Hydrogen Embrittlement of Ultrafine-Grained Austenitic Stainless Steels

材料科学 氢脆 奥氏体 晶体孪晶 冶金 层错能 位错 无扩散变换 马氏体 极限抗拉强度 复合材料 微观结构 腐蚀 有机化学 化学
作者
Е. Г. Астафурова,С. В. Астафуров,Galina G. Maier,Valentina Moskvina,E. Melnikov,A. S. Fortuna
出处
期刊:Reviews on Advanced Materials Science [De Gruyter]
卷期号:54 (1): 25-45 被引量:6
标识
DOI:10.1515/rams-2018-0018
摘要

Abstract The effect of electrochemical hydrogen-charging on tensile properties, mechanisms of plastic deformation and fracture micromechanisms was studied using two ultrafine-grained (UFG) Cr-Ni austenitic stainless steels. UFG austenitic structures with an average subgrain size of 200 nm for CrNiMo (316L-type) and 520 nm for CrNiTi (321-type) steel were produced using hot-to-warm ABC-pressing. Hydrogen-charging up to 100 hours weakly influences stages of plastic flow, strength properties and elongation of the UFG steels. TEM analysis testifies to hydrogen-assisted partial annihilation and rearrangement of dislocations into dislocation tangles, and to hydrogen-induced variation in ratio of low- and high-angle misorientations in UFG structure of both steels. Hydrogen-alloying promotes mechanical twinning and deformation-induced γ ® e martensitic transformation in the UFG steels under tension. Ultrafine-grained CrNiTi steel with lower stacking fault energy (SFE) is more susceptible to mechanical twinning and deformation-induced γ ® e martensitic transformation in comparison with CrNiMo steel with higher SFE. The micromechanism of the fracture in hydrogen-assisted surface layers of the steels is compositional, grain-size and hydrogen content dependent characteristic. The present results demonstrate that the steels with UFG structure possess higher resistance to hydrogen embrittlement compared to coarse-grained analogues.
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