El proyecto que se presenta estudiará, mediante simulación por ordenador a distintas escalas, la evolución microestructural de un policristal a temperatura constante y bajo la apli-cación de un campo de tensiones mecánicas; en particular, se prestará especial atención a los sistemas nanométricos. Para abordar con rigor este problema es indispensable conocer la ley de movilidad de las fronteras de grano en función de la temperatura y de las tensiones locales. En presencia de impurezas, esta ley depende crucialmente de la concentración de especies atómicas segregadas en dichas fronteras y su evolución durante el régimen dinámico (i. e. durante la deformación). A su vez, la segregación se ve alterada por el propio movimiento de la frontera de grano, de modo que ambos fenómenos están acoplados entre sí. El estudio de la segregación se realizará mediante simulación por Dinámica Molecular (DM); asimismo, se utilizará la DM para caracterizar la movilidad de una única frontera de grano conteniendo impurezas. Estos datos serán empleados en un modelo mesoscópico que se usará para estudiar la dinámica de un conjunto de granos de tamaño nanométrico y, por ende, la plasticidad de este sistema policristalino modelo. El objetivo último de este proyecto es el de determinar la ley de evolución de los cen-tros de masas de los granos para obtener, previo tratamiento estadístico, la ley constitutiva para la plasticidad en un policristal nanométrico. Esta ley macroscópica se contrastará final-mente con resultados experimentales en el sistema itria-zirconia policristalino (YTZP) nanométrico, en el que el equipo ha adquirido amplia experiencia en los últimos años.

