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Paper: Hydrogen trapping in mixed carbonitrides

Philipp Hammer, Lorenz Romaner and Vsevolod I. Razumovskiy published the paper “Hydrogen trapping in mixed carbonitrides”. Hydrogen is envisioned as a promising energy carrier for the future CO2 emission free economy. The embrittling effect that hydrogen has on high-strength steels is a limiting factor for materials used in the development of hydrogen transport and storage infrastructure. While nano-scale transition metal carbides have long been in focus for the design of hydrogen embrittlement resistant high-strength steels, only little is known how a change in chemistry affects their interaction with hydrogen. This paper employs first-principles methods to explore how precipitate composition affects their interaction with hydrogen. The findings of this work provide a missing link for the interpretation of experimental data and also serve to raise ideas and guidelines for the design of new high-strength steels with optimized precipitate chemistry to mitigate hydrogen embrittlement.


For more information, please visit: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645424001071


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Paper: Hydrogen trapping in mixed carbonitrides



Philipp Hammer, Lorenz Romaner und Vsevolod I. Razumovskiy haben das Paper “Hydrogen trapping in mixed carbonitrides” veröffentlicht. Wasserstoff wird als ein vielversprechender Energieträger für die zukünftige CO2-emissionsfreie Wirtschaft angesehen. Die versprödende Wirkung, die Wasserstoff auf hochfeste Stähle hat, ist ein limitierender Faktor für deren Einsatz in der Transport- und Speicherinfrastruktur von Wasserstoff. Während nanometergroße Karbidausscheidungen seit langem im Fokus der Entwicklung wasserstoffbeständiger hochfester Stähle stehen, ist nur wenig darüber bekannt, wie eine Änderung ihrer chemischen Zusammensetzung ihre Wechselwirkung mit Wasserstoff beeinflusst. In diesem Paper wird mit Hilfe quantenmechanischer Berechnungen untersucht, wie die Ausscheidungszusammensetzung deren Wechselwirkung mit Wasserstoff beeinflusst. Die Ergebnisse dieser Arbeit liefern sowohl fehlende Daten für die Interpretation von Experimenten, als auch Ideen und Richtlinien für die Entwicklung neuer hochfester Stähle mit optimierter Ausscheidungschemie zur Verminderung der Wasserstoffversprödung.


Gesamtes Paper: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645424001071