清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

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
ffff完成签到 ,获得积分10
18秒前
NattyPoe发布了新的文献求助10
40秒前
沙海沉戈完成签到,获得积分0
43秒前
43秒前
link发布了新的文献求助10
47秒前
1分钟前
LINDENG2004完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
MY驳回了Owen应助
2分钟前
玛卡巴卡爱吃饭完成签到 ,获得积分10
2分钟前
科研通AI6.2应助大熊采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
大熊发布了新的文献求助10
2分钟前
Liiian完成签到,获得积分10
2分钟前
fabius0351完成签到 ,获得积分10
2分钟前
汉堡包应助Liiian采纳,获得10
2分钟前
NattyPoe发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
amigo发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
maggiexjl完成签到,获得积分10
3分钟前
灿烂而孤独的八戒完成签到 ,获得积分0
3分钟前
自然亦凝完成签到,获得积分10
3分钟前
NattyPoe完成签到,获得积分10
3分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
orixero应助清爽代双采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
MY发布了新的文献求助10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
菜菜完成签到 ,获得积分10
4分钟前
amigo完成签到,获得积分20
4分钟前
5分钟前
5分钟前
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
Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development, Volumes 1 - 8, 8 Volume Set, 8th Edition 1800
Cronologia da história de Macau 1600
Contemporary Debates in Epistemology (3rd Edition) 1000
International Arbitration Law and Practice 1000
文献PREDICTION EQUATIONS FOR SHIPS' TURNING CIRCLES或期刊Transactions of the North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders第95卷 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 复合材料 内科学 催化作用 物理化学 光电子学 细胞生物学 基因 电极 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6158806
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7986860
关于积分的说明 16598255
捐赠科研通 5267531
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2810682
邀请新用户注册赠送积分活动 1790839
关于科研通互助平台的介绍 1657989