ОФНФизика металлов и металловедение Physics of Metals and Metallography

  • ISSN (Print) 0015-3230
  • ISSN (Online) 3034-6215

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

Код статьи
S3034621525080125-1
DOI
10.7868/S3034621525080125
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 126 / Номер выпуска 8
Страницы
943-949
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} и Σ5(110)/{710} 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.
Ключевые слова
границы зерен сегрегации деформация атомистическое моделирование обобщенный дефект упаковки
Дата публикации
22.02.2026
Год выхода
2026
Всего подписок
0
Всего просмотров
45

Библиография

  1. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. http://lammps.sandia.gov/index.html.
  8. 8. 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.
  9. 9. 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.
  10. 10. 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.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека