The core structure of screw dislocations ...
Document type :
Article dans une revue scientifique: Article original
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Title :
The core structure of screw dislocations with [001] Burgers vector in Mg2SiO4 olivine
Translated title :
Structure de coeur de la dislocation vis de vecteur de Burgers [001] dans l’olivine Mg2SiO4
Author(s) :
Mahendran, Srinivasan [Auteur]
Unité Matériaux et Transformations - UMR 8207 [UMET]
Chalmers University of Technology [Gothenburg, Sweden]
Carrez, Philippe [Auteur]
Unité Matériaux et Transformations - UMR 8207 [UMET]
Cordier, Patrick [Auteur]
Institut universitaire de France [IUF]
Unité Matériaux et Transformations - UMR 8207 [UMET]
Unité Matériaux et Transformations - UMR 8207 [UMET]
Chalmers University of Technology [Gothenburg, Sweden]
Carrez, Philippe [Auteur]
Unité Matériaux et Transformations - UMR 8207 [UMET]
Cordier, Patrick [Auteur]
Institut universitaire de France [IUF]
Unité Matériaux et Transformations - UMR 8207 [UMET]
Journal title :
Comptes Rendus. Physique
Volume number :
22
Pages :
7-18
Publisher :
Institut de France - Académie des sciences
Publication date :
2021-02-08
ISSN :
1878-1535
Keyword(s) :
Simulations à l’échelle atomique
Plasticité
Dislocation
Structure de coeur
Glissement
Olivine
Plasticité
Dislocation
Structure de coeur
Glissement
Olivine
English keyword(s) :
Atomistic simulations
Crystal plasticity
Dislocation glide
Core structure
Olivine
Crystal plasticity
Dislocation glide
Core structure
Olivine
HAL domain(s) :
Physique [physics]/Matière Condensée [cond-mat]/Science des matériaux [cond-mat.mtrl-sci]
Planète et Univers [physics]/Sciences de la Terre
Planète et Univers [physics]/Sciences de la Terre
French abstract :
Dans cette étude, nous présentons les résultats de calculs atomiques de la structure de coeur de la dislocation vis de vecteur de Burgers [001] dans l’olivine (Mg,Fe)2SiO4. Nos simulations, reposant sur l’utilisation du ...
Show more >Dans cette étude, nous présentons les résultats de calculs atomiques de la structure de coeur de la dislocation vis de vecteur de Burgers [001] dans l’olivine (Mg,Fe)2SiO4. Nos simulations, reposant sur l’utilisation du potentiel semi-empirique THB1, montrent que la configuration stable de la dislocation vis correspond à une structure de coeur dissociée dans les plans {110}. A basse température, le glissement des dislocations de vecteur de Burgers [001] dans les plans {110} de l’olivine est donc favorisé.Show less >
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English abstract : [en]
In this study, we report atomistic calculations of the core structure of screw dislocations with [001] Burgers vector in Mg2SiO4 olivine. Computations based on the THB1 empirical potential set for olivine show that the ...
Show more >In this study, we report atomistic calculations of the core structure of screw dislocations with [001] Burgers vector in Mg2SiO4 olivine. Computations based on the THB1 empirical potential set for olivine show that the stable core configurations of the screw dislocations correspond to a dissociation in {110} planes involving collinear partial dislocations. As a consequence, glide appears to be favorable in {110} planes at low temperature. This study also highlights the difference between dislocation glide mechanism in {110} versus (010) or (100) for which glide is expected to occur through a locking–unlocking mechanism.Show less >
Show more >In this study, we report atomistic calculations of the core structure of screw dislocations with [001] Burgers vector in Mg2SiO4 olivine. Computations based on the THB1 empirical potential set for olivine show that the stable core configurations of the screw dislocations correspond to a dissociation in {110} planes involving collinear partial dislocations. As a consequence, glide appears to be favorable in {110} planes at low temperature. This study also highlights the difference between dislocation glide mechanism in {110} versus (010) or (100) for which glide is expected to occur through a locking–unlocking mechanism.Show less >
Language :
Anglais
Peer reviewed article :
Oui
Audience :
Internationale
Popular science :
Non
European Project :
Administrative institution(s) :
Université de Lille
CNRS
INRA
ENSCL
CNRS
INRA
ENSCL
Collections :
Research team(s) :
Plasticité
Submission date :
2021-06-30T07:22:30Z
2021-07-05T11:40:06Z
2021-12-17T10:21:49Z
2022-01-03T08:57:14Z
2021-07-05T11:40:06Z
2021-12-17T10:21:49Z
2022-01-03T08:57:14Z
Files
- Mahendran-et-al(2021)001Dislocations.pdf
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