亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

How Hydrogen Affects the Formation and Evolution of Persistent Slip Bands in High‐Purity α‐Iron

材料科学 打滑(空气动力学) 吕德斯乐队 电化学 衍射 冶金 背景(考古学) 位错 复合材料 电极 化学 地质学 光学 物理化学 物理 古生物学 有机化学 热力学
作者
Florian Schaefer,Sebastian Geyer,Christian Motz
出处
期刊:Advanced Engineering Materials [Wiley]
卷期号:25 (15) 被引量:3
标识
DOI:10.1002/adem.202201932
摘要

The effect of hydrogen on the fatigue behavior of materials has been studied extensively during the past 100 years, but is just poorly understood due to the complex interplay between hydrogen and deformation processes. In this context, hydrogen damage of metals is becoming one of the major challenges of decarbonization. While most work focuses on f.c.c. materials, the availability of relevant results becomes sparse when considering technologically highly relevant b.c.c. metals such as structural steels. This work uses in situ electrochemical hydrogen charging of α ‐iron steels to investigate the formation and evolution of intrusions and extrusions prior to fatigue crack initiation using a new charging setup by which the specimens are charged from the interior. The advantage of this innovative technique is that the surface of the specimens can subsequently be characterized using atomic force microscopy without artefacts from electrochemical charging or corrosion. Hydrogen is shown to enhance slip localization at the early stages of damage. The developed persistent slip lines are less pronounced. By means of transmission Kikuchi diffraction, it is shown that orientation gradients between cells in the dislocation structure are much weaker in the presence of hydrogen. Hence, hydrogen appears to promote slip reversibility in b.c.c. materials.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
奋斗的枫叶完成签到,获得积分10
12秒前
40秒前
51秒前
科研通AI6.4应助hjn采纳,获得10
52秒前
59秒前
羞涩的小白菜完成签到,获得积分10
1分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
多情的涔完成签到,获得积分10
1分钟前
sadada完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
所所应助sadada采纳,获得10
1分钟前
wangfaqing942完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
sadada发布了新的文献求助10
2分钟前
科研通AI6.4应助sadada采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
风趣的冰蓝完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
上官老黑发布了新的文献求助10
2分钟前
3分钟前
神勇千秋完成签到,获得积分10
3分钟前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
在水一方应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
Akim应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
OK应助微笑白风采纳,获得30
3分钟前
叶子666应助千里草采纳,获得10
4分钟前
ggffhh完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
vivi应助風之夢采纳,获得10
5分钟前
落寞涑完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
風之夢完成签到 ,获得积分10
5分钟前
OK应助微笑白风采纳,获得100
5分钟前
少侠饶命完成签到 ,获得积分10
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Organic Reactions, Volume 116 1500
VALIDATION OF THE TAYLOR, ALAMEL AND VPSC MODELS FOR PLASTIC ANISOTROPY MODELING OF SHEET METALS 1000
Geist der Kunst und Kultur 1000
Middleton's Allergy Principles and Practice 10th Edition(Middleton's Allergy 2-Volume Set, 10th Edition) 1000
Resistance Spot Welding Dataset for Automobile Body-in-White Quality Analysis 748
日本現代怪異事典 副読本 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7400905
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9005705
关于积分的说明 19171896
捐赠科研通 7034861
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3231069
关于科研通互助平台的介绍 2393272
邀请新用户注册赠送积分活动 2212754