【摘 要】
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通过分子动力学模拟,采用Cu46Zr54非晶对铜纳米线进行涂覆,并对其进行拉伸加载.研究结果表明,非晶涂覆的铜纳米线杨氏模量、最大拉伸应力均随涂覆层厚度增加而下降,而适当的
【机 构】
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中国工程物理研究院1所,四川绵阳621900香港理工大学机械工程
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通过分子动力学模拟,采用Cu46Zr54非晶对铜纳米线进行涂覆,并对其进行拉伸加载.研究结果表明,非晶涂覆的铜纳米线杨氏模量、最大拉伸应力均随涂覆层厚度增加而下降,而适当的涂覆厚度能抑制表面变形集中,从而提高屈服应变.非晶涂覆层的塑性变形通过剪切变形单元(STZ)完成,而纳米线晶体内核的屈服则是由STZ在非晶/金属界面处激发不全位错导致.与此同时,非晶/晶体界面处塑性的连续转换,使得非晶涂覆的铜纳米线屈服后并无位错"饥饿"状态,表现出连续的塑性流动.
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