清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

Dynamic Homogenization of Internal Strain in Multi‐Principal Element Alloy via High‐Concentration Doping of Oxygen with Large Mobility

材料科学 位错 合金 凝聚态物理 晶体缺陷 晶格扩散系数 兴奋剂 格子(音乐) 溶解 内氧化 结晶学 透射电子显微镜 化学物理 纳米技术 复合材料 化学 光电子学 物理 物理化学 有效扩散系数 医学 声学 磁共振成像 放射科
作者
Yajing Song,Bozhao Zhang,Tianxin Li,Xiaoqian Fu,Jiawei Zou,Yujie Chen,Yan Fang,Qinghua Zhang,Lin Gu,Yiping Lu,Guang Yang,Suya Liu,Haifeng Wang,Jun Ding,Qian Yu
出处
期刊:Small methods [Wiley]
卷期号:8 (1) 被引量:2
标识
DOI:10.1002/smtd.202300871
摘要

Abstract Internal strain and its distribution within the crystal lattice play crucial roles in modulating dislocation activities, thereby affecting mechanical properties of materials. Through the synergistic application of integrated differential phase contrast, in situ transmission electron microscopy characterizations, and computational simulations, a method is unveiled for homogenizing dislocation pinning in NiCoCr multi‐principal element alloy (MPEA) through the introduction of a high concentration of oxygen atoms with high diffusion mobility. The doping of massive oxygen atoms creates a high density of strong local pinning points for dislocation motion. Notably, oxygen interstitials exhibit remarkable diffusion and mobility across different octahedral and tetrahedral sites within the distorted crystal lattice of NiCoCrO alloy, even at room temperature. The capability allows for the release of severe stress concentrations arising from dislocation entanglement and the establishment of new strong local pinning points at alternative locations in a uniform way, enabling the material with high strength and outstanding deformability. These findings suggest that interstitial atoms can exhibit significant mobility, even at ambient temperature, in complex MPEAs with spreading lattice distortion, opening new possibilities for dislocation 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
LINDENG2004完成签到 ,获得积分10
9秒前
13秒前
26秒前
31秒前
mieyy发布了新的文献求助10
35秒前
52秒前
1分钟前
橙子完成签到 ,获得积分10
1分钟前
jenningseastera完成签到,获得积分0
2分钟前
2分钟前
彭天乐完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
miaomao完成签到,获得积分10
2分钟前
牧青发布了新的文献求助10
2分钟前
牧青完成签到,获得积分10
2分钟前
TongKY完成签到 ,获得积分0
3分钟前
3分钟前
壮观的海豚完成签到 ,获得积分10
3分钟前
缓慢怜菡给晓阳的求助进行了留言
3分钟前
两个榴莲完成签到,获得积分0
4分钟前
缓慢怜菡给晓阳的求助进行了留言
5分钟前
cc完成签到 ,获得积分10
6分钟前
molihuakai应助cpx采纳,获得30
6分钟前
7分钟前
黄如果被发布了新的文献求助30
7分钟前
可爱的函函应助zzhui采纳,获得10
7分钟前
Zulyadaini完成签到,获得积分10
7分钟前
OsamaKareem应助Zulyadaini采纳,获得10
7分钟前
7分钟前
zzhui发布了新的文献求助10
7分钟前
淡然的芷荷完成签到 ,获得积分10
8分钟前
8分钟前
cpx发布了新的文献求助30
8分钟前
8分钟前
8分钟前
咎不可完成签到,获得积分10
8分钟前
8分钟前
8分钟前
Derrick发布了新的文献求助10
8分钟前
FashionBoy应助hyeseongu采纳,获得10
9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
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Emmy Noether's Wonderful Theorem 1200
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
基于非线性光纤环形镜的全保偏锁模激光器研究-上海科技大学 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 9th 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 6410648
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8229918
关于积分的说明 17463314
捐赠科研通 5463597
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2886946
邀请新用户注册赠送积分活动 1863301
关于科研通互助平台的介绍 1702496