Unusual secondary slip activity at room temperature in VC single crystals

材料科学 打滑(空气动力学) 可塑性 脆性 扫描电子显微镜 结晶学 剪切(地质) 复合材料 碳化物 金属 硬化(计算) 冶金 热力学 化学 物理 图层(电子)
作者
Angel Aleman,Hicham Zaid,Kōichi Tanaka,Jenn‐Ming Yang,Suneel Kodambaka,Hanna Kindlund
出处
期刊:Materials & Design [Elsevier BV]
卷期号:244: 113195-113195
标识
DOI:10.1016/j.matdes.2024.113195
摘要

Cubic transition-metal carbides are high-melting compounds with remarkable high-temperature mechanical properties but are generally considered to be brittle at low-temperatures. Here, we report on the activation of multiple slip systems and plasticity in 001, 110, and 111 oriented vanadium carbide (VC) single-crystals subjected to uniaxial compression at room-temperature. Using in situ scanning electron microscopy based mechanical testing, we observe plastic strains up to 21%, size-dependent yielding, and work hardening in VC(0 0 1) and VC(1 1 1). In comparison, VC(1 1 0) crystals are relatively brittle with limited localized plasticity. VC(1 1 1) crystals exhibit the highest yield strengths of up to ∼23 GPa while VC(0 0 1) crystals are some of the softest with yield strengths as low as ∼13 GPa. For loading along [1 1 0], we find that only the primary slip system, {1 1 1}〈11¯0〉, is active. In VC(0 0 1) and VC(1 1 1), we find the operation of two sets of slip systems, [{1 1 0}〈11¯0〉 and {1 1 1}〈11¯0〉] and [{1 1 1}〈11¯0〉 and {1 0 0}〈11¯0〉], respectively. Intriguingly, the estimated critical resolved shear stresses for all the three slip systems are nearly the same. Our results, which reveal orientation-dependent differences in the activity of the same slip system, provide new insights into plastic deformation in refractory compounds.
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