Shankha Nag Ph.D.

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  • Hoch-Entropie-Legierungen
    • Korngrenzen und deren Entwicklung
    • Diffusion, Segregation und Mobilität von Korngrenzen
    • Thermodynamik von Legierungen
    • Mischkristallverfestigung
seit 2021 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, FG Materialmodellierung, Technische Universität Darmstadt
2015 – 2020 Doktorand, Multiscale Mechanics and Modeling Laboratory, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, CH
2013 – 2015 Masterstudium Materials Engineering, Indian Institute of Science Bangalore, IN
2009 – 2013 Bachelorstudium Metallurgical and Materials Engineering, National Institute of Technology Durgapur, IN
  • S. Nag, W. A. Curtin, Effect of Solute-Solute Interactions on Strengthening of Random Alloys from Dilute to High Entropy Alloys, Acta Materialia 200, 659–673 (2020)
    DOI: 10.1016/j.actamat.2020.08.011
  • S. Nag, R. L. Narayan, J. Jang, C. Mukhopadhyay, U. Ramamurty, Statistical nature of the incipient plasticity in amorphous alloys, Scripta Materialia 187, 360–365 (2020)
    DOI: 10.1016/j.scriptamat.2020.06.045
  • S. Nag, C. Varvenne, W. A. Curtin, Solute-strengthening in elastically anisotropic fcc alloys, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 28, 025007 (2020)
    DOI: 10.1088/1361-651X/ab60e0
  • S. Nag, T. Junge, W. A. Curtin, Atomistic-Continuum Coupling of random alloys, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 27, 075004 (2019)
    DOI: 10.1088/1361-651X/ab2c5c
  • S. Nag, P. Sardar, A. Jain, A. Himanshu, D. K. Mondal, Correlation between ferrite grain size, microstructure and tensile properties of 0.17wt% carbon steel with traces of microalloying elements, Materials Science and Engineering: A 597, 253–263 (2014)
    DOI: 10.1016/j.msea.2013.12.073
  • Thermomechanische Eigenschaften und Mikrostruktur von kfz und krz Hochentropielegierungen
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