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凝聚态物理 > 材料科学

arXiv:2411.00305v2 (cond-mat)
[提交于 2024年11月1日 (v1) ,最后修订 2025年2月15日 (此版本, v2)]

标题: 常温下位错滑移力作用下面心立方镍边缘位错台阶的空位发射

标题: Room-temperature vacancy emission from the jog on edge dislocation in FCC nickel under glide force

Authors:Yifan Wang, Wu-Rong Jian, Wei Cai
摘要: 运动,位错上的原子尺度台阶,在晶体塑性中起着重要作用,然而由于它们的尺寸较小,在离散位错动力学(DDD)模拟中常常被忽略。 虽然螺位错上的运动通常是非保守的(即,攀移),伴随着空位的发射,但刃位错上的运动在环境条件下通常被认为是以保守的方式(即,滑移)随着位错移动。 在这里,我们报告了在300K时含有一个单位运动对的面心立方镍刃位错的分子动力学模拟中的意外发现。 虽然在低应力下,运动与刃位错一起保守地滑移,但我们观察到在较高应力下,其中一个运动间歇性地进行攀移并发射空位。 这一观察结果在如此低温下是出人意料的,因为攀移通常与更接近蠕变温度(约为熔点的一半)的温度相关。 我们的结果强调了点缺陷(即,空位)与位错在室温塑性中的复杂相互作用的重要性,表明这些相互作用可能比以前认为的更为重要。
摘要: Jogs, atomic-scale steps on dislocations, play an important role in crystal plasticity, yet they are often ignored in discrete dislocation dynamics (DDD) simulations due to their small sizes. While jogs on screw dislocations are known to move non-conservatively (i.e. climb) accompanied by vacancy emission, jogs on edge dislocations are commonly expected to move conservatively (i.e. glide) with the dislocation under ambient conditions. Here we report unexpected findings from molecular dynamics simulations of an edge dislocation containing a pair of unit jogs in face-centered cubic nickel at 300K. While the jogs glide conservatively with the edge dislocation at low stresses, we observe that one of the jogs climbs and emits vacancies intermittently at higher stresses. This observation is unexpected at such a low temperature, as climb is typically associated with temperatures closer to the creep temperature (roughly half of the melting temperature). Our results highlight the significance of the complex interplay between point defects (i.e., vacancies) and dislocations in room-temperature plasticity, suggesting that these interactions may be more significant than previously thought.
主题: 材料科学 (cond-mat.mtrl-sci)
引用方式: arXiv:2411.00305 [cond-mat.mtrl-sci]
  (或者 arXiv:2411.00305v2 [cond-mat.mtrl-sci] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.00305
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI

提交历史

来自: Yifan Wang [查看电子邮件]
[v1] 星期五, 2024 年 11 月 1 日 01:56:52 UTC (3,056 KB)
[v2] 星期六, 2025 年 2 月 15 日 21:15:19 UTC (2,855 KB)
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