循环载荷下纳米铜/铝薄膜孔洞形核、 生长及闭合的分子动力学模拟

上一篇

下一篇

刘强, 郭巧能, 钱相飞, 王海宁, 郭睿林, 肖志杰, 裴海蛟. 2019: 循环载荷下纳米铜/铝薄膜孔洞形核、 生长及闭合的分子动力学模拟, 物理学报, 68(13): 95-106. doi: 10.7498/aps.68.20181901
引用本文: 刘强, 郭巧能, 钱相飞, 王海宁, 郭睿林, 肖志杰, 裴海蛟. 2019: 循环载荷下纳米铜/铝薄膜孔洞形核、 生长及闭合的分子动力学模拟, 物理学报, 68(13): 95-106. doi: 10.7498/aps.68.20181901
Liu Qiang, Guo Qiao-Neng, Qian Xiang-Fei, Wang Hai-Ning, Guo Rui-Lin, Xiao Zhi-Jie, Pei Hai-Jiao. 2019: Molecular dynamics simulation of void nucleation, growth and closure of nano-Cu/Al films under cyclic loading, Acta Physica Sinica, 68(13): 95-106. doi: 10.7498/aps.68.20181901
Citation: Liu Qiang, Guo Qiao-Neng, Qian Xiang-Fei, Wang Hai-Ning, Guo Rui-Lin, Xiao Zhi-Jie, Pei Hai-Jiao. 2019: Molecular dynamics simulation of void nucleation, growth and closure of nano-Cu/Al films under cyclic loading, Acta Physica Sinica, 68(13): 95-106. doi: 10.7498/aps.68.20181901

循环载荷下纳米铜/铝薄膜孔洞形核、 生长及闭合的分子动力学模拟

Molecular dynamics simulation of void nucleation, growth and closure of nano-Cu/Al films under cyclic loading

  • 摘要: 本文运用分子动力学模拟了在应变幅比为R=–1的循环载荷条件下,扩散焊纳米铜/铝双层薄膜内部孔洞形核、生长以及闭合的演化机理.研究发现,在循环载荷条件下,孔洞主要在铜/铝双层膜的铝侧内部形核,且有孔洞Ⅰ和孔洞Ⅱ两种演化方式.孔洞Ⅰ在铜-铝相互扩散形成双层膜时在因柯肯达尔效应所产生出的空隙缺陷位置处形核,这种形核方式下,空隙缺陷形成空位后,空位在铝侧无序结构内部向铜原子数相对密集的区域移动.当空位聚集形成孔洞时,孔洞在固定位置生长.孔洞Ⅱ在压杆位错被克服所形成的空隙缺陷位置处形核,在铝侧形核后的孔洞没有发生移动.与孔洞Ⅰ相比,孔洞Ⅱ在应变加载过程中孔洞形核时的应力大、孔洞生长速度较快且尺寸稍大,在应变卸载阶段孔洞闭合速度也较快.两种孔洞在形核、生长和闭合过程中有两方面的共同特点:1)两种孔洞都是在铝侧无序结构内部的空隙缺陷处形核.2)两种孔洞在其生长、闭合过程中外形变化相同.在孔洞生长阶段,两种孔洞在外形上都是先沿应变加载方向拉伸长大,然后沿与应变加载相垂直的方向长大,最后趋向球形发展.在孔洞闭合阶段,两种孔洞在外形上首先沿应变加载方向压缩成椭球状,然后沿与应变加载相垂直的方向从孔洞两端向孔洞中心闭合消失.在随后的循环加载过程中,孔洞消失位置处没有再次出现新孔洞,而是在铝侧其它位置无序结构内部的空隙缺陷处形核.
  • 加载中
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  269
  • HTML全文浏览数:  261
  • PDF下载数:  16
  • 施引文献:  0
出版历程

循环载荷下纳米铜/铝薄膜孔洞形核、 生长及闭合的分子动力学模拟

  • 郑州大学物理工程学院,郑州,450001
  • 郑州大学国际学院,郑州,450001

摘要: 本文运用分子动力学模拟了在应变幅比为R=–1的循环载荷条件下,扩散焊纳米铜/铝双层薄膜内部孔洞形核、生长以及闭合的演化机理.研究发现,在循环载荷条件下,孔洞主要在铜/铝双层膜的铝侧内部形核,且有孔洞Ⅰ和孔洞Ⅱ两种演化方式.孔洞Ⅰ在铜-铝相互扩散形成双层膜时在因柯肯达尔效应所产生出的空隙缺陷位置处形核,这种形核方式下,空隙缺陷形成空位后,空位在铝侧无序结构内部向铜原子数相对密集的区域移动.当空位聚集形成孔洞时,孔洞在固定位置生长.孔洞Ⅱ在压杆位错被克服所形成的空隙缺陷位置处形核,在铝侧形核后的孔洞没有发生移动.与孔洞Ⅰ相比,孔洞Ⅱ在应变加载过程中孔洞形核时的应力大、孔洞生长速度较快且尺寸稍大,在应变卸载阶段孔洞闭合速度也较快.两种孔洞在形核、生长和闭合过程中有两方面的共同特点:1)两种孔洞都是在铝侧无序结构内部的空隙缺陷处形核.2)两种孔洞在其生长、闭合过程中外形变化相同.在孔洞生长阶段,两种孔洞在外形上都是先沿应变加载方向拉伸长大,然后沿与应变加载相垂直的方向长大,最后趋向球形发展.在孔洞闭合阶段,两种孔洞在外形上首先沿应变加载方向压缩成椭球状,然后沿与应变加载相垂直的方向从孔洞两端向孔洞中心闭合消失.在随后的循环加载过程中,孔洞消失位置处没有再次出现新孔洞,而是在铝侧其它位置无序结构内部的空隙缺陷处形核.

English Abstract

参考文献 (0)

目录

/

返回文章
返回