In dieser Arbeit analysieren wir die schergekoppelte Bewegung von Korngrenzen-Complexions mithilfe von Molekulardynamik-Simulationen. Dabei betrachten wir die atomare Struktur der Korngrenzen und ihren Einfluss auf die Aktivierung von Disconnections sowie die resultierende Grenzflächenbewegung. Die thermodynamische Stabilität von Complexions in asymmetrischen Korngrenzen mit unterschiedlichen Fehlneigungswinkeln wird durch die Analyse der zugehörigen Disconnections untersucht. Wir beobachten transitionsartige Veränderungen der Korngrenzen-Complexions sowohl in symmetrischen als auch asymmetrischen Grenzflächen, abhängig von der anfänglichen atomaren Anordnung. Diese strukturellen Eigenschaften beeinflussen direkt die Grenzflächenbewegung. Unsere Ergebnisse tragen zu einem vertieften Verständnis bei, wie atomare Motive und lokale Strukturen an Korngrenzen die Mechanismen der Korngrenzenbewegung steuern und wie unterschiedliche Complexions zu verschiedenen Bewegungsmodi führen können
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