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  5. Solid solution hardening in CrMnFeCoNi-based high entropy alloy systems studied by a combinatorial approach
 
  • Details
2021
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Solid solution hardening in CrMnFeCoNi-based high entropy alloy systems studied by a combinatorial approach

File(s)
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Hauptpublikation
s43578-021-00205-6.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 2.64 MB
TUDa URI
tuda/10284
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-235809
DOI
10.26083/tuprints-00023580
Autor:innen
Keil, Tom ORCID 0000-0002-9145-4731
Utt, Daniel ORCID 0000-0003-0040-0824
Bruder, Enrico ORCID 0000-0001-9893-6349
Stukowski, Alexander
Albe, Karsten ORCID 0000-0003-4669-8056
Durst, Karsten ORCID 0000-0002-9246-6398
Kurzbeschreibung (Abstract)

Solid solution hardening in high entropy alloys was studied for the Cantor alloy using diffusion couples and nanoindentation. We study a continuous variation of the alloying content and directly correlate the nanoindentation hardness to the local composition up to the phase boundary. The composition dependent hardness is analysed using the Labusch model and the more recent Varvenne model. The Labusch model has been fitted to experimental data and confirms Cr as the most potent strengthening element. For comparison of the experimental hardness and the predicted yield strength of the Varvenne model, a concentration-dependent strain-hardening factor is introduced to account for strain hardening during indentation, which leads to a very good agreement between experiment and model. A study of the input parameters of the Varvenne model, performed by atomistic computer simulations, shows no significant effect of fluctuations in the atomic size misfit volumes or in the local shear modulus to the computed yield strength.

Freie Schlagworte

High-entropy alloy

Nanoindentation

Simulation

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Materialmodellierung
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Physikalische Metallkunde
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Journal of Materials Research
Startseite
2558
Endseite
2570
Jahrgang der Zeitschrift
36
Heftnummer der Zeitschrift
12
ISSN
2044-5326
Verlag
Springer International Publishing
Ort der Erstveröffentlichung
Berlin
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2021
Verlags-DOI
10.1557/s43578-021-00205-6
PPN
522303773

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