Hf-Nb-Ta-Zr高熵合金结构力学特性的测定

Jhonatan Silva Andrade, Ivan Napoleão Bastos, L. C. R. Aliaga
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摘要

本文通过分子动力学计算模拟,研究了Hf-Nb-Ta-Zr等原子高熵合金的结构和力学行为。模拟是在一个由154,000个原子组成的系统中进行的,这些原子在潜在的嵌入式原子法(EAM)下相互作用。研究的重点是体心立方结构(CCC)。这种结构在0 K时具有最高的结构稳定性或最低的势能。联盟的测试经历了nanoindentação使用40Å虚拟球面体的直径。在10 K温度下进行测试,以消除原子在三个晶体平面(001)、(011)和(111)中的热贡献,并确定各向异性效应。采用部分径向分布函数(PRDF)、总径向分布函数(TRDF)和x射线衍射分析了合金的结构演化。加载-卸载曲线表明,平面(011)对应表面的纳米压痕需要最大的压痕力,约为142 nN,而平面(111)在塑性变形开始前导致最大的弹性变形。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Determinação das características estruturais e mecânicas da liga de alta entropia Hf-Nb-Ta-Zr
Neste artigo, os comportamentos estrutural e mecânico da liga equiatômica de alta entropia Hf-Nb-Ta-Zr foram estudados mediante simulações computacionais de dinâmica molecular. As simulações foram realizadas no código livre LAMMPS, em um sistema composto de 154.000 átomos que interagiram sob o potencial Embedded Atom Method (EAM). O estudo focou na estrutura cúbica de corpo centrado (CCC). Esta estrutura apresenta a maior estabilidade estrutural ou a menor energia potencial a 0 K. A liga foi submetida a ensaios de nanoindentação utilizando um penetrador virtual esférico de diâmetro de 40 Å. Ensaiou-se à temperatura de 10 K para eliminar as contribuições térmicas dos átomos, em três planos cristalográficos (001), (011) e (111), e identificar efeitos de anisotropia. A evolução estrutural da liga foi analisada mediante as funções de distribuição radial parcial (PRDF), funções de distribuição radial total (TRDF) e também por difração de raios-X. As curvas de carregamento-descarregamento mostraram que a nanoindentação na superfície correspondente ao plano (011) requer a maior força de indentação, de cerca de 142 nN, enquanto que o plano (111) conduz à maior deformação elástica antes do início da deformação plástica.
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