Deformation mechanisms of nil temperature ductile polycrystalline B2 intermetallic compound YAg

Deformation mechanisms of nil temperature ductile polycrystalline B2 intermetallic compound YAg
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零温韧性多晶B2金属间化合物YAG的变形机制

DOI:
10.1016/j.actamat.2018.03.064
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发表时间:
2018
期刊:
影响因子:
9.4
通讯作者:
W.Skrotzki
W.Skrotzki
中科院分区:
材料科学1区
文献类型:
--
作者:
R. Schaarschuch;C.-G. Oertel;G.H. Cao;J. Freudenberger;W.Skrotzki

文献摘要

参考文献

被引文献

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对韧性最好的稀土金属间化合物YAg在低至4K的低温下进行了热活化分析。活化参数和它们对应力和温度的依赖性的评估产生强烈的指示森林位错切割的速率控制变形机制,类似于面心立方金属。令人惊讶的是,观察到零温度延展性。连同一个详细的TEM分析的结果的主动滑移系统,它的结论是,尽管违反了冯米塞斯准则的多晶材料的塑性变形,低弹性各向异性和/或低Peierls应力是负责在低温下的可观的延展性。这一发现可能有助于在广泛的金属间化合物中寻找其他韧性系统。
The most ductile rare earth intermetallic compound, YAg, was subjected to an thermal activation analysis at low temperatures down to 4 K. Evaluation of the activation parameters and their dependence on stress and temperature yields strong indication for forest dislocation cutting as the rate-controlling deformation mechanism, similar to face-centered cubic metals. Surprisingly, nil temperature ductility was observed. Together with results of a detailed TEM analysis of the active slip systems it is concluded that, despite of violating the von Mises criterion for the plastic deformation of polycrystalline materials, a low elastic anisotropy and/or low Peierls stress is responsible for the appreciable ductility at low temperatures. This finding may help to search for other ductile systems in the broad class of intermetallic compounds.
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