Effect of Al2Cu constituent layer thickness discrepancy on the tensile mechanical behavior of Cu/Al2Cu/Al layered composites: a molecular dynamics simulation

材料科学 微晶 复合材料 极限抗拉强度 微观结构 断裂韧性 脆性 韧性 Crystal(编程语言) 变形(气象学) 冶金 计算机科学 程序设计语言
作者
Xiaoqian Bian,Aiqin Wang,Jingpei Xie,Pei Liu,Zhiping Mao,Zhenwei Liu
出处
期刊:Nanotechnology [IOP Publishing]
卷期号:34 (44): 445702-445702 被引量:1
标识
DOI:10.1088/1361-6528/acec7c
摘要

Nano-polycrystalline Cu/Al2Cu/Al layered composites with different layer thicknessesdof single-crystal Al2Cu constituent are constructed. The effects ofdon the strength and fracture modes of nano-polycrystalline Cu/Al2Cu/Al layered composites are systematically investigated by molecular dynamics simulations. The uniaxial tensile results show that the ultimate strength and fracture mode of the nano-polycrystalline Cu/Al2Cu/Al layered composites do not change monotonically with the change of single crystal Al2Cu constituent layer thicknessd, the ultimate strength peaking atd= 2.44 nm, and the toughness reaching the optimum atd= 4.88 nm. The improvement of deformation incompatibility between Cu, Al and Al2Cu components increases the ultimate strength of polycrystalline Cu/Al2Cu/Al laminated composites. Due to the high activity of Cu dislocation and the uniformity of strain distribution of single crystal Al2Cu, the fracture of nano-crystalline Cu/Al2Cu/Al layered composites changes from brittleness to toughness. This study is crucial to establish the organic connection between microstructure and macroscopic properties of Cu/Al layered composites. To provide theoretical basis and technical support for the application of Cu/Al layered composites in high-end fields, such as automotive and marine, aerospace and defense industries.

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