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Volumen II - SAM

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la facilidad que tiene la vacancia de actuar como una trampa para el H como precursor de la iniciación de la<br />

fractura.<br />

Tabla 1. Energía de sorción secuencial para los átomos de hidrógeno (ΔESor.), energía de aglomeración<br />

(ΔEAgl.) y distancia desde los átomos de hidrógeno a la vacancia.<br />

_________________________________________________________________________________<br />

Distancia a la vacancia (Å) _______Energía (eV)____<br />

ΔESor. ΔEAgl.<br />

__________________________________________________________________________________<br />

HI 1.322 -5.977 ------<br />

H<strong>II</strong> 1.227 -6.003 -0.025<br />

H<strong>II</strong>I 1.218 -5.227 0.725<br />

HIV 1.218 -5.233 1.468<br />

__________________________________________________________________________________<br />

Å<br />

[10]<br />

2.00<br />

1.50<br />

1.00<br />

0.50<br />

0.00 H<strong>II</strong> H<strong>II</strong>I<br />

-0.50<br />

-1.00<br />

-1.50<br />

-2.00<br />

Ni <strong>II</strong>/<strong>II</strong>I<br />

Ni <strong>II</strong>I/IV nn<br />

-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00<br />

[112] Å<br />

Figura 2. Líneas de contorno de energía (eV) para el sistema FeNi-H en la zona de la vacancia.<br />

V<br />

Ni <strong>II</strong>/<strong>II</strong>I nn<br />

Ni <strong>II</strong>I/IV<br />

HIV HI De acuerdo con Hu y col. [11], la fragilización por hidrógeno de un cristal simple de Fe-α puede ser<br />

descripta cualitativamente como los procesos de nucleación de la cavidad, unión de la cavidad y finalmente<br />

fractura. La nucleación de la cavidad en la etapa primaria de la deformación ocurre sobre el plano (110), en<br />

el área del espécimen con más de tres átomos de hidrógeno y no depende del contenido de hidrógeno. Las<br />

cavidades luego se unen unas con otras y la fractura ocurre en el plano con progreso de la deformación.<br />

Tateyama y Ohno [12] investigaron la estabilidad y las propiedades del enlace hidrógeno-vacancia (VHn) en<br />

Fe-α por medio de cálculos ab initio basados en la teoría de funcional densidad (DFT). Los investigadores<br />

encontraron que la presencia de hidrógeno induce anisotropía en la clusterización de vacancias en Fe-α.<br />

Establecen que la anisotropía observada en la clusterización de vacancias inducida por hidrógeno puede ser<br />

directamente relacionada con la anisotropía observada experimentalmente en fracturas. Los clusters {110}<br />

son la primera evidencia teórica razonable del aumento de la fractura a lo largo de estos planos de<br />

deslizamiento en metales BCC, hecho que ha sido observado experimentalmente.<br />

Hasta este momento hemos analizado la ocupación múltiple de una sola vacancia por hasta cuatro átomos de<br />

hidrógeno. Queda analizar qué ocurre si otras vacancias estuvieran disponibles y pudieran competir por la<br />

captación de hidrógenos, de este modo sería posible que en un cierto punto la acumulación deje de ser<br />

favorable energéticamente y el hidrógeno comience a ubicarse en otras vacancias. Debemos enfatizar<br />

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