The effects of composition and microstructure on compressive strength of Ag-Au nanoparticles

材料科学 成核 复合材料 微观结构 可塑性 去湿 位错 硬化(计算) 固溶强化 应变硬化指数 热力学 物理 润湿 图层(电子)
作者
Tatyana Fedyaeva,Santhosh Mathesan,Anuj Bisht,Liang Zhao,Dan Mordehai,Eugen Rabkin
出处
期刊:Acta Materialia [Elsevier BV]
卷期号:261: 119417-119417
标识
DOI:10.1016/j.actamat.2023.119417
摘要

Hemispherical nanoparticles of Ag-33 at.% Au and Ag-60 at.% Au alloys were fabricated by solid state dewetting of Ag-Au bilayers deposited on a sapphire substrate. The in-situ microcompression tests of the particles in the scanning electron microscope have revealed the plastic deformation behavior typical of plasticity which is controlled by the nucleation of new dislocations: high elastic strain reaching about 5 % of the particle diameter, followed by a catastrophic particle collapse. The modulus-normalized average contact pressure at the onset of plasticity calculated employing the isotropic Hertz model was concentration-independent for pure Ag and two studied alloys. The atomistic molecular dynamic simulations of shear and compressive deformation of bulk Ag-Au alloys revealed a weak solid solution hardening effect for dislocation nucleation stress and its absence for the nucleation strain. The particles strength and critical strain obtained in atomistic simulations were in excellent quantitative agreement with the experimental results. The lack of solid solution hardening or weakening effects in the Ag-Au has been discussed in terms of small atomic size mismatch between Ag and Au. Finally, the effect of the twin boundaries observed in the Ag-Au particles on their strength was discussed.
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
法克西瓜汁完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
gui完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
彩色的芝麻完成签到 ,获得积分10
3秒前
bian发布了新的文献求助10
3秒前
秋辞发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
优雅冷菱发布了新的文献求助10
5秒前
zais发布了新的文献求助50
5秒前
7秒前
你可真下饭完成签到,获得积分10
8秒前
malenia完成签到,获得积分10
8秒前
zzzjh完成签到,获得积分10
8秒前
嘻嘻嘻完成签到,获得积分20
9秒前
9秒前
充电宝应助Wo了喝采纳,获得10
9秒前
Alisan完成签到 ,获得积分10
10秒前
手抓饼啊发布了新的文献求助10
10秒前
超级觅风发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
xxxx发布了新的文献求助10
11秒前
小蘑菇应助li采纳,获得10
11秒前
流水完成签到,获得积分10
12秒前
Kelsey完成签到 ,获得积分10
12秒前
二枫忆桑完成签到,获得积分10
13秒前
852应助Dr.wang采纳,获得10
13秒前
1234567xjy完成签到,获得积分10
14秒前
biubiubiu完成签到,获得积分10
14秒前
zais完成签到,获得积分10
14秒前
Singularity发布了新的文献求助10
15秒前
18秒前
SYLH应助malenia采纳,获得10
18秒前
勤恳友灵完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
故事讲完啦完成签到,获得积分10
20秒前
超级觅风完成签到,获得积分10
21秒前
优雅冷菱完成签到,获得积分10
22秒前
8R60d8完成签到,获得积分0
23秒前
珞珈发布了新的文献求助10
23秒前
高分求助中
Applied Survey Data Analysis (第三版, 2025) 800
Narcissistic Personality Disorder 700
Assessing and Diagnosing Young Children with Neurodevelopmental Disorders (2nd Edition) 700
The Elgar Companion to Consumer Behaviour and the Sustainable Development Goals 540
The Martian climate revisited: atmosphere and environment of a desert planet 500
Images that translate 500
Transnational East Asian Studies 400
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3843426
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3385734
关于积分的说明 10542168
捐赠科研通 3106578
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1710955
邀请新用户注册赠送积分活动 823898
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 774364