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dc.contributor.author
Ferrero, Ezequiel E.
dc.contributor.author
Kolton, Alejandro Benedykt
dc.contributor.author
Jagla, Eduardo Alberto
dc.date.available
2022-09-06T11:00:14Z
dc.date.issued
2021-11
dc.identifier.citation
Ferrero, Ezequiel E.; Kolton, Alejandro Benedykt; Jagla, Eduardo Alberto; Yielding of amorphous solids at finite temperatures; American Physical Society; Physical Review Materials; 5; 11; 11-2021; 1-16
dc.identifier.issn
2475-9953
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/167463
dc.description.abstract
We analyze the effect of temperature on the yielding transition of amorphous solids using different coarse-grained model approaches. On one hand, we use an elastoplastic model, with temperature introduced in the form of an Arrhenius activation law over energy barriers. On the other hand, we implement a Hamiltonian model with a relaxational dynamics, where temperature is introduced in the form of a Langevin stochastic force. In both cases, temperature transforms the sharp transition of the athermal case in a smooth crossover. We show that this thermally smoothed transition follows a simple scaling form that can be fully explained using a one-particle system driven in a potential under the combined action of a mechanical and a thermal noise, namely, the stochastically driven Prandtl-Tomlinson model. Our work harmonizes the results of simple models for amorphous solids with the phenomenological ∼T2/3 law proposed by Johnson and Samwer [Phys. Rev. Lett. 95, 195501 (2005)PRLTAO0031-900710.1103/PhysRevLett.95.195501] in the framework of experimental metallic glasses yield observations, and extend it to a generic case. Conclusively, our results strengthen the interpretation of the yielding transition as an effective mean-field phenomenon.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
American Physical Society
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
DISORDER
dc.subject
YIELDING
dc.subject
DEPINNING
dc.subject
THERMAL
dc.subject.classification
Física de los Materiales Condensados
dc.subject.classification
Ciencias Físicas
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.title
Yielding of amorphous solids at finite temperatures
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2022-03-08T22:04:54Z
dc.journal.volume
5
dc.journal.number
11
dc.journal.pagination
1-16
dc.journal.pais
Estados Unidos
dc.description.fil
Fil: Ferrero, Ezequiel E.. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina
dc.description.fil
Fil: Kolton, Alejandro Benedykt. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina
dc.description.fil
Fil: Jagla, Eduardo Alberto. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina
dc.journal.title
Physical Review Materials
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevMaterials.5.115602
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.5.115602
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