Plastic deformation in nanoindentation of Alx(CuCrFeNi)1−x high entropy alloy

纳米压痕 材料科学 合金 缩进 粒度 高熵合金 变形机理 微观结构 位错 冶金 复合材料 结晶学 化学
作者
Hoang-Giang Nguyen,Te‐Hua Fang
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier BV]
卷期号:968: 172172-172172 被引量:14
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2023.172172
摘要

The molecular dynamics approach is utilized to examine the deformation mechanism and evolutionary patterns of mechanical behavior in the Alx(CuCrFeNi)1−x high-entropy alloy (HEA) during nanoindentation. A comprehensive investigation is carried out on how temperature, grain size, and alloy composition impact the mechanical attributes and structural changes in the Alx(CuCrFeNi)1−x HEA (with x representing the molar ratio, x = 0.04–0.3). Alterations in the proportion of aluminum within the alloy content reveal a correlation wherein an increase in the Al percentage leads to a reduction in the indentation force. In terms of plastic deformation, the interplay between Al concentration, grain size, and temperature influences the conversion of local stress and shear strain into the bulk of the substrate, as evidenced by the presence of diverse slip bands. Additionally, the concentration of aluminum and larger grain sizes facilitate the extension of shear bands into the substrate, thereby augmenting the overall ductility of the alloys. In the realm of microstructure development, the movement of mobile prismatic dislocations within the substrate significantly contributes to the deformation process. Notably, the aluminum content governs the displacement of these dislocation rings into the substrate, while the growth of these rings is hindered by the grain size.

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
南音完成签到 ,获得积分10
刚刚
刚刚
SCI朝我来完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
ssu90完成签到 ,获得积分10
刚刚
开放的尔芙完成签到 ,获得积分10
1秒前
xiaochenxiaochen完成签到,获得积分10
1秒前
长情的向真完成签到 ,获得积分10
1秒前
Orange应助懵懂的采梦采纳,获得30
2秒前
2秒前
lzx完成签到,获得积分10
2秒前
wenwen完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
JuJuB0nd完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
3123939715完成签到,获得积分10
3秒前
UU完成签到,获得积分10
3秒前
迎风完成签到,获得积分10
3秒前
深情安青应助LIZHEN采纳,获得10
4秒前
4秒前
鱼鱼子发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
想象之中完成签到,获得积分10
5秒前
暖冬22完成签到,获得积分10
5秒前
落霞完成签到 ,获得积分10
6秒前
yang666完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
逃出生天完成签到,获得积分10
7秒前
小张医生完成签到,获得积分10
7秒前
eureka发布了新的文献求助10
7秒前
求大佬完成签到,获得积分10
7秒前
低级趣味完成签到,获得积分10
8秒前
宋宋宋2发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
烟花应助Pendulium采纳,获得10
8秒前
领导范儿应助任性采纳,获得10
8秒前
8秒前
zoya完成签到,获得积分20
9秒前
10秒前
小二郎应助调皮中蓝采纳,获得10
10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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
近红外光谱定性分析原理、技术及应用 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 6531080
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8323759
关于积分的说明 17821301
捐赠科研通 5632585
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2932583
邀请新用户注册赠送积分活动 1909249
关于科研通互助平台的介绍 1768501