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Complex strengthening mechanisms in nanocrystalline Ni-Mo alloys revealed by a machine-learning interatomic potential

纳米晶材料 材料科学 粒度 晶界强化 晶界 退火(玻璃) 材料的强化机理 纳米晶 冶金 凝聚态物理 微观结构 纳米技术 物理
作者
Xiangguo Li,Shuozhi Xu,Qian Zhang,Shenghua Liu,Jing Shuai
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier BV]
卷期号:952: 169964-169964 被引量:13
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2023.169964
摘要

A nanocrystalline metal’s strength increases significantly as its grain size decreases, a phenomenon known as the Hall-Petch relation. Such relation, however, breaks down when the grains become too small. Experimental studies have circumvented this problem in a set of Ni-Mo alloys by stabilizing the grain boundaries (GB). Here, using atomistic simulations with a machine learning-based interatomic potential (ML-IAP), we demonstrate that the inverse Hall-Petch relation can be correctly reproduced due to a change in the dominant deformation mechanism as the grain becomes small in the Ni-Mo polycrystals. It is found that the atomic von Mises strain can be significantly reduced by either solute doping and/or annealing for small-grain-size polycrystals, leading to the increased strength of the polycrystals. On the other hand, for large-grain-size polycrystals, annealing weakens the material due to the large atomic movements in GB. Over a broad range of grain size, the superposition of the solute and annealing effects on polycrystals enhances the strength of those with small grain size more than those with large ones, giving rise to the continuous strengthening at extremely small grain sizes. Overall, this study not only demonstrates the reliability of the ML-IAP, but also provides a comprehensive atomistic view of complex strengthening mechanisms in nanocrystals, opening up a new avenue to tailor their mechanical properties.
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