Este estudio se centra en la exploración de las propiedades mecánicas y los comportamientos no lineales de tensión-deformación de monocristales monoclínicos de Ni3Sn4 sometidos a ensayo de tracción uniaxial, así como su dependencia del tamaño, la temperatura y la velocidad de deformación mediante simulación de dinámica molecular (DM) a temperatura constante utilizando el termostato de Berendsen. Se observa la evolución de la deformación de la nanoestructura atómica de Ni3Sn4 durante el ensayo de tracción. Además, se caracterizan las deformaciones de fluencia a tracción de varios monocristales de Ni3Sn4 a diferentes velocidades de deformación y temperaturas mediante el proceso de descarga. Por último, mediante un análisis de regresión lineal, se aproximan las correspondientes constantes de rigidez elástica normal y se comparan con los datos teóricos de la bibliografía. El análisis de la función de distribución radial muestra que el monocristal de Ni3Sn4 en una configuración unidimensional de nanohilos se convertiría en una estructura altamente desordenada tras el equilibrio térmico, poseyendo así comportamientos y propiedades mecánicas de tipo amorfo. La deformación elástica inicial del monocristal de Ni3Sn4 se rige por la reconfiguración de los átomos de la superficie, y la evolución de su deformación tras el posterior esfuerzo de tracción uniaxial se caracteriza por el enderezamiento del enlace Ni=Sn, la rotura del enlace, la distorsión atómica interna, la contracción de la sección transversal y la rotura. Las constantes elásticas normales calculadas del monocristal de Ni3Sn4 son coherentes con los datos teóricos de la bibliografía.
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