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  5. Near‐surface plastic deformation in polycrystalline SrTiO₃ via room‐temperature cyclic Brinell indentation
 
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2024
Zweitveröffentlichung
Artikel
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Near‐surface plastic deformation in polycrystalline SrTiO₃ via room‐temperature cyclic Brinell indentation

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Hauptpublikation
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TUDa URI
tuda/12373
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-282747
DOI
10.26083/tuprints-00028274
Autor:innen
Okafor, Chukwudalu
Ding, Kuan ORCID 0000-0003-0633-1954
Preuß, Oliver
Khansur, Neamul ORCID 0000-0001-8769-3329
Rheinheimer, Wolfgang ORCID 0000-0002-2906-4265
Fang, Xufei ORCID 0000-0002-3887-0111
Kurzbeschreibung (Abstract)

Dislocations are being used to tune versatile mechanical and functional properties in oxides with most current studies focusing on single crystals. For potentially wider applications, polycrystalline ceramics are of concern, provided that dislocations can be successfully introduced. However, in addition to preexisting pores and flaws, a major barrier for bulk plastic deformation of polycrystalline ceramics lies in the grain boundaries (GBs), which can lead to dislocation pile‐up and cracking at the GBs due to the lack of sufficient independent slip systems in ceramics at room temperature. Here, we use the cyclic Brinell indentation method to circumvent the bulk deformation and focus on near‐surface regions to investigate the plastic deformation of polycrystalline SrTiO₃ at room temperature. Dislocation etch‐pit analysis suggests that plastic deformation can be initiated within the grains, at the GBs, and from the GB triple junction pores. The deformability of the individual grains is found to be dependent on the number of cycles, as also independently evidenced on single‐crystal SrTiO₃ with representative surface orientations (001), (011), and (111). We also identify a grain‐size‐dependent plastic deformation.

Freie Schlagworte

cyclic indentation

dislocation

plasticity

strontium titanate

surface deformation

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Nichtmetallisch-Anorganische Werkstoffe (2025 umbenannt in "Fachgebiet Funktionskeramiken")
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Technische Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Journal of the American Ceramic Society
Startseite
6715
Endseite
6728
Jahrgang der Zeitschrift
107
Heftnummer der Zeitschrift
10
ISSN
1551-2916
Verlag
Wiley-Blackwell
Ort der Erstveröffentlichung
Oxford
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2024
Verlags-DOI
10.1111/jace.19962
PPN
524338167
Zusätzliche Infomationen
This article also appears in: Editor’s Choice JACerS 2024

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