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内容提要
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前言
目录
第1章 绪论
1.1 氢脆概述
1.1.1 氢脆分类
1.1.2 材料的氢脆敏感性
1.1.3 氢源
1.1.4 氢陷阱
1.1.5 氢的扩散
1.1.6 评估氢脆程度的试验方法
1.1.7 材料氢脆敏感性的影响因素
1.2 氢脆机理研究进展
1.2.1 氢化物的形成和断裂
1.2.2 氢致弱键机理
1.2.3 氢致局部塑性理论
1.2.4 吸附氢致位错发射机理
1.2.5 奥氏体钢的氢致相变机理
1.3 氢与金属相互作用的研究进展
1.3.1 氢在金属表面的吸附行为
1.3.2 氢与金属中空位的相互作用
1.3.3 氢与位错的交互作用
1.3.4 氢与金属中晶界的相互作用
1.4 计算方法
参考文献
第2章 铁表面水分子与硫化氢分子的吸附与解离行为研究
2.1 研究背景介绍
2.2 建模与计算方法
2.2.1 水分子在Fe(111)表面吸附的建模过程
2.2.2 计算方法
2.3 计算结果及讨论
2.3.1 水分子在Fe(111)表面的吸附位置
2.3.2 Fe(111)表面水分子吸附层的稳定结构
2.3.3 不同温度下Fe(111)表面水分子吸附层的变化规律
2.3.4 水分子在Fe(111)表面吸附的键合特征
2.3.5 H2S分子在Fe(111)表面的吸附与解离行为
2.3.6 水环境中H2S分子在Fe(111)表面的吸附与解离行为
2.4 本章小结
参考文献
第3章 氢原子在Fe晶格中的扩散机理研究
3.1 研究背景介绍
3.2 计算方法
3.2.1 H的稳定位置的计算方法
3.2.2 扩散系数的计算方法
3.3 计算结果及讨论
3.3.1 氢在α⁃Fe中的稳定位置
3.3.2 氢在α⁃Fe晶格中的扩散机理
3.3.3 氢在γ⁃Fe中的稳定位置
3.3.4 氢在γ⁃Fe晶格中的扩散机理
3.3.5 氢在ε⁃Fe中的稳定位置
3.3.6 氢在ε⁃Fe晶格中的扩散机理
3.3.7 氢在α⁃Fe、γ⁃Fe单空位中的稳定位置
3.3.8 氢在α⁃Fe、γ⁃Fe单空位中的扩散机理
3.4 本章小结
参考文献
第4章 氢原子在γ⁃Fe晶界处的扩散行为研究
4.1 研究背景介绍
4.2 计算方法
4.2.1 晶界模型构建
4.2.2 晶界能及偏析能的计算
4.3 计算结果及讨论
4.3.1 三种不同的晶界结构
4.3.2 氢原子在三种晶界处的占位
4.3.3 氢原子在Σ3[110](111)晶界的扩散
4.3.4 氢原子在Σ5[001](210)晶界的扩散
4.3.5 氢原子在Σ9[110](221)晶界的扩散
4.3.6 讨论
4.4 本章小结
参考文献
第5章 硫原子对氢致晶界脆化的影响机制研究
5.1 研究背景介绍
5.2 计算方法
5.3 计算结果及讨论
5.3.1 硫原子与氢原子共存时的晶界结构
5.3.2 第一性原理拉伸试验
5.3.3 拉伸过程中晶界的原子构型分析
5.3.4 晶界结构中的键长变化
5.3.5 态密度分析
5.3.6 电子密度分析
5.4 本章小结
参考文献
第6章 奥氏体钢中氢对层错的作用机理研究
6.1 研究背景介绍
6.2 计算方法
6.2.1 层错能计算
6.2.2 剪切变形计算过程
6.3 计算结果及讨论
6.3.1 完美晶体中氢的位置对层错能的影响
6.3.2 氢原子在完美晶格中的成键特征
6.3.3 滑移过渡态中氢原子对晶格结构的影响
6.3.4 氢对完美晶体剪切变形的影响
6.3.5 空位附近氢原子对层错能的影响
6.3.6 讨论
6.4 本章小结
参考文献
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