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Hydrogen Trapping in bcc Iron

机译:密件抄送铁中的氢陷阱

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摘要

Fundamental understanding of H localization in steel is an important step towards theoretical descriptions of hydrogen embrittlement mechanisms at the atomic level. In this paper, we investigate the interaction between atomic H and defects in ferromagnetic body-centered cubic (bcc) iron using density functional theory (DFT) calculations. Hydrogen trapping profiles in the bulk lattice, at vacancies, dislocations and grain boundaries (GBs) are calculated and used to evaluate the concentrations of H at these defects as a function of temperature. The results on H-trapping at GBs enable further investigating H-enhanced decohesion at GBs in Fe. A hierarchy map of trapping energies associated with the most common crystal lattice defects is presented and the most attractive H-trapping sites are identified.
机译:对钢中H局部化的基本了解是对原子级氢脆化机理进行理论描述的重要一步。在本文中,我们使用密度泛函理论(DFT)计算研究了原子H与以铁磁性体为中心的立方(bcc)铁中的缺陷之间的相互作用。计算了空位,位错和晶界(GBs)下的体晶格中的氢俘获曲线,并将其用于评估这些缺陷处的H浓度随温度的变化。 GB处H陷阱的结果使得可以进一步研究Fe处GB处H增强的去内聚力。给出了与最常见的晶格缺陷相关的俘获能的层次图,并确定了最具吸引力的H俘获位点。

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