ВЛИЯНИЕ НАНОФАСЕТИРОВАНИЯ НА ЗЕРНОГРАНИЧНОЕ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ В БИКРИСТАЛЛАХ Al, ЛЕГИРОВАННОГО Mg И Ni

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Методами атомистического моделирования изучено влияние сегрегаций на процессы проскальзывания по границам зерен (ГЗ) и энергетические характеристики зернограничных сдвигов для асимметричных ГЗ наклона Σ5{010}/{340}<001> и Σ5{110}/{710}<001> в бикристаллах сплавов Al–Mg и Al–Ni. Определена энергия обобщенных зернограничных дефектов упаковки, установлены предпочтительные направления и энергетический барьер для зернограничного проскальзывания. Показано, что инициированное сегрегациями Ni нанофасетирование существенно модифицирует структуру границ зерен, повышая сопротивление проскальзыванию.

Об авторах

Илья Николаевич Карькин

Институт физики металлов УрО РАН

Email: ilyakarkin@gmail.com

к.ф.м.н., научный сотрудник, лаборатория цветных металлов

Россия, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620108

Лидия Евгеньевна Карькина

Институт физики металлов УрО РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: lidiakarkina@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-4083-4048

доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории прочности

Россия, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620108

Юрий Николаевич Горностырев

Институт физики металлов УрО РАН

Email: yug@imp.uran.ru
Россия, ул. С. Ковалевской, 18, Екатеринбург, 620108

Список литературы

  1. Карькина Л.Е., Карькин И.Н., Кузнецов А.Р., Горностырев Ю.Н. Зернограничное проскальзывание и миграция специальных границ зерен в бикристаллах Al. Атомистическое моделирование // ФТТ. 2018. Т. 60. С. 1874–1881.
  2. Karkina L., Karkin I., Kusnetsov A., and Gornostyrev Yu. Alloying elements segregation and grain boundaries reconstruction. Atomistic modeling //Metals. 2019. V. 9(12). P. 1319.
  3. Karkin I.N., Karkina L.E., Kuznetsov A.R., Petrik M.V., Gornostyrev Yu.N., Korzhavyi P.A. Segregation of Mg to generic tilt grain boundaries in Al: Monte Carlo modeling // Mater. Phys. Mech. 2015. V. 24. P. 201–210.
  4. Карькина Л.Е., Карькин И.Н., Горностырев Ю.Н. Влияние сегрегаций легирующих элементов на зернограничное проскальзывание в бикристаллах сплавов Al–Mg и Al–Ni. Атомистическое моделирование // ФММ. 2020. Т. 121. № 9. С. 901–906.
  5. Kuznetsov A., Karkina L., Gornostyrev Yu., Korzhavyi P. Effects of Zn and Mg Segregations on the Grain Boundary Sliding and Cohesion in Al: Ab Initio Modeling // Metals. 2021. V. 11. P. 631.
  6. Карькина Л.Е., Карькин И.Н., Горностырев Ю.Н. Зерноганичное проскальзывание по специальным асимметричным границам зерен в бикристаллах Al. Атомистическое молекулярно-динамическое моделирование // ФММ. 2021. Т. 122.№ 11. С. 1187–1195.
  7. Карькина Л.Е., Карькин И.Н., Горностырев Ю.Н. Образование сегрегаций и нанофасетирование асимметричных специальных границ зерен в Al //ФММ. 2022. Т. 123. № 10. С. 1079–1084.
  8. http://lammps.sandia.gov/index.html.
  9. Mendelev M.I., Asta M., Rahman M.J., Hoyt J.J. Development of interatomic potentials appropriate for simulation of solid–liquid interface properties in Al–Mg alloys // Phil. Mag. 2009. V. 89. P. 3269.
  10. Pun G.P.P., Mishin Y. Development of an interatomic potential for the Ni–Al system // Philosophical Magazine 2009. V. 89(34–36). P. 3245–3267.
  11. Tschopp M.A., Macdowell D.L. Asymmetric tilt grain boundary structure and energy in copper and aluminum // Phil. Mag. 2007. V. 87. P. 3871–3892.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML


Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).