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  5. Effect of Structural Relaxation on the Indentation Size Effect and Deformation Behavior of Cu–Zr–Based Nanoglasses
 
  • Details
2022
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Effect of Structural Relaxation on the Indentation Size Effect and Deformation Behavior of Cu–Zr–Based Nanoglasses

File(s)
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Hauptpublikation
fmats-08-676764.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 2.83 MB
TUDa URI
tuda/7812
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-201249
DOI
10.26083/tuprints-00020124
Autor:innen
Sharma, A
Nandam, Sree Harsha
Hahn, Horst
Prasad, K. Eswar
Kurzbeschreibung (Abstract)

In this work, the deformation behavior of as-prepared (AP) and structurally relaxed (SR) Cu–Zr–based nanoglasses (NGs) are investigated using nano- and micro-indentation. The NGs are subjected to structural relaxation by annealing them close to the glass transition temperature without altering their amorphous nature. The indentation load, p, vs. displacement, h, curves of SR samples are characterized by discrete displacement bursts, while the AP samples do not show any of them, suggesting that annealing has caused a local change in the amorphous structure. In both the samples, hardness (at nano- and micro-indentation) decreases with increasing p, demonstrating the indentation size effect. The micro-indentation imprints of SR NGs show evidence of shear bands at the periphery, indicating a heterogeneous plastic flow, while AP NG does not display any shear bands. Interestingly, the shear band density decreases with p, highlighting the fact that plastic strain is accommodated entirely by the shear bands in the subsurface deformation zone. The results are explained by the differences in the amorphous structure of the two NGs.

Freie Schlagworte

nanoglass

amorphous

indentation size effe...

micro-indentation

structural relaxation...

plastic deformation

nano-indentation

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Gemeinschaftslabor Nanomaterialien
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Frontiers in Materials
Jahrgang der Zeitschrift
8
ISSN
2296-8016
Verlag
Frontiers Media S.A.
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2022
Verlags-DOI
10.3389/fmats.2021.676764
PPN
499740866

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