Substantial planar plastic anisotropy in inorganic Mg 3 Bi 2 single crystals

材料科学 可塑性 各向异性 打滑(空气动力学) 延展性(地球科学) 平面的 凝聚态物理 热电效应 结晶学 纳米晶 变形(气象学) 变形机理 复合材料 热电材料 冶金 分子动力学 严重塑性变形 压缩(物理) 硬化(计算)
作者
Tianyu Zhang,Jin Yan,Jin Ke,Peng Zhao,Yuexin Zhou,Yifan Zhou,Sheng Ye,Yao Xu,Baopeng Ma,Shanghao Chen,Jin-Xuan Cheng,Jiahui Chen,Zhaoyue Yao,Jin Zhang,Feng Cao,Lijun Zhang,Jun Mao,Yuhao Fu,Qian Zhang,Tianyu Zhang
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Proceedings of the National Academy of Sciences]
卷期号:122 (47)
标识
DOI:10.1073/pnas.2516449122
摘要

Elucidating the fundamental microscopic mechanisms governing plastic deformation is crucial for the rational design of functional materials with tailored mechanical properties. Recent advances in Mg 3 Bi 2 -based thermoelectric materials have revealed exceptional room-temperature ductility in these compounds. However, the origin of their plastic behavior remains elusive. Herein, we report a pronounced in-plane plastic anisotropy in single-crystalline Mg 3 Bi 2 . Micropillar compression reveals that the observed anisotropy is critically dependent on the activation of single versus double slip systems, and superior plastic deformability can be achieved once the double slip system is activated. The interatomic potential for Mg 3 Bi 2 was developed via the machine learning approach, and molecular dynamics simulations establish that the crystallographic orientation-dependent activation of competing slip systems constitutes the fundamental origin of the plastic anisotropy in Mg 3 Bi 2 . Additionally, our study demonstrates that pyramidal a dislocations play a crucial role in the plasticity of Mg 3 Bi 2 .
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
刚刚
刚刚
程程完成签到,获得积分10
1秒前
9577完成签到 ,获得积分10
1秒前
美丽蕨菜子完成签到,获得积分10
1秒前
ponowang完成签到,获得积分10
2秒前
bkagyin应助Green采纳,获得10
2秒前
Hello应助南城雨落采纳,获得10
2秒前
xin完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
归尘完成签到,获得积分10
2秒前
CodeCraft应助失眠的安白采纳,获得10
2秒前
香雪若梅发布了新的文献求助10
3秒前
D1fficulty完成签到,获得积分0
3秒前
笑语盈盈发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
zhangw发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
4秒前
风趣的觅山完成签到,获得积分10
5秒前
chen发布了新的文献求助10
5秒前
0077发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
科研通AI6应助哎呀采纳,获得10
6秒前
欣喜豌豆完成签到,获得积分10
7秒前
Estrella完成签到,获得积分10
7秒前
穆空完成签到,获得积分10
8秒前
可爱的函函应助大翟采纳,获得10
8秒前
墨菲发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
8秒前
擦撒擦擦发布了新的文献求助10
8秒前
暴走完成签到,获得积分10
9秒前
卷羊发布了新的文献求助10
9秒前
淡淡亦巧发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
zhangw完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
小蘑菇应助wxy采纳,获得10
10秒前
一棵树莓发布了新的文献求助10
11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
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 2000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 临床微生物学程序手册,多卷,第5版 2000
人脑智能与人工智能 1000
King Tyrant 720
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
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 5601020
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4686584
关于积分的说明 14845029
捐赠科研通 4679502
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2539154
邀请新用户注册赠送积分活动 1506042
关于科研通互助平台的介绍 1471253