Journal of Materials Research and Technology· 2026Q1
Lazerle Mühendislik Yapılmış Oksit Bariyerleri Hidrojen Girişini ve Gevrekleşmesini Azaltmak İçin: Cr-Mo Yüksek Mukavemetli Karbon Çeliğine Uygulama
Laser-engineered oxide barriers for hydrogen ingress and embrittlement mitigation: Application to a Cr-Mo high-strength carbon steel
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
600°C'de lazer oksidasyonu, Cr-Mo çeliğinde %30 (elektrokimyasal) ila %95 (gaz halinde) hidrojen alımını azaltan ve hidrojen gevrekleşmesine karşı direnci %25 artıran 100nm Fe3O4/Fe2O3 tabakası oluşturdu.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- 600°C'de lazer oksidasyonu, Cr-Mo çeliği üzerinde yaklaşık 100nm kalınlığında karışık Fe3O4/Fe2O3 oksit tabakası üretti.
- Oksit tabakası, hidrojen alımını %30 (elektrokimyasal) ve %95'e kadar (gaz halinde) azalttı.
- Elektrokimyasal geçirgenlik ölçümleriyle hidrojen difüzyonunun engellendiği doğrulandı.
- Hidrojen gevrekleşmesi duyarlılık indeksi %25 arttı.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
In this work laser oxidation of the tempered martensitic steel was performed and the effect of the formed oxide layer on hydrogen embrittlement (HE) susceptibility was investigated. Influence of the laser process temperature on the morphology and the protectiveness of the oxide layer was scrutinized in the range 450-800 °C utilizing Slow Strain Rate Tensile (SSRT) tests combined with electrochemical hydrogen charging. In addition, pre-treatment of the steel with an organic additive was employed to enhance the functional performance of the oxide layer through modification of oxidation kinetics. The optimal oxidation conditions were obtained at 600 °C, resulting in a mixed oxide layer structure consisting of Fe 3 O 4 and Fe 2 O 3 phase with a thickness in the range of 100 nm. Oxide layers formed on the steel surface exhibited effective hydrogen barrier properties, reducing hydrogen uptake by approximately 30% under electrochemical charging conditions and by up to 95% in a gaseous hydrogen atmosphere as quantified by Thermal Desorption Spectroscopy (TDS). Hydrogen diffusion inhibition was further confirmed by electrochemical permeation measurements, showing a reduced effective diffusion coefficient. HE susceptibility index derived from the tensile tests indicated 25% higher resistance to hydrogen-induced damage.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Journal of Materials Research and Technology, 2026 · DOI ↗
Devamı Pofolia uygulamasında
Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.
Web'de giriş yaparak açAlan: Metaller ve Alaşımlar
Metals and AlloysMaterials Science