kth.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Effects of composition and magnetism on interfacial energy in Cu-Co alloys
KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Materials Science and Engineering, Properties.ORCID iD: 0000-0002-4041-713X
KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Materials Science and Engineering, Properties.ORCID iD: 0000-0001-6482-1404
Uppsala Univ, Dept Phys & Astron, Div Mat Theory, Box 516, SE-75120 Uppsala, Sweden..
Thermo Calc Software AB, Rasundavagen 18, SE-16967 Solna, Sweden..ORCID iD: 0000-0002-8392-0552
Show others and affiliations
2022 (English)In: Physical Review Materials, E-ISSN 2475-9953, Vol. 6, no 5, article id 053403Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The composition and magnetic dependent interfacial energy in Cu-Co immiscible alloys is investigated within a coherent interface model using ab initio calculations. We translate the composition dependence of the interfacial energy to the temperature dependence considering the variations of the equilibrium compositions of precipitate and matrix with respect to temperature. The obtained results are in reasonable agreement with those obtained by experiments and thermodynamic calculations. Reviewing the experimental methods for determining the interfacial energy based on kinetic models for precipitate nucleation and coarsening, as well the thermodynamic models based on broken-bond models, we point out that the temperature effect on the interfacial energy in the above models is primarily due to the composition change of the interface. The present work emphasizes the effort to understand the meaning of the speciously same quantity in different methods.

Place, publisher, year, edition, pages
American Physical Society (APS) , 2022. Vol. 6, no 5, article id 053403
National Category
Condensed Matter Physics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-315218DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.6.053403ISI: 000810127400002Scopus ID: 2-s2.0-85131293654OAI: oai:DiVA.org:kth-315218DiVA, id: diva2:1739676
Funder
VinnovaSwedish Foundation for Strategic ResearchCarl Tryggers foundation Swedish Research Council, 2018-05973Swedish Energy Agency
Note

QC 20220701

Available from: 2022-07-01 Created: 2023-02-27 Last updated: 2023-05-05Bibliographically approved
In thesis
1. Ab Initio Investigation of Interfacial and Grain Boundary Properties of Metals and Alloys
Open this publication in new window or tab >>Ab Initio Investigation of Interfacial and Grain Boundary Properties of Metals and Alloys
2023 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Phase interface (IF) and grain boundary (GB) are both common yet critical planar defects influencing the mechanical and physical properties of polycrystalline materials. Due to the complex nature of IFs and GBs in terms of structure and chemistry, determining the accurate excess energies associated with these defects is challenging for both experimental measurements and theoretical simulations. In this thesis, using first-principles methods, I make efforts towards establishing an efficient and robust model for predicting the IF and GB properties in elemental metals and complex multi-component alloys including the temperature and composition dependences.

First I focus on the temperature dependent interfacial energy (IFE) for Cu-Co alloys. IFE plays a critical role in determining the nucleation and precipitate coarsening thermodynamics and kinetics. I start with assessing the phase diagram of Cu-Co alloys by ab initio calculations, which is used for establishing the composition-temperature relationship of precipitates and matrix. Calculations of the physical and thermodynamic properties for the ferromagnetic (FM) and paramagnetic (PM) $\ce{Cu}_{1-x}\ce{Co}_{x}$ solid solutions are performed using the exact muffin-tin orbital (EMTO) method in combination with the coherent potential approximation (CPA) for dealing chemical and magnetic randomness. This study demonstrates that the equilibrium volumes and magnetic states are crucial for a quantitative description of the thermodynamics of the Cu-Co system at temperatures up to 1400 K. The predicted ab initio Cu-Co phase diagram is in good agreement with the measurements and CALPHAD data. Then, the composition and magnetic dependent IFEs for a coherent $\ce{Cu}_{1-x}\ce{Co}_{x}$/$\ce{Cu}_{x}\ce{Co}_{1-x}$ interface are investigated at various magnetic states including FM, PM, and the mixed PM+FM states to account for the magnetic state change at different temperatures. Then, I translate the composition dependence of the IFE to the temperature dependence. The obtained results are in reasonable agreement with those obtained by experiments and thermodynamic calculations. The first part of the thesis provides an ab initio database for the IFEs in Cu-Co system and emphasizes the importance of understanding and properly describing various physical and thermodynamic quantities in different materials modeling approaches.

The second focus of this thesis is on grain boundary energy (GBE). We calculate the GBEs for ten face-centered cubic (fcc) and seven body-centered cubic (bcc) metals. Various types of symmetric tilt GB structures ranging from twin boundary up to $\Sigma$19 coincident site lattice (CSL) boundaries are studied using the Vienna Ab initio Simulation Package (VASP). Ab initio results show a correlation between the GBEs of the same grain boundary structure in different fcc and bcc metals. Importantly, I show that the correlation factor is best determined by the ratio of the low-index surface energy. By using this correlation, the general GBEs of fcc and bcc metals are predicted at 0 K. Furthermore, using the Foiles's method, which assumes that the general GBE has a similar temperature dependence as the elastic modulus $c_{44}$, the general GBEs at elevated temperatures are predicted. The so obtained theoretical results show a good agreement with the available experimental data. Finally, the proposed method for predicting the general GBEs is applied to complex multicomponent alloys (austinite Fe-Cr-Ni and ferritic Fe-Cr alloys), yielding a parameterized prediction of the composition and temperature dependent GBE. After examining two common experimental methods used for determining the general GBEs, it is concluded that the two sets of experimental GBEs for fcc metals agree well with each other, while for bcc metals they correspond to different grain boundary structures and differ by a factor of 2. This part of the thesis introduces an effective and robust model for predicting the general GBEs of metals and alloys, facilitating grain boundary engineering for advanced alloy design. 

The third focus is on alloying GB segregation in complex alloys. Manganese (Mn) and Nickel (Ni) segregation behaviors at bcc Fe-Cr grain boundaries are investigated. In this segregation study, three GB structures, namely, $\Sigma$3(111), $\Sigma$9(114), and $\Sigma$11(332), are considered. First, a systematic comparison of the theoretical segregation energies for Mn and Ni solutes in pure Fe GBs is conducted between VASP and EMTO calculations. The EMTO results agree reasonably with VASP and previous theoretical data, indicating a reliable potential for capturing the solute segregation behaviors. Next, the Mn and Ni segregation energies at bcc Fe-Cr solid solution GBs are determined at various concentrations of the matrix and at the FM and PM states to account for the temperature effects on the magnetic state using the EMTO-CPA method. Strong magnetic effects on the segregation energy are observed. Particularly, it is found that the magnetic states of Mn atoms depend strongly on local chemical and structural environment, which has a remarkable effect on the segregation energy. It is found that Mn and Ni show different segregation tendencies at FM and PM states. This part of the thesis puts forward an attempt to investigate the solute segregation properties in complex solid solutions as compared to pure metal or dilute alloys, and improves our understanding of GB segregation in engineering alloys, like steels.

Abstract [sv]

Fasgränssnitt (IF) och korngränser (GB) är vanliga men kritiska plana defekter som påverkar de mekaniska och fysiska egenskaperna hos polykristallina material. På grund av den komplexa naturen hos IF och GB, både vad gäller struktur och kemi, är det utmanande att bestämma de exakta överskottenergierna för dessa defekter både genom experimentella mätningar och teoretiska simuleringar. I denna avhandling använder jag först-principer-metoder för att försöka etablera en effektiv och robust modell för att förutsäga IF- och GB-egenskaper i elementära metaller och komplexa multikomponentlegeringar, inklusive temperatur- och sammansättningsberoenden.

Först fokuserar jag på temperaturberoende interfacial energi (IFE) för Cu-Co-legeringar. IFE spelar en avgörande roll för att bestämma termodynamiken och kinetiken för nukleation och utfällning. Jag börjar med att bedöma fasdiagrammet för Cu-Co-legeringar genom ab initio-beräkningar, som används för att etablera sammansättnings-temperaturförhållandet för utfällningar och matris. Beräkningar av de fysikaliska och termodynamiska egenskaperna för ferromagnetiska (FM) och paramagnetiska (PM) $\ce{Cu}_{1-x}\ce{Co}_{x}$-fasta lösningar utförs med hjälp av exact muffin-tin orbital (EMTO)-metoden i kombination med den koherenta potentialapproximationen (CPA) för att hantera kemisk och magnetisk slumpmässighet. Denna studie visar att jämviktsvolymerna och magnetiska tillstånd är avgörande för en kvantitativ beskrivning av termodynamiken för Cu-Co-systemet vid temperaturer upp till 1400 K. Det förutsagda ab initio-fasdiagrammet för Cu-Co stämmer väl överens med mätningar och CALPHAD-data. Därefter undersöks sammansättnings-och magnetberoe- nde IFE för ett koherent $\ce{Cu}_{1-x}\ce{Co}_{x}$/$\ce{Cu}_{x}\ce{Co}_{1-x}$-gränssnitt vid olika magnetiska tillstånd, inklusive FM, PM och de blandade PM+FM-tillstånden för att ta hänsyn till magnetiska tillståndsändringar vid olika temperaturer. Sedan översätter jag sammansättningsberoendet av IFE till temperaturberoende. De erhållna resultaten är rimligt överensstämmande med de som erhållits genom experiment och termodynamiska beräkningar. Avhandlingens första del ger en ab initio-databas för IFE i Cu-Co-systemet och betonar vikten av att förstå och korrekt beskriva olika fysiska och termodynamiska storheter i olika materialmodelleringsansatser.

Denna avhandling har två huvudfokus, där det andra fokuset är på korngränsenergi (GBE). Vi beräknar GBE:erna för tio face-centered cubic (fcc) och sju body-centered cubic (bcc) metaller. Olika typer av symmetriska tilt-GB-strukturer från tvillinggränser upp till $\Sigma$19-coincident site lattice (CSL) gränser studeras med hjälp av Vienna Ab initio Simulation Package (VASP). Ab initio-resultat visar en korrelation mellan GBE:erna för samma korngränsst- ruktur i olika fcc- och bcc-metaller. Viktigt nog visar jag att korrelationsfaktorn bäst bestäms av förhållandet mellan lågindex-ytenergi. Genom att använda denna korrelation förutsägs de allmänna GBE:erna för fcc- och bcc-metaller vid 0 K. Dessutom förutsägs de allmänna GBE:erna vid förhöjda temperaturer med Foiles metod, som antar att de allmänna GBE:erna har en liknande temperaturberoende som den elastiska modulen $c_{44}$. De så erhållna teoretiska resultaten visar en bra överensstämmelse med tillgängliga experimentella data. Slutligen tillämpas den föreslagna metoden för att förutsäga de allmänna GBE:erna på komplexa multikomponentlegeringar (austenitiska Fe-Cr-Ni och ferritiska Fe-Cr-legeringar), vilket ger en parameteriserad förutsägelse av sammansättningen och temperaturberoende GBE. Efter att ha undersökt två vanliga experimentella metoder som används för att bestämma de allmänna GBE:erna, dras slutsatsen att de två uppsättningarna av experimentella GBE:er för fcc-metaller stämmer bra överens med varandra, medan de för bcc-metaller motsvarar olika korngränsstrukturer och skiljer sig åt med en faktor på 2. Den här delen av avhandlingen introducerar en effektiv och robust modell för att förutsäga de allmänna GBE:erna för metaller och legeringar, vilket underlättar korngränsingenjörskap för avancerad legeringsdesign.

Det tredje fokuset är på legering av GB-segregation i komplexa legeringar. Mangan (Mn) och Nickel (Ni) segregation beteenden vid bcc Fe-Cr korngränser undersöks. I denna segregation studie beaktas tre GB-strukturer, nämligen $\Sigma$3(111), $\Sigma$9(114) och $\Sigma$11(332). Först genomförs en systematisk jämförelse av de teoretiska segregationenergierna för Mn och Ni lösningsmedel i rena Fe GB:er mellan VASP och EMTO-beräkningar. EMTO-resultaten överensstämmer rimligt med VASP och tidigare teoretiska data, vilket indikerar en tillförlitlig potential för att fånga lösningsmedelens segregation beteenden. Sedan bestäms Mn och Ni segregationenergierna vid bcc Fe-Cr fasta lösning GB:er vid olika koncentrationer av matrisen och vid FM och PM tillstånd för att ta hänsyn till temperaturpåverkan på det magnetiska tillståndet med hjälp av EMTO-CPA-metoden. Starka magnetiska effekter på segregationenergin observeras. Särskilt upptäcks att Mn-atomen magnetiska tillstånd beror starkt på den lokala kemiska och strukturella miljön, vilket har en anmärkningsvärd effekt på segregationenergin. Det upptäcks att Mn och Ni visar olika segregationstendenser vid FM och PM tillstånd. Denna del av avhandlingen försöker undersöka lösningsmedelens segregationsegenskaper i komplexa fasta lösningar jämfört med rent metall eller utspädda legeringar, och förbättrar vår förståelse för GB-segregation i ingenjörslegeringar, som stål.

Place, publisher, year, edition, pages
Sweden: KTH Royal Institute of Technology, 2023. p. 71
Series
TRITA-ITM-AVL ; 2023:8
National Category
Metallurgy and Metallic Materials Condensed Matter Physics
Research subject
Materials Science and Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:kth:diva-326213 (URN)978-91-8040-497-6 (ISBN)
Public defence
2023-05-23, F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm, 10:00 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2023-05-03 Created: 2023-04-27 Last updated: 2023-05-03Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

Other links

Publisher's full textScopus

Authority records

Li, ChangleLu, SongVitos, Levente

Search in DiVA

By author/editor
Li, ChangleLu, SongChen, QingVitos, Levente
By organisation
Properties
In the same journal
Physical Review Materials
Condensed Matter Physics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetric score

doi
urn-nbn
Total: 44 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf