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茱莉亚·r·格里尔的博客

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第21届IUTAM国际理论与应用力学大会最终公告及论文征集

亲爱的同事们,

*22** **国际理论与应用力学大会*

* 2008年8月24日至30日,澳大利亚阿德莱德*

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聚焦离子束(FIB)在亚微米尺度金属基本力学性能研究中的有效应用

我想分享我们在纳米柱压缩方面的一些最新发现,即表面处理在纳米尺度塑性变形中的作用。两束聚焦离子束技术(FIB)的最新进展不仅使研究人员能够进行高精度纳米印刷和微加工,而且还将这些新型制造技术应用于研究亚微米和纳米尺度下的广泛材料性能。在我们的工作中,FIB被用于制造亚微米圆柱体或纳米柱,以及TEM截面,以直接研究金属在这些小长度尺度上的塑性。单晶纳米柱,直径在300纳米到870纳米之间,由MgO衬底上的外延金薄膜在FIB中制成,随后使用配备定制金刚石平冲孔的纳米压头进行压缩。我们令人信服地表明,流动应力强烈地依赖于样品大小,因为我们发现一些较小的样品在单轴压缩时,在高达600 MPa的应力下发生塑性变形,这一值比散装金高25倍。我们相信这些强大的力量是由位错饥饿.在这种机制中,一旦样品足够小,移动位错在附近自由表面湮灭的概率比其他位错相乘和被钉住的概率高。与此相反,如果位错被涂层困在试样内部,则强化机制预计会有所不同。在此,我们首次在亚微米尺度上比较了钝化和未钝化单晶试样的塑性变形。通过比较经fib处理、退火处理和铝钝化处理柱的应力结果,研究了自由表面的作用。初步结果表明,与未涂层的样品相比,ald涂层柱在等效尺寸和应变下表现出更高的流动应力。我们还发现,虽然在支柱制造过程中FIB损伤可能占强度增加的一小部分,但它不是主要贡献者。

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