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的填写文献信息,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!

Structural transformation and strain localization at twin boundaries in Al0.4CoCrFeNi high-entropy alloy

材料科学 微观结构 位错 晶体孪晶 缩进 成核 结晶学 凝聚态物理 滑倒 合金 方向错误 纳米压痕 晶界强化 打滑(空气动力学) 晶界 几何学 复合材料 热力学 化学 数学 物理
作者
Dinh-Quan Doan,Te‐Hua Fang,Tao‐Hsing Chen
出处
期刊:Applied Surface Science [Elsevier BV]
卷期号:582: 152383-152383 被引量:31
标识
DOI:10.1016/j.apsusc.2021.152383
摘要

Surface nanotribological properties and subsurface damage of Al0.4CoCrFeNi high-entropy alloy during the nano-scratching processes are investigated using molecular dynamics. The results show that the surface wear characteristics and scratching-caused surface damage significantly depend on the crystallographic orientation, spacing and inclination angle of the twin boundary. For the variation of crystallographic orientation, the largest friction coefficient belongs to the crystallographic orientation [0 0 1], indicating that the movement of the indenter in this substrate is most restricted. The microstructure evolution reveals the formation of Lomer-Cottrell and Hirth dislocation locks because of the distinctness of angle between various slip systems. Both the Hall–Petch and inverse Hall–Petch relationships are observed for the difference of twin boundary spacing, and the maximum indentation force is achieved with a tilt angle of 0° resulting from the various interactions among the dislocations and twin boundaries. The microstructure evolution and the atomic flow are greatly dependent on the spacing and the inclination angle of twin boundary, where the twin boundary migration is the significant factor. Furthermore, the surface morphology is distinct between workpieces due to the elastic recovery at the surface, nucleation and slipping of dislocation, which implies that the wear volume depends on the material microstructure.
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
11秒前
三杠完成签到 ,获得积分10
48秒前
1分钟前
1分钟前
明月松间赵女士完成签到,获得积分20
1分钟前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
Able完成签到,获得积分10
4分钟前
酷酷的涵蕾完成签到 ,获得积分10
4分钟前
阜睿完成签到 ,获得积分10
5分钟前
mzrrong完成签到 ,获得积分10
5分钟前
hb完成签到,获得积分10
5分钟前
ukz37752应助科研通管家采纳,获得50
5分钟前
高大冷菱完成签到 ,获得积分10
6分钟前
juan完成签到 ,获得积分10
7分钟前
7分钟前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
7分钟前
学术霸王完成签到 ,获得积分10
9分钟前
李爱国应助科研通管家采纳,获得10
9分钟前
Jasen完成签到 ,获得积分10
10分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
11分钟前
叶雨思空完成签到 ,获得积分10
11分钟前
wack完成签到,获得积分10
11分钟前
Akim应助wack采纳,获得10
12分钟前
12分钟前
wack发布了新的文献求助10
12分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
13分钟前
刘艺娜完成签到,获得积分10
14分钟前
CodeCraft应助zhaoxiaoyan采纳,获得10
15分钟前
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊完成签到 ,获得积分10
16分钟前
Sandy完成签到,获得积分10
16分钟前
LOVER完成签到 ,获得积分10
16分钟前
16分钟前
16分钟前
lskjdflass发布了新的文献求助10
16分钟前
zhaoxiaoyan发布了新的文献求助10
16分钟前
万能图书馆应助lskjdflass采纳,获得10
16分钟前
lskjdflass完成签到,获得积分10
16分钟前
17分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
T/CAB 0344-2024 重组人源化胶原蛋白内毒素去除方法 1000
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
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 3775963
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3321534
关于积分的说明 10206179
捐赠科研通 3036604
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1666367
邀请新用户注册赠送积分活动 797395
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 757805