Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
Trepo
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä viite 
  •   Etusivu
  • Trepo
  • TUNICRIS-julkaisut
  • Näytä viite
  •   Etusivu
  • Trepo
  • TUNICRIS-julkaisut
  • Näytä viite
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Elevated and cryogenic temperature micropillar compression of magnesium–niobium multilayer films

Thomas, K.; Mohanty, G.; Wehrs, J.; Taylor, A. A.; Pathak, S.; Casari, D.; Schwiedrzik, J.; Mara, N.; Spolenak, R.; Michler, J. (2019-08-15)

 
Avaa tiedosto
Mg_Nb_micropillar_compression.pdf (1.831Mt)
Lataukset: 



Thomas, K.
Mohanty, G.
Wehrs, J.
Taylor, A. A.
Pathak, S.
Casari, D.
Schwiedrzik, J.
Mara, N.
Spolenak, R.
Michler, J.
15.08.2019

Journal of Materials Science
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
doi:10.1007/s10853-019-03422-x
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202110127531

Kuvaus

Peer reviewed
Tiivistelmä
<p>The mechanical properties of multilayer films consisting of alternating layers of magnesium and niobium are investigated through micropillar compression experiments across a broad range of temperatures. The data collected from the variable temperature micropillar compression tests and strain rate jump tests are used to gain insight into the operative deformation mechanisms within the material. At higher temperatures, diffusion-based deformation mechanisms are shown to determine the plastic behavior of the multilayers. Diffusion occurs more readily along the magnesium–niobium interface than within the bulk, acting as pathway for magnesium diffusion. When individual layer thicknesses are sufficiently small, diffusion can remain the dominant deformation mechanism down to room temperature. Multilayer strengthening models historically rely solely on dislocation-based arguments; therefore, consideration of diffusion-based deformation in nanolaminates with low melting temperature components offers improved understanding of multilayer behavior.</p>
Kokoelmat
  • TUNICRIS-julkaisut [23470]
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Selaa kokoelmaa

TekijätNimekkeetTiedekunta (2019 -)Tiedekunta (- 2018)Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunnatAvainsanatJulkaisuajatKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste