Зернограничная сегрегация и миграция атомов водорода в альфа-железе

В. Г. Гаврилюк, С. М. Теус

Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, бульв. Академика Вернадского, 36, 03680, ГСП, Киев-142, Украина

Получена: 15.03.2017. Скачать: PDF

Основываясь на отличиях механизмов диффузии атомов замещения и внедрения и используя моделирование методом молекулярной динамики миграции водорода, показано, что ускоренный поток водорода в поликристаллическом железе, который наблюдается в процессе катодного наводораживания, не может быть следствием ускоренной зернограничной диффузии водорода. Рассмотрена возможная роль зернограничного растрескивания.

Ключевые слова: диффузия водорода, границы зёрен, молекулярная динамика.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v39/i04/0457.html

PACS: 61.43.Bn, 61.72.J-, 61.72.Mm, 66.30.J-, 67.63.Cd, 67.63.Gh


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. N. R. Quick and H. H. Johnson, Metall. Trans. A, 10: 67 (1979). Crossref
  2. T. Tsuru and R. M. Latanision, Scr. Metall., 16: 575 (1982). Crossref
  3. B. Ladna and H. K. Birnbaum, Acta Metall., 35: 2537 (1987). Crossref
  4. A. Kimura and H. K. Birnbaum, Acta Metall., 36: 757 (1988). Crossref
  5. A. M. Brass and A. Chanfreau, Acta Mater., 44: 3823 (1996). Crossref
  6. A. Oudriss, J. Creus, J. Bouhattate, E. Conforto, C. Berziou, C. Savall, and X. Feaugas, Acta Mater., 60: 6814 (2012). Crossref
  7. W. Beck, J. Bockris, J. McBreen, and L. Nanis, Proc. R. Soc. A, 290: 220 (1966). Crossref
  8. W. M. Robertson, Z. Metallk., 69: 436 (1973).
  9. V. M. Sidorenko and I. I. Sidorak, Fiz. Khim. Mekh. Mater., 1: 52 (1973) (in Russian).
  10. J. Yao and J. R. Cahoon, Acta Metall. Mater., 39: 119 (1991). Crossref
  11. M. Koyama, D. Yamasaki, T. Nagashima, C. Tasan, and K. Tsuzaki, Scr. Mater., 129: 48 (2017). Crossref
  12. T. Shober and C. Dieker, Metall. Trans. A, 14: 2440 (1983). Crossref
  13. T. Sundararajan, E. Akiyama, and K. Tsuzaki, Scr. Mater., 53: 1219 (2005). Crossref
  14. T. Sundararajan, E. Akiyama, and K. Tsuzaki, Electrochem. Solid State Lett., 8: B30–B33 (2005). Crossref
  15. M. Koyama, E. Akiyama, T. Sawaguchi, K. Ogawa, I. V. Kireeva, Y. I. Chumlyakov, and K. Tsuzaki, Corros. Sci., 75: 345 (2013). Crossref
  16. H. Hagi, Y. Hayashi, and N. Ohtani, Trans. Jpn. Inst. Metals., 20: 349 (1979). Crossref
  17. S. M. Teus, V. F. Mazanko, J.-M. Olive, and V. G. Gavriljuk, Acta Mater., 69: 105 (2014). Crossref
  18. S. M. Teus and V. G. Gavriljuk, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 36, No. 10: 1399 (2014). Crossref
  19. S. Ranganathan, Acta Cryst., 21: 197 (1966). Crossref
  20. M. A. Fortes, phys. status solidi (b), 54: 311 (1972). Crossref
  21. M. Nagano, Y. Hayashi, N. Ohtani, M. Isshiki, and K. Igaki, Scr. Metall., 16: 973 (1982). Crossref
  22. I. F. Dufresne, A. Seeger, P. Groh, and P. Moser, phys. status solidi (a), 36: 579 (1976). Crossref
  23. T. Suzuoka, Trans. Japan Inst. Metals., 2: 25 (1961). Crossref
  24. J. C. Fisher, J. Appl. Phys., 22: 74 (1951). Crossref
  25. R. T. P. Whipple, Philos. Mag., 45: 1225 (1954). Crossref
  26. M. Weller and J. Diehl, Scr. Metall., 10, No. 2: 101 (1976). Crossref
  27. Y. Tateyama and T. Ohno, Phys Rev. B, 82: 174105 (2003). Crossref
  28. G. S. Mogilny, S. M. Teus, V. N. Shyvanyuk, and V. G. Gavriljuk, Mater. Sci. Eng. A, 648: 260 (2015). Crossref
  29. V. G. Gavriljuk, H. Hanninen, S. Yu. Smouk, A. V. Tarasenko, and K. Ullakko, Proc. of Intern. Conf. ‘Hydrogen Transport and Cracking in Metals’ (April 14–17, 1994, London) (The Institute of Materials: 1995), p. 321.
  30. F. Garofalo, Y. T. Chou, and V. Ambegaokar, Acta Met., 8: 504 (1960). Crossref
  31. B. A. Bilby and J. Hewitt, Acta Met., 10: 587 (1962). Crossref
  32. H. H. Johnson, Fundamental Aspects of Stress Corrosion Cracking (Eds. R. W. Staehle, A. J. Forty, and D. Van Rooyen) (Houston, USA: NACE: 1969), p. 439.