金属纳米线屈服强度非对称性的分子动力学模拟

来源 :2009中国材料研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangjunhua66
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利用基于分析型嵌入原子势的分子动力学模拟,研究了纳米单晶旺α-Fe丝在拉伸及压缩负载下的屈服强度非对称性。研究结果表明:拉伸负载下的屈服强度远远小于压缩负载下的屈服强度,根本原因在于滑移系的不同。 在两种负载下,弹性模量和屈服强度均随着应变率的增大而增大,压缩负载下物理量对应变率的依赖性更大。
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利用光学显微镜、SEM和XRD等分析方法,研究了含稀土铈的AZ91D镁合金固溶时效过程中组织的变化。实验结果表明,420℃固溶处理时,AZ91D镁合金经12小时保温,β-Mg17Al12相分解基本完成;而含稀土铈的AZ91D镁含金,其β-Mg17Al12相分解的时间增长,稀土铈含量为0.8%的镁合金,分解的时间在20h以上,可见稀土稀土铈有延缓β-Mg17Al12相分解的作用;含稀土铈镁合金组织中
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