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Unified Model for Size-Dependent to Size-Independent Transition in Yield Strength of Crystalline Metallic Materials

材料科学 产量(工程) 粒度 过渡金属 凝聚态物理 复合材料 物理 化学 生物化学 催化作用
作者
Wenbin Liu,Ying Liu,Yangyang Cheng,Lirong Chen,Long Yu,Xin Yi,Huiling Duan
出处
期刊:Physical Review Letters [American Physical Society]
卷期号:124 (23): 235501-235501 被引量:64
标识
DOI:10.1103/physrevlett.124.235501
摘要

Size-dependent yield strength is a common feature observed in miniaturized crystalline metallic samples, and plenty of studies have been conducted in experiments and numerical simulations to explore the underlying mechanism. However, the transition in yield strength from bulklike to size-affected behavior has received less attention. Here a unified theoretical model is proposed to probe the yield strength of crystalline metallic materials with sample size from nanoscale to macroscale. We show that the transition in yield strength versus size can be fully explained by the competition between the stresses required for dislocation source activation and dislocation motion, which is regulated by dislocation density, irradiation defect, grain boundary, and so on. Based on various grain boundary densities, the extended Hall-Petch relation, incorporated into the unified model, captures the reverse size effect for polycrystalline samples. The proposed model predictions agree well with reported experimental measurements of various specimens, including the prestrained nickel, irradiated copper, ultrafine grain tungsten, and so on.
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