10
49秒前
丘比特应助端庄千青采纳,获得10
50秒前
53秒前
星点完成签到 ,获得积分10
56秒前
56秒前
wure10完成签到 ,获得积分10
59秒前
小黑超努力完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
斯文败类应助小啵招糕采纳,获得10
1分钟前
mengtong发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
青柠发布了新的文献求助10
1分钟前
冷傲白容发布了新的文献求助10
1分钟前
刘乐发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
From Victimization to Aggression 10000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
化妆品原料学 1000
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
小学科学课程与教学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5644398
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4763934
关于积分的说明 15024933
捐赠科研通 4802799
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2567583
邀请新用户注册赠送积分活动 1525327
关于科研通互助平台的介绍 1484781