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!

Origin of Deformation Twinning in bcc Tungsten and Molybdenum

晶体孪晶 材料科学 叠加断层 凝聚态物理 成核 层错能 变形机理 打滑(空气动力学) 变形(气象学) 热力学 位错 物理 复合材料 微观结构
作者
Jianwei Xiao,Songwei Li,Xiaoxiao Ma,Junjie Gao,Chuang Deng,Zhaoxuan Wu,Yuntian Zhu
出处
期刊:Physical Review Letters [American Physical Society]
卷期号:131 (13): 136101-136101 被引量:9
标识
DOI:10.1103/physrevlett.131.136101
摘要

Twinning is profuse in bcc transition metals (TMs) except bulk W and Mo. However, W and Mo nanocrystals surprisingly exhibit twinning during room temperature compression, which is completely unexpected as established nucleation mechanisms are not viable in them. Here, we reveal the physical origin of deformation twinning in W and Mo. We employ density functional theory (DFT) and a reduced-constraint slip method to compute the stress-dependent generalized stacking fault enthalpy (GSFH), the thermodynamic quantity to be minimized under constant loading. The simple slipped structures and GSFH lines show that compressive stresses stabilize a two-layer twin embryo, which can grow rapidly via twinning disconnections with negligible energy barriers. Direct atomistic simulations unveil the explicit twinning path in agreement with the DFT GSFH lines. Twinning is thus the preferred deformation mechanism in W and Mo when shear stresses are coupled with high compressive stresses. Furthermore, twinnability can be related to the elastic constants of a stacking fault phase (SFP). The hcp phase may serve as a candidate SFP for the {112}⟨1[over ¯]1[over ¯]1⟩ twinning system in bcc TMs and alloys, which is coincident with the {111}⟨112[over ¯]⟩ twinning in fcc structures.
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
4秒前
peek1ove完成签到,获得积分10
6秒前
光而不耀发布了新的文献求助10
9秒前
活泼晓兰发布了新的文献求助10
13秒前
彭于晏的应助被369ninja采纳,获得200
30秒前
科研通AI6.2的应助被竹林听风采纳,获得10
33秒前
如意夏寒完成签到,获得积分10
34秒前
苗小天发布了新的文献求助10
34秒前
竹林听风完成签到,获得积分10
46秒前
46秒前
无辜的凝安完成签到,获得积分10
54秒前
竹林听风发布了新的文献求助10
58秒前
HFH的应助被lili采纳,获得10
1分钟前
寒冷的百招完成签到,获得积分10
1分钟前
坚强冰枫完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
369ninja发布了新的文献求助200
1分钟前
可耐的萤完成签到,获得积分10
1分钟前
失眠的热狗完成签到,获得积分10
2分钟前
风息完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
欢呼的听枫完成签到,获得积分10
2分钟前
自由的冷玉完成签到,获得积分10
3分钟前
勤奋的香薇完成签到,获得积分10
3分钟前
默默善愁发布了新的文献求助10
3分钟前
lucinda完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
活泼晓兰发布了新的文献求助10
4分钟前
受伤的爆米花完成签到,获得积分10
4分钟前
高挑的天问完成签到,获得积分10
4分钟前
随便起个吧完成签到 ,获得积分10
4分钟前
开心恶天完成签到,获得积分10
4分钟前
国色不染尘完成签到,获得积分10
4分钟前
风趣的飞阳完成签到,获得积分10
5分钟前
xzy112发布了新的文献求助10
5分钟前
Ellen完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
高大明辉完成签到,获得积分10
5分钟前
虚心的紫夏完成签到,获得积分10
5分钟前
苹果元灵完成签到,获得积分10
6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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7785354
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9324378
关于积分的说明 20398388
捐赠科研通 7374003
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3321361
关于科研通互助平台的介绍 2469303
邀请新用户注册赠送积分活动 2337721