【摘 要】
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镁具备低密度、高比强度和优异的减震性等优良的力学性质,是一种具有良好应用前景的绿色结构材料。近年来,纳米孪晶镁成为材料领域的研究热点,因其较镁具有更好的力学性质。
【机 构】
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武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室; 武汉理工大学新材料力学理论与应用湖北省重点实验室;
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镁具备低密度、高比强度和优异的减震性等优良的力学性质,是一种具有良好应用前景的绿色结构材料。近年来,纳米孪晶镁成为材料领域的研究热点,因其较镁具有更好的力学性质。研究引入的纳米孪晶界对镁的初始塑性行为对于其应用具有一定的理论意义。本文采用分子动力学方法模拟了含孪晶界的纳米孪晶柱在压缩载荷作用下的演化过程,观察其表现出的初始塑性行为。选用EAM势描述原子间相互作用。考虑了两种典型的孪晶界:{10-12}<10-11>拉伸孪晶界和{10-11}<10-1-2>压缩孪晶界。通过分析应力应变曲线获得各个模型的屈服强度,继而分析得到了孪晶界密度对镁纳米柱的屈服强度的影响。发现引入压缩孪晶界可以提升镁纳米柱的屈服强度,而引入拉伸孪晶界却会导致屈服强度的降低。为了解释该现象,随后对含不同数量孪晶界的镁纳米柱的微观构型的演化进行细致分析以揭示这些镁纳米柱的屈服机制。发现含拉伸孪晶界的镁纳米柱屈服机制为基面位错成核,基面位错在孪晶界处成核。拉伸孪晶界发挥着缺陷源的作用。而含拉伸孪晶界的镁柱屈服机制为基面位错成核和拉伸孪晶成核,它们均发生在镁柱表面而非孪晶界处。压缩孪晶界抑制缺陷的成核,因而导致屈服强度的提升。
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