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サンプル寸法は強度と結晶の可塑性に影響する.

Michael D Uchic1, Dennis M Dimiduk, Jeffrey N Florando

  • 1Air Force Research Laboratory, Materials & Manufacturing Directorate, Wright-Patterson Air Force Base, OH 45433-7817, USA. michael.uchic@wpafb.af.mil

Science (New York, N.Y.)
|August 18, 2004
PubMed
まとめ
この要約は機械生成です。

金属のプラスチックの変形は,マイクロメートルのスケールでもサイズ効果を示します. サンプル寸法は,ナノスケールのプラスチック加工を制限し,材料の強度に対する幾何学と内部構造の重要性を明らかにします.

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科学分野:

  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • 固体力学 固体力学とは
  • クリスタログラフィーです.

背景:

  • プラスチックの変形には,変位運動や貯蔵などのナノスケール現象が含まれます.
  • 材料の強さを理解することは,エンジニアリングの応用において極めて重要です.

研究 の 目的:

  • マイクロメートルのサイズのシングルメタル結晶でプラスチックの生成を調査するために.
  • マイクロメートルのスケールでプラスチック変形におけるサイズ効果を特定し,特徴づけること.

主な方法:

  • プラスチック生産量の実験的な測定.
  • 3種類の金属でマイクロメートルのサイズの単一結晶を試験する.

主要な成果:

  • マイクロメートルの寸法でプラスチックの産出に顕著なサイズ効果が観察されました.
  • 試料の寸法は,ナノスケールのプラスチック処理を人工的に制限することを発見しました.
  • 材料の強さの特徴付けには,外部幾何学と内部構造の両方を定義する必要があることを実証しました.

結論:

  • マイクロメートルスケールの寸法は,プラスチックの変形行動に大きく影響します.
  • 外部幾何学と内部構造は,マイクロメートルスケールでの材料の強さの特徴づけに不可欠です.