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金属学报  2009, Vol. 45 Issue (2): 137-142    
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纳米Ni薄膜在摩擦过程中塑性行为的分子动力学模拟
刘小明; 由小川; 柳占立; 聂君锋; 庄茁
清华大学航天航空学院; 北京 100084
MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF PLASTIC BEHAVIOR OF THE Ni NANOFILM DURING SCRATCH PROCESS
LIU Xiaoming; YOU Xiaochuan; LIU Zhanli; NIE Junfeng; ZHUANG Zhuo
School of Aerospace; Tsinghua University; Beijing 100084
引用本文:

刘小明 由小川 柳占立 聂君锋 庄 茁. 纳米Ni薄膜在摩擦过程中塑性行为的分子动力学模拟[J]. 金属学报, 2009, 45(2): 137-142.
, , , . MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF PLASTIC BEHAVIOR OF THE Ni NANOFILM DURING SCRATCH PROCESS[J]. Acta Metall Sin, 2009, 45(2): 137-142.

全文: PDF(8291 KB)  
摘要: 

用分子动力学模拟研究了金刚石压头在Ni晶体薄膜上的摩擦过程和薄膜塑性变形行为的纳观机制. 结果表明: 在摩擦过程中, 穿晶层错和棱形位错环是纳米薄膜结构传递塑性变形的两种载体, 纳米薄膜晶界捕获位错阻滞了塑性变形向薄膜晶界下方材料中传播. 摩擦过程中易在较薄的薄膜表面和薄膜晶界之间产生穿晶层错, 穿晶层错的产生增加了薄膜蓄积塑性变形的能力, 从而抑制材料表面摩擦力在黏滑过程中的振荡幅度; 在比较厚的薄膜中不易生成穿晶层错, 在摩擦过程中位错环依次向体材料发射, 并与晶界反应, 湮灭于晶界, 黏滑动摩擦响应与单晶相似. 由于不同厚度薄膜塑性变形产生的位错结构不同, 使得在摩擦过程中亚表面微结构的演化亦不同.

关键词 摩擦 分子动力学模拟 纳米薄膜 晶界 位错    
Abstract

The nanoscrath process of nickel nanofilm and plastic deformation mechanisms in the nanofilm are investigated by using molecular dynamics simulation. The results reveal that the stacking faults end at the grain boundaries as well as prismatic dislocation loops, leading to that plastic deformation on the grain boundary keeps in the film rather than transmiting downward the substrate. For thinner films, stacking faults are preferred in the scratch process, which increase storage capacity of plastic deformation in the film, and further inhibit the stick–slip amplitude in the friction oscillation process. For thicker films, dislocation loops, which glide along slip plane downward to the grain boundary, dominate over the stacking faults, and finally dissipate on the grain boundaries. Since the intergrain stacking faults are inactive in thicker films, the stick–slip phenomenon is similar to that in single crystal. The evolutions of subsurface microstructures in the nanoscratch process result from the dislocation structures emitted in nanofilms with different thickness.

Key wordsfriction    molecular dynamics simulation    nanofilm    grain boundary    dislocation
收稿日期: 2008-06-11     
ZTFLH: 

TG146.1

 
基金资助:

国家自然科学基金项目10772096和中国博士后科学基金项目

作者简介: 刘小明, 男, 1982年生, 博士生

[1] Gerberich W, Mook W. Nat Mater, 2005; 4: 577
[2] Guo Y, Zhuang Z, Li X Y, Chen Z. Int J Solids Struct, 2007; 44: 1180
[3] Luan B Q, Robbins M O. Nature, 2005; 435: 929
[4] Van Swygenhoven H, Derlet P M, Frøseth A G. Nat Mater,2004; 3: 399
[5] Ma X L, Yang W. Nanotechnology, 2003; 14: 1208
[6] Lilleodden E T, Zimmerman J A, Foiles S M, Nix W D. J Mech Phys Solids, 2003; 51: 901
[7] Wang H L, Wang X X, Wang Y, Liang H Y. Acta Metall Sin, 2007; 43: 259
(王海龙, 王秀喜, 王宇, 梁海弋. 金属学报,, 2007; 43: 259)
[8] Fang T H, Wu J H. Comput Mater Sci, 2008; 43: 785
[9] Denis S, Ronald E M. Acta Mater, 2006; 54: 33
[10] Kim K J, Yoon J H, Cho M H, Jang H. Mater Lett, 2006; 60: 3367
[11] Jang H, Farkas D. Mater Lett, 2007; 61: 868
[12] Cheng D, Yan Z J, Yan L. Thin Solid Films, 2007; 515:3698
[13] Mishin Y, Farkas D, Mehl M J, Papaconstantopoulos D A. Phys Rev, 1999; 59B: 393
[14] Fang T H, Weng C I. Nanotechnology, 2000; 11: 148
[15] Berendsen H J, Postma J P M, Gunsteren W V, Dinola A. J Chem Phys, 1984; 81: 3684
[16] Li J, Van Vliet K J, Zhu T, Yip S, Suresh S. Nature, 2002; 418: 307
[17] Lee Y, Park J Y, Kim S Y, Jun S, Im S. Mech Mater,2005; 37: 1035
[18] Honeycutt J D, Andersen H C. J Phys Chem, 1987; 91:4950
[19] HumphreyW, Dalke A, Schulten K. J Mol Graphics, 1996;14: 33
[20] Mulliah D, Kenny S D, Smith R. Phys Rev, 2004; 69B:205407
[21] Pei Q X, Lu C, Lee H P. Comput Mater Sci, 2007; 41: 177
[22] Li B, Clapp P C, Rifkin J A, Zhang X M. J Appl Phys,2001; 90: 3090
[23] Li M, Chu W Y, Gao K W, Su Y J, Qiao L J. Acta Metall Sin, 2004; 40: 449
(李明, 褚武扬, 高克玮, 宿彦京, 乔利杰. 金属学报, 2004; 40: 449)
[24] Cho M H, Kim S J, Lim D S, Jang H. Wear, 2005; 259:1392
[25] Guo J, Lu Q, Lu L. Acta Metall Sin, 2006; 42: 903
(郭金宇, 卢秋虹, 卢磊. 金属学报, 2006; 42: 903)

[1] 常松涛, 张芳, 沙玉辉, 左良. 偏析干预下体心立方金属再结晶织构竞争[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1065-1074.
[2] 张海峰, 闫海乐, 方烽, 贾楠. FeMnCoCrNi高熵合金双晶微柱变形机制的分子动力学模拟[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1051-1064.
[3] 徐永生, 张卫刚, 徐凌超, 但文蛟. 铁素体晶间变形协调与硬化行为模拟研究[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 1042-1050.
[4] 王宗谱, 王卫国, Rohrer Gregory S, 陈松, 洪丽华, 林燕, 冯小铮, 任帅, 周邦新. 不同温度轧制Al-Zn-Mg-Cu合金再结晶后的{111}/{111}近奇异晶界[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 947-960.
[5] 李福林, 付锐, 白云瑞, 孟令超, 谭海兵, 钟燕, 田伟, 杜金辉, 田志凌. 初始晶粒尺寸和强化相对GH4096高温合金热变形行为和再结晶的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(7): 855-870.
[6] 冯力, 王贵平, 马凯, 杨伟杰, 安国升, 李文生. 冷喷涂辅助感应重熔合成AlCo x CrFeNiCu高熵合金涂层的显微组织和性能[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 703-712.
[7] 韩卫忠, 卢岩, 张雨衡. 体心立方金属韧脆转变机制研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(3): 335-348.
[8] 杨杜, 白琴, 胡悦, 张勇, 李志军, 蒋力, 夏爽, 周邦新. GH3535合金中晶界特征对碲致脆性开裂影响的分形分析[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 248-256.
[9] 李昕, 江河, 姚志浩, 董建新. O原子对高温合金基体NiCoNiCr晶界作用的理论计算分析[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 309-318.
[10] 苗军伟, 王明亮, 张爱军, 卢一平, 王同敏, 李廷举. AlCr1.3TiNi2 共晶高熵合金的高温摩擦学性能及磨损机理[J]. 金属学报, 2023, 59(2): 267-276.
[11] 刘路军, 刘政, 刘仁辉, 刘永. Nd90Al10 晶界调控对晶界扩散磁体磁性能和微观结构的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(11): 1457-1465.
[12] 李会朝, 王彩妹, 张华, 张建军, 何鹏, 邵明皓, 朱晓腾, 傅一钦. 搅拌摩擦增材制造技术研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(1): 106-124.
[13] 韩冬, 张炎杰, 李小武. 短程有序对高层错能Cu-Mn合金拉-拉疲劳变形行为及损伤机制的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1208-1220.
[14] 田妮, 石旭, 刘威, 刘春城, 赵刚, 左良. 预拉伸变形对欠时效7N01铝合金板材疲劳断裂的影响[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 760-770.
[15] 王江伟, 陈映彬, 祝祺, 洪哲, 张泽. 金属材料的晶界塑性变形机制[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 726-745.