Understanding and mitigating hydrogen embrittlement of steels: a review of experimental, modelling and design progress from atomistic to continuum

氢脆 材料科学 脆化 脆性 开裂 延展性(地球科学) 冶金 复合材料 蠕动 腐蚀 有机化学 化学
作者
Olga Barrera,David Bombač,Yi‐Sheng Chen,Thomas D. Daff,E.I. Galindo-Nava,Peng Gong,Daniel Haley,Robert Horton,Ivaylo H. Katzarov,James R. Kermode,C. Liverani,Miles Alexander Stopher,F. Sweeney
出处
期刊:Journal of Materials Science [Springer Science+Business Media]
卷期号:53 (9): 6251-6290 被引量:461
标识
DOI:10.1007/s10853-017-1978-5
摘要

Hydrogen embrittlement is a complex phenomenon, involving several length- and timescales, that affects a large class of metals. It can significantly reduce the ductility and load-bearing capacity and cause cracking and catastrophic brittle failures at stresses below the yield stress of susceptible materials. Despite a large research effort in attempting to understand the mechanisms of failure and in developing potential mitigating solutions, hydrogen embrittlement mechanisms are still not completely understood. There are controversial opinions in the literature regarding the underlying mechanisms and related experimental evidence supporting each of these theories. The aim of this paper is to provide a detailed review up to the current state of the art on the effect of hydrogen on the degradation of metals, with a particular focus on steels. Here, we describe the effect of hydrogen in steels from the atomistic to the continuum scale by reporting theoretical evidence supported by quantum calculation and modern experimental characterisation methods, macroscopic effects that influence the mechanical properties of steels and established damaging mechanisms for the embrittlement of steels. Furthermore, we give an insight into current approaches and new mitigation strategies used to design new steels resistant to hydrogen embrittlement.
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