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 BV]
卷期号:223: 117455-117455 被引量:79
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
机智的荣轩完成签到,获得积分10
刚刚
111完成签到,获得积分10
1秒前
兴奋的书本完成签到,获得积分20
1秒前
王世龙发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
guii完成签到,获得积分10
2秒前
nasya完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
遇遇遇发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
牛马鹅发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
如意代容完成签到,获得积分10
3秒前
社牛小柯完成签到 ,获得积分10
3秒前
陈征完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
科研通AI6.4应助horizon采纳,获得10
4秒前
朱广权发布了新的文献求助10
4秒前
zz完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
zdz完成签到,获得积分20
5秒前
LEAF完成签到,获得积分10
5秒前
hailan完成签到,获得积分10
5秒前
jackmilton发布了新的文献求助10
5秒前
gone发布了新的文献求助30
5秒前
Chelsea完成签到,获得积分10
5秒前
倒霉兔子完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
无极微光应助烟泽亮采纳,获得20
6秒前
chenxz完成签到,获得积分20
6秒前
端庄的棉花糖完成签到,获得积分10
6秒前
和谐的忆梅完成签到,获得积分10
6秒前
陈征发布了新的文献求助10
6秒前
缥缈的道天完成签到,获得积分10
6秒前
wyi发布了新的文献求助10
6秒前
科研通AI6.1应助李东东采纳,获得10
7秒前
钟小凯完成签到 ,获得积分10
7秒前
星辰大海应助彪壮的绮烟采纳,获得10
7秒前
荔枝一点发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
高分求助中
(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
AnnualResearch andConsultation Report of Panorama survey and Investment strategy onChinaIndustry 1000
卤化钙钛矿人工突触的研究 1000
Engineering for calcareous sediments : proceedings of the International Conference on Calcareous Sediments, Perth 15-18 March 1988 / edited by R.J. Jewell, D.C. Andrews 1000
Continuing Syntax 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
2026 Hospital Accreditation Standards 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6263493
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8085303
关于积分的说明 16895181
捐赠科研通 5333919
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2839109
邀请新用户注册赠送积分活动 1816661
关于科研通互助平台的介绍 1670349