Effect of Segregation on Deformation Behaviour of Nanoscale CoCrCuFeNi High-Entropy Alloy

材料科学 晶体孪晶 可塑性 纳米尺度 变形(气象学) 变形机理 合金 复合材料 晶界 剪切(地质) 冶金 极限抗拉强度 纳米技术 微观结构
作者
A. M. Kazakov,Azat V. Yakhin,Elvir Z. Karimov,R. I. Babicheva,Andrey A. Kistanov,Elena A. Korznikova
出处
期刊:Applied sciences [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:13 (6): 4013-4013 被引量:7
标识
DOI:10.3390/app13064013
摘要

A molecular dynamics (MD) simulation method is used to investigate the effect of grain boundary (GB) segregation on the deformation behavior of bicrystals of equiatomic nanoscale CoCrCuFeNi high-entropy alloy (HEA). The deformation mechanisms during shear and tensile deformation at 300 K and 100 K are analyzed. It is revealed that upon tensile deformation, the stacking fault formation, and twinning are the main deformation mechanisms, while for the shear deformation, the main contribution to the plastic flow is realized through the GB migration. The presence of the segregation at GBs leads to the stabilization of GBs, while during the shear deformation of the nanoscale CoCrCuFeNi HEA without the segregation at GBs, GBs are subject to migration. It is found that the GB segregation can differently influence the plasticity of the nanoscale CoCrCuFeNi HEA, depending on the elemental composition of the segregation layer. In the case of copper and nickel segregations, an increase in the segregation layer size enhances the plasticity of the nanoscale CoCrCuFeNi HEA. However, an increase in the thickness of chromium segregations deteriorates the plasticity while enhancing maximum shear stress. The results obtained in this study shed light on the development of HEAs with enhanced mechanical properties via GB engineering.

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
Xiaoma完成签到,获得积分10
刚刚
无极微光应助bolan采纳,获得20
1秒前
SciGPT应助大葫芦采纳,获得10
1秒前
1秒前
KXQ完成签到,获得积分10
2秒前
高高完成签到 ,获得积分10
3秒前
星奕完成签到 ,获得积分10
3秒前
MchemG应助宇文听南采纳,获得30
4秒前
小六子完成签到,获得积分10
4秒前
共享精神应助二三二一采纳,获得10
4秒前
5秒前
Itachi12138完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
蔡龙杰完成签到,获得积分10
7秒前
1111应助收醉人采纳,获得10
8秒前
清脆的问枫完成签到,获得积分10
9秒前
lorentzh完成签到,获得积分10
10秒前
zzt33完成签到,获得积分10
11秒前
molihuakai应助jeonghan采纳,获得10
11秒前
伶俐笑翠完成签到,获得积分10
11秒前
hydwyh发布了新的文献求助100
13秒前
15秒前
极少发生的重复性发作完成签到,获得积分10
15秒前
小零完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
19秒前
21秒前
茉莉花完成签到,获得积分10
21秒前
22秒前
muyu完成签到,获得积分10
22秒前
lzf发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
mastwu发布了新的文献求助10
23秒前
25秒前
Starwalker应助11采纳,获得30
26秒前
杨112发布了新的文献求助10
27秒前
lsybf完成签到,获得积分10
29秒前
小二郎应助nsi采纳,获得10
29秒前
29秒前
雷电完成签到,获得积分20
30秒前
高分求助中
Clinical Epidemiology: The Essentials, 6e 10000
(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
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
The Immune System (Fifth Edition) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6558712
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8341927
关于积分的说明 17872998
捐赠科研通 5678367
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2941177
邀请新用户注册赠送积分活动 1917047
关于科研通互助平台的介绍 1788556