Simulations of nanocrystalline iron formation under high shear strain
Rattachement africain : gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
High-shear methods have long been used in experiments to refine grain structures in metals, yet the underlying mechanisms remain elusive. We demonstrate a refinement process using molecular dynamic simulations of iron wherein nanocrystalline structures are generated from initially perfect lattices under high-shear strain. The simulation cells undergo a highly disordered state, followed by an atomic reordering and grain coarsening, resulting in nanograins. We explore the dependence on parameters such as temperature, heat dissipation rate, shear strain rate, and carbon impurity concentration. Higher temperatures lead to the formation of larger and longer grains. The faster heat dissipation sample initially yields more small grains, but their number subsequently reduces and is lower than the slower heat dissipation sample at approximately γ = 1.5 . Slower strain rates do not promote nanograin formation. The presence of carbon impurities appears to have little effect on grain formation. This detailed analysis affords insight into the mechanisms that control the formation of nanograins under high-shear conditions.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Simulations of nanocrystalline iron formation under high shear strain
- Date Crossref
- 22/01/2025
- Éditeur
- American Physical Society (APS)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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University of Oxford pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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United Kingdom Atomic Energy Authority pays non établi dans la noticeOrganisme public
University of Oxford et United Kingdom Atomic Energy Authority.
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