Molecular dynamics study on the strengthening mechanisms of Cr–Fe–Co–Ni high-entropy alloys based on the generalized stacking fault energy

层错能 材料科学 堆积 叠加断层 流动应力 极限抗拉强度 变形(气象学) 压力(语言学) 高熵合金 分子动力学 可塑性 结晶学 冶金 位错 热力学 复合材料 应变率 计算化学 化学 微观结构 物理 核磁共振 哲学 语言学
作者
Asker Jarlöv,Wei Ji,Ze‐Lin Zhu,Yuanyuan Tian,Rita I. Babicheva,Ran An,H.L. Seet,Mui Ling Sharon Nai,Kun Zhou
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier]
卷期号:905: 164137-164137 被引量:28
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2022.164137
摘要

The correlation between the generalized stacking fault energy and the strengthening mechanisms of Cr–Fe–Co–Ni high-entropy alloys during uniaxial tensile deformation is investigated using molecular dynamics simulations. An increase in the Cr and Fe content decreases the generalized stacking fault energy, while an opposite trend is observed for the content of Co and Ni. A linear correlation is identified between the unstable stacking fault energy and the yield stress. Alloys with a lower Fe content and higher Co and Ni contents show a higher unstable stacking fault energy, and hence higher yield stress. A high density of Lomer–Cottrell locks or deformation twins leads to higher flow stress. The deformation twins play a more important role in enhancing the flow stress as compared to sessile dislocations. Additionally, high unstable stacking fault energy is required to stabilize the defects formed and contribute to increasing flow stress. For a low unstable stacking fault energy, the plastic deformation progresses at lower stress and a bidirectional defect transformation is observed. The results agree with recent experiments and serve as guidelines for how the composition can be used to enhance the yield strength and the efficiency of strengthening mechanisms in Cr–Fe–Co–Ni high-entropy alloys.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
lllll发布了新的文献求助10
1秒前
赘婿应助华青ww采纳,获得10
2秒前
菜鸟发布了新的文献求助20
2秒前
JamesPei应助JIANHUAN采纳,获得10
2秒前
fangfang完成签到,获得积分10
3秒前
8秒前
wangjingli666应助滕擎采纳,获得10
8秒前
亿一完成签到 ,获得积分10
9秒前
Meng完成签到 ,获得积分10
10秒前
诚心的焱完成签到,获得积分10
11秒前
13秒前
cctv18应助高不二采纳,获得10
13秒前
13秒前
14秒前
莫名乐乐完成签到,获得积分10
17秒前
小明明明发布了新的文献求助10
18秒前
20秒前
个性的紫菜应助小明明明采纳,获得10
24秒前
24秒前
一小只完成签到,获得积分10
24秒前
25秒前
完美世界应助滕擎采纳,获得10
25秒前
25秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
28秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
CipherSage应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
30秒前
31秒前
31秒前
wangjingli666应助colin采纳,获得10
31秒前
高不二完成签到,获得积分20
31秒前
wangjingli666应助农大彭于晏采纳,获得10
32秒前
小葱拌豆腐完成签到,获得积分20
33秒前
高分求助中
请在求助之前详细阅读求助说明!!!! 20000
One Man Talking: Selected Essays of Shao Xunmei, 1929–1939 1000
The Three Stars Each: The Astrolabes and Related Texts 900
Yuwu Song, Biographical Dictionary of the People's Republic of China 700
[Lambert-Eaton syndrome without calcium channel autoantibodies] 520
Bernd Ziesemer - Maos deutscher Topagent: Wie China die Bundesrepublik eroberte 500
A radiographic standard of reference for the growing knee 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2471765
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2138178
关于积分的说明 5448807
捐赠科研通 1862106
什么是DOI,文献DOI怎么找? 926057
版权声明 562747
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 495326