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Co‐deformation in severely deformed multiphase crystalline metallic systems: physical mechanisms, intrinsic limitations, and perspectives

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  • معلومة اضافية
    • Contributors:
      Groupe de physique des matériaux (GPM); Université de Rouen Normandie (UNIROUEN); Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)-Institut national des sciences appliquées Rouen Normandie (INSA Rouen Normandie); Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Normandie Université (NU)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche sur les Matériaux Avancés (IRMA); Université de Caen Normandie (UNICAEN); Normandie Université (NU)-Normandie Université (NU)-École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen (ENSICAEN); Normandie Université (NU)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Université de Rouen Normandie (UNIROUEN); Normandie Université (NU)-Institut national des sciences appliquées Rouen Normandie (INSA Rouen Normandie); Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Normandie Université (NU)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Caen Normandie (UNICAEN); Normandie Université (NU)-École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen (ENSICAEN); Normandie Université (NU)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
    • بيانات النشر:
      CCSD
      Wiley
    • الموضوع:
      2024
    • Collection:
      HAL-CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives)
    • نبذة مختصرة :
      International audience ; The deformation of multiphase metallic alloys or metal matrix composites by forming processes such as rolling or drawing requires the co‐deformation of phases. Severe plastic deformation processes have extended possibilities with the ability to produce unique nanoscaled structures through the formation of strain‐induced super‐saturated solid solutions, the fragmentation of second‐phase particles, or ultimate co‐deformation down to the nanoscale. Based on various examples, the fundamental mechanisms of co‐deformation are addressed. Parameters that promote the extension of existing heterophase boundaries are discussed, and some possible atomic‐scale mechanisms involving dislocation activities based on geometrical and energetic considerations are proposed. Finally, the physical limits of co‐deformation are considered before suggesting research directions that might be followed to develop fundamental knowledge and applications in the field.
    • الرقم المعرف:
      10.1002/adem.202400265
    • الدخول الالكتروني :
      https://hal.science/hal-04634164
      https://hal.science/hal-04634164v1/document
      https://hal.science/hal-04634164v1/file/Co%E2%80%90DeformationAEM2024.pdf
      https://doi.org/10.1002/adem.202400265
    • Rights:
      http://creativecommons.org/licenses/by-nc/ ; info:eu-repo/semantics/OpenAccess
    • الرقم المعرف:
      edsbas.AD87DB7A