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- W2022188004 abstract "The rate constants for the vacancy and self-interstitial edge-dislocation interaction are obtained using Monte Carlo simulations. For the vacancy, the drift field is obtained by lattice relaxation simulation, while for the self-interstitial, elasticity theory is used. Models used in rate theory for the point defect–dislocation interactions are briefly reviewed. The effective trapping radius, which determines the rate constant, is obtained as a function of temperature and dislocation density and is calculated to be ≈ 3.4 times the value obtained using standard techniques for the interaction of a vacancy with the 1/2〈111〉{110} edge dislocation in molybdenum. The bias factor is obtained as a function of dislocation density and temperature. Values ranging from 10 to 40% are found. Mit Monte-Carlo-Simulation werden die Ratenkonstanten für die Leerstellen– und Eigen-Zwischengitterstörstellen–Stufenversetzungswechselwirkung erhalten. Für die Leerstelle wird das Driftfeld durch Gitterrelaxationssimulation erhalten, während für die Eigen-Zwischengitterstörstelle die Elastizitätstheorie verwendet wird. Die in der Ratentheorie benutzten Modelle für die Punktdefekt–Versetzungswechselwirkungen werden kurz betrachtet. Der effektive Anhaftradius, der die Ratenkonstante bestimmt, wird als eine Funktion der Temperatur und Versetzungsdichte erhalten und wird zu etwa dem 3,4-fachen des Wertes bestimmt. der mit der Standardtechnik für die Wechselwirkung einer Leerstelle mit der 1/2〈111〉{110}-Stufenversetzung in Molybdän erhalten wird. Der Vorspannungsfaktor wird als Funktion der Versetzungsdichte und Temperatur erhalten. Werte zwischen 10 und 40% werden gefunden." @default.
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