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Dislocation structure analysis in the strain gradient of torsion loading: a comparison between modelling and experiment

Stricker, Markus 1; Ziemann, Michael 2; Walter, Mario 2; Weygand, Sabine M.; Gruber, Patric 2; Weygand, Daniel 1
1 Institut für Angewandte Materialien – Zuverlässigkeit und Mikrostruktur (IAM-ZM), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
2 Institut für Angewandte Materialien – Werkstoff- und Grenzflächenmechanik (IAM-MMI), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)


Verlagsausgabe §
DOI: 10.5445/IR/1000142984
Veröffentlicht am 14.02.2022
Originalveröffentlichung
DOI: 10.1088/1361-651X/ac4d77
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Web of Science
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Zitationen: 1
Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Angewandte Materialien – Computational Materials Science (IAM-CMS)
Institut für Angewandte Materialien (IAM)
Institut für Angewandte Materialien - Werkstoff- und Biomechanik (IAM-WBM)
Institut für Angewandte Materialien – Werkstoff- und Grenzflächenmechanik (IAM-MMI)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsmonat/-jahr 04.2022
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0965-0393, 1361-651X
KITopen-ID: 1000142984
HGF-Programm 43.31.01 (POF IV, LK 01) Multifunctionality Molecular Design & Material Architecture
Erschienen in Modelling and simulation in materials science and engineering
Verlag Institute of Physics Publishing Ltd (IOP Publishing Ltd)
Band 30
Heft 3
Seiten Art.Nr.: 035007
Projektinformation FOR 1650; TP 5 (DFG, DFG KOORD, WE 3544/5-1)
FOR 1650; TP P7 (DFG, DFG KOORD, GR 3677/2-2)
FOR 1650; TP P5 (DFG, DFG KOORD, WE 3544/5-2)
Vorab online veröffentlicht am 08.02.2022
Nachgewiesen in Web of Science
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