Atomic Diffusion and Crystal Structure Evolution at the Fe-Ti Interface: Molecular Dynamics Simulations

扩散 材料科学 分子动力学 原子扩散 有效扩散系数 Atom(片上系统) 扩散层 扩散焊 扩散过程 化学物理 晶界扩散系数 原子单位 晶格扩散系数 Crystal(编程语言) 结晶学 复合材料 热力学 图层(电子) 化学 微观结构 计算化学 晶界 程序设计语言 创新扩散 嵌入式系统 磁共振成像 放射科 物理 医学 量子力学 知识管理 计算机科学
作者
Guojin Xiang,Xu Luo,Tianxu Cao,Ankang Zhang,Yu Huang
出处
期刊:Materials [MDPI AG]
卷期号:15 (18): 6302-6302 被引量:6
标识
DOI:10.3390/ma15186302
摘要

The diffusion bonding method is one of the most essential manufacturing technologies for Ti-steel composite plates. In this paper, the atomic diffusion behavior at the Fe-Ti interface during the bonding process of Ti-steel composite plates is studied using classical diffusion theory and molecular dynamics (MD) simulation. Henceforth, the diffusion mechanism of Fe and Ti atoms at the bonding interface is obtained at the atomic scale. The results show that Fe and Ti atoms diffused deeply into each other during the diffusion process. This behavior consequently increased the thickness of the diffusion layer. Moreover, the diffusion quantity of Fe atoms to the Ti side was much greater than that of Ti atoms to the Fe side. Large plastic deformation and shear strain occurred at the diffusion interface during diffusion. The crystal structure of the diffusion zone was damaged and defects were generated, which was beneficial to the diffusion behavior of the interface atoms. As the diffusion time and temperature increased, the shear strain of the atoms at the interface also increased. Furthermore, there is a relationship between the mutual diffusion coefficient and the temperature. Subsequently, after the diffusion temperature was raised, the mutual diffusion coefficient and atomic disorder (Fe atom and Ti atom) increased accordingly.
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
syhjxk完成签到,获得积分10
1秒前
星星星完成签到,获得积分10
1秒前
PGL完成签到,获得积分10
2秒前
liupeng0403117完成签到,获得积分0
2秒前
扬帆起航完成签到 ,获得积分10
3秒前
oaixlittle完成签到,获得积分10
4秒前
半夏完成签到 ,获得积分10
4秒前
润清完成签到,获得积分10
5秒前
PGL发布了新的文献求助10
5秒前
蓝天碧海小西服完成签到,获得积分0
7秒前
清修完成签到,获得积分10
8秒前
浪浪山完成签到,获得积分10
8秒前
单薄绮露完成签到,获得积分10
8秒前
AAA电池批发顾总完成签到,获得积分10
10秒前
华新完成签到,获得积分10
11秒前
Yonina完成签到,获得积分10
13秒前
宋泽艺完成签到 ,获得积分10
13秒前
稳重紫蓝完成签到 ,获得积分10
13秒前
SciGPT应助不爱吃鱼的猫采纳,获得10
15秒前
Parazlee完成签到,获得积分10
15秒前
GU完成签到,获得积分10
16秒前
嚭嚭完成签到,获得积分10
16秒前
ccccchen完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
854fycchjh完成签到,获得积分10
19秒前
拼搏的青雪完成签到,获得积分10
19秒前
Frac_er完成签到,获得积分10
20秒前
段段完成签到,获得积分10
20秒前
Shaun2完成签到,获得积分10
20秒前
qawsed完成签到,获得积分10
21秒前
苹果白凡完成签到,获得积分10
21秒前
flyfh完成签到 ,获得积分10
22秒前
22秒前
晓书斋完成签到,获得积分10
22秒前
勤劳的音响完成签到,获得积分10
23秒前
24秒前
聪明的宛菡完成签到,获得积分10
24秒前
马騳骉完成签到,获得积分10
24秒前
25秒前
迷人嫣然完成签到,获得积分10
25秒前
高分求助中
Continuum thermodynamics and material modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Theory of Block Polymer Self-Assembly 750
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3484618
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3073608
关于积分的说明 9131555
捐赠科研通 2765268
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1517831
邀请新用户注册赠送积分活动 702269
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 701190