亲爱的研友该休息了!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,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Mechanical behavior of high entropy ceramic (TiZrHfVNb)C₅ under extreme conditions: A first-principles density functional theory study

材料科学 热力学 陶瓷 德拜模型 脆性 密度泛函理论 碳化物 高熵合金 微观结构 复合材料 计算化学 化学 物理
作者
Zesong Wang,Guotan Liu,Weihong Gao,Yuxi Yang,Ting Zheng,Zhi‐Quan Liu,Peifeng Li,Mufu Yan,Yudong Fu
出处
期刊:Ceramics International [Elsevier BV]
卷期号:50 (6): 9820-9831 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.ceramint.2023.12.304
摘要

Multi-component high-entropy carbides (HECs) have garnered extensive attention owing to their excellent serviceability in harsh environments characterized by ultra-high temperatures and high pressures. However, the microstructure, electronic structure, and chemical bonding of materials are significantly influenced by high pressure. This study investigates the effects of high-pressure conditions on the stability and properties of (TiZrHfVNb)C₅ phases using the first-principles calculation. According to the judgment analysis in thermodynamics, mechanics, and kinetics, HECs can form a single solid-solution phase which is stable in 0–100GPa. When pressure is applied, HECs undergo more significant property changes. With increasing pressure, there are some increases in lattice distortion, elastic modulus, mechanical anisotropy, sound velocity, and Debye temperature of (TiZrHfVNb)C₅ ceramic. It is worth noting that hardness has a perverse behavior at high pressures, and the hardness decreases with increasing pressure. At 40–50 GPa, HECs also experience a brittle–ductile transition. A shift in HECs' electronic structure under pressure is what essentially causes the changes in brittle–ductile transition and hardness. This work provides instructive insights for predicting and designing high-performance high-entropy carbide ceramics tailored for extreme environmental conditions.
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
馆长举报番茄求助涉嫌违规
11秒前
26秒前
小羊咩完成签到 ,获得积分0
28秒前
可能可能最可能不像不像不太像完成签到,获得积分10
29秒前
fa完成签到,获得积分10
39秒前
54秒前
1分钟前
eternity发布了新的文献求助10
1分钟前
感动清炎完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Hvginn完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
2分钟前
yipmyonphu完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
Sylvia完成签到 ,获得积分10
4分钟前
nt7401发布了新的文献求助10
4分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
白华苍松发布了新的文献求助20
5分钟前
大模型应助eternity采纳,获得10
5分钟前
6分钟前
6分钟前
6分钟前
nt7401完成签到,获得积分10
6分钟前
6分钟前
方沅完成签到,获得积分10
6分钟前
leaolf应助白华苍松采纳,获得10
7分钟前
eternity关注了科研通微信公众号
7分钟前
7分钟前
7分钟前
eternity发布了新的文献求助10
7分钟前
123关注了科研通微信公众号
7分钟前
7分钟前
Marciu33发布了新的文献求助30
7分钟前
7分钟前
7分钟前
8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
An overview of orchard cover crop management 1000
二维材料在应力作用下的力学行为和层间耦合特性研究 600
Schifanoia : notizie dell'istituto di studi rinascimentali di Ferrara : 66/67, 1/2, 2024 470
Laboratory Animal Technician TRAINING MANUAL WORKBOOK 2012 edtion 400
Efficacy and safety of ciprofol versus propofol in hysteroscopy: a systematic review and meta-analysis 400
Progress and Regression 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4834442
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4138281
关于积分的说明 12808243
捐赠科研通 3882034
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2134977
邀请新用户注册赠送积分活动 1155023
关于科研通互助平台的介绍 1054229