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Investigadores/as Institucionales

Santos-Guemes, R.Autor o CoautorLlorca, J.Autor o Coautor

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24 de febrero de 2020
Publicaciones
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Artículo

Influence of the stress state on the cross-slip free energy barrier in Al: An atomistic investigation

Publicado en: Acta Materialia. 184 109-119 - 2020-02-01 184(), DOI: 10.1016/j.actamat.2019.10.055

Autores:

Esteban-Manzanares, G.; Santos-Guemes, R.; Papadimitriou, I.; Martinez, E.; LLorca, J.;
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Afiliaciones

IMDEA Mat Inst, C Eric Kandel 2, Madrid 28906, Spain - Autor o Coautor
Los Alamos Natl Lab, Div Theoret, T-1, Los Alamos, NM 87545 USA - Autor o Coautor
Univ Politecn Madrid, Dept Mat Sci, Madrid 28040, Spain - Autor o Coautor
Univ Politecn Madrid, ETS Ingn Caminos, E-28040 Madrid, Spain - Autor o Coautor
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Resumen

The influence of the stress state on the cross-slip rate in Al was analyzed by means of molecular dynamics simulations and transition state theory. The activation energy barrier in the absence of thermal energy was determined through the nudged elastic band method while the cross-slip rates were determined using molecular dynamics simulations for different magnitudes of the Schmid stress on the cross-slip plane, and of the Escaig stresses on the cross-slip and glide planes. The enthalpy barrier and the effective attempt frequency were determined from the average rates of cross-slip obtained from the molecular dynamics simulations. It was found that the different stress states influence the cross-slip rate assuming harmonic transition state theory. Moreover, the theoretical contributions to the enthalpy barrier (configurational and due to the interaction of the applied stress with the local stress field created by the defect) were identified from the atomistic simulations while the entropic contribution to the activation energy could be estimated by the Meyer-Neldel rule. Based on these results, an analytical expression of the activation enthalpy for cross-slip in Al as a function of the different combinations of Schmid and Escaig stress states was developed and validated. This expression can be easily used in dislocation dynamics simulations to evaluate the probability of cross-slip of screw dislocation segments. (C) 2019 Acta Materialia Inc. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
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Palabras clave

ActivationAtomistic simulationsCross-slipDependenceDipole tensorsDislocationsElastic-constantsEnergy barrierMechanismsMeyer-neldel rulePoint-defectsPolarizabilitiesSimulationsSolid-solutionTransition state theory

Indicios de calidad

Impacto bibliométrico. Análisis de la aportación y canal de difusión

El trabajo ha sido publicado en la revista Acta Materialia debido a la progresión y el buen impacto que ha alcanzado en los últimos años, según la agencia WoS (JCR), se ha convertido en una referencia en su campo. En el año de publicación del trabajo, 2020, se encontraba en la posición 2/80, consiguiendo con ello situarse como revista Q1 (Primer Cuartil), en la categoría Metallurgy & Metallurgical Engineering. Destacable, igualmente, el hecho de que la Revista está posicionada por encima del Percentil 90.

Desde una perspectiva relativa, y atendiendo al indicador del impacto normalizado calculado a partir de las Citas Mundiales de Scopus Elsevier, arroja un valor para la media Ponderada del Impacto Normalizado de la agencia Scopus: 1.74, lo que indica que, de manera comparada con trabajos en la misma disciplina y en el mismo año de publicación, lo ubica como trabajo citado por encima de la media. (fuente consultada: ESI 13 Nov 2025)

De manera concreta y atendiendo a las diferentes agencias de indexación, el trabajo ha acumulado, hasta la fecha 2025-12-21, el siguiente número de citas:

  • WoS: 11
  • Scopus: 45
  • Google Scholar: 34
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Impacto y visibilidad social

Desde la dimensión de Influencia o adopción social, y tomando como base las métricas asociadas a las menciones e interacciones proporcionadas por agencias especializadas en el cálculo de las denominadas “Métricas Alternativas o Sociales”, podemos destacar a fecha 2025-12-21:

  • El uso, desde el ámbito académico evidenciado por el indicador de la agencia Altmetric referido como agregaciones realizadas por el gestor bibliográfico personal Mendeley, nos da un total de: 45.
  • La utilización de esta aportación en marcadores, bifurcaciones de código, añadidos a listas de favoritos para una lectura recurrente, así como visualizaciones generales, indica que alguien está usando la publicación como base de su trabajo actual. Esto puede ser un indicador destacado de futuras citas más formales y académicas. Tal afirmación es avalada por el resultado del indicador “Capture” que arroja un total de: 45 (PlumX).

Con una intencionalidad más de divulgación y orientada a audiencias más generales podemos observar otras puntuaciones más globales como:

  • El Score total de Altmetric: 3.
  • El número de menciones en la red social X (antes Twitter): 4 (Altmetric).

Es fundamental presentar evidencias que respalden la plena alineación con los principios y directrices institucionales en torno a la Ciencia Abierta y la Conservación y Difusión del Patrimonio Intelectual. Un claro ejemplo de ello es:

  • El trabajo se ha enviado a una revista cuya política editorial permite la publicación en abierto Open Access.
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Análisis de liderazgo de los autores institucionales

Este trabajo se ha realizado con colaboración internacional, concretamente con investigadores de: United States of America.

Existe un liderazgo significativo ya que algunos de los autores pertenecientes a la institución aparecen como primer o último firmante, se puede apreciar en el detalle: Primer Autor (Esteban-Manzanares, G.) y Último Autor (LLORCA MARTINEZ, FCO. JAVIER).

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Reconocimientos ligados al ítem

This investigation was supported by the European Research Council under the European Union's Horizon 2020 research and innovation program (Advanced Grant VIRMETAL, grant agreement No. 669141). The computer resources and the technical assistance provided by the Centro de Supercomputacion y Visualization de Madrid (CeSViMa) are gratefully acknowledged. Additionally, the authors thankfully acknowledge the computer resources at Picasso and the technical support provided by Barcelona Supercomputing Center (project QCM-2018-3-0030). Finally, use of the computational resources of the Center for Nanoscale Materials, an Office of Science user facility, supported by the U.S. Department of Energy, Office of Science, Office of Basic Energy Sciences, under Contract No. DE-AC02-06CH11357, is gratefully acknowledged.
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