دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: R. M. Latanision (auth.), R. M. Latanision, J. R. Pickens (eds.) سری: ISBN (شابک) : 9781461335023, 9781461335009 ناشر: Springer US سال نشر: 1970 تعداد صفحات: 1042 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 37 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب اتمیسم شکست: فیزیک، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Atomistics of Fracture به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب اتمیسم شکست نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
اکنون بیش از 100 سال از زمانی که اثرات مخرب خاصی بر شکلپذیری آهن برای اولین بار با حضور هیدروژن مرتبط شد میگذرد. شکنندگی هیدروژن نه تنها هنوز یک مشکل عمده صنعتی است، بلکه به جرات می توان گفت که از نظر مکانیکی ما هنوز نمی دانیم که هیدروژن (مثلاً نه نیتروژن یا اکسیژن) در مقیاس اتمی برای القای این تخریب چه می کند. همین امر در مورد سایر نمونههای شکست ناشی از محیطزیست نیز صدق میکند: یون کلرید موجود در همه جا چیست که باعث شکستگی فاجعهبار زودرس (ترک خوردگی استرس) فولادهای زنگ نزن آستنیتی معمولی انعطافپذیر میشود؟ علاوه بر این، چرا یون های هالید مشکل ساز هستند اما آنیون های نیترات یا سولفات برای چنین فولادهای زنگ نزن مضر نیستند؟ به همین ترتیب، چرا برخی از فلزات جامد به طور فاجعهباری توسط همان فلزات مایع (مثل فلز مایع) - برای مثال، مس و آلومینیوم توسط جیوه مایع شکننده میشوند. به طور خلاصه، علیرغم همه چیزهایی که ممکن است در مورد علم مواد و مکانیک شکست در مقیاس ماکروسکوپی بدانیم، در مورد اتمیسم شکست در غیاب برهمکنشهای محیطی و حتی کمتر در مورد پدیدههای شکنندگی مانند مواردی که در بالا توضیح داده شد، اطلاعات کمی داریم. . از سوی دیگر، جالب است بدانید که شیمی دانان فیزیک و شیمی دانان سطح نیز به همان نوع برهمکنش هایی علاقه دارند که در مقیاس اتمی زمانی که فلزاتی مانند نیکل یا پلاتین استفاده می شود، به عنوان مثال، به عنوان کاتالیزور برای واکنش های شیمیایی، رخ می دهد.
It is now more than 100 years since certain detrimental effects on the ductility of iron were first associated with the presence of hydrogen. Not only is hydrogen embrittlement still a major industri al problem, but it is safe to say that in a mechanistic sense we still do not know what hydrogen (but not nitrogen or oxygen, for example) does on an atomic scale to induce this degradation. The same applies to other examples of environmentally-induced fracture: what is it about the ubiquitous chloride ion that induces premature catastrophic fracture (stress corrosion cracking) of ordinarily ductile austenitic stainless steels? Why, moreover, are halide ions troublesome but the nitrate or sulfate anions not deleterious to such stainless steels? Likewise, why are some solid metals embrit tled catastrophically by same liquid metals (liquid metal embrit tlement) - copper and aluminum, for example, are embrittled by liquid mercury. In short, despite all that we may know about the materials science and mechanics of fracture on a macroscopic scale, we know little about the atomistics of fracture in the absence of environmental interactions and even less when embrittlement phe nomena such as those described above are involved. On the other hand, it is interesting to note that physical chemists and surface chemists also have interests in the same kinds of interactions that occur on an atomic scale when metals such as nickel or platinum are used, for example, as catalysts for chemical reactions.
Front Matter....Pages i-xv
Front Matter....Pages 1-1
General Overview: Atomistics of Environmentally-Induced Fracture....Pages 3-38
General Overview: Atomistics of Surface Reactions....Pages 39-64
Fracture -- Applying the Breaks....Pages 65-91
Front Matter....Pages 93-93
The Ideal Strength of Solids....Pages 95-165
Physics of Fracture....Pages 167-207
Mechanics of Fracture....Pages 209-240
Fractography....Pages 241-251
Front Matter....Pages 253-253
Molecular Orbitals and the Atomistics of Fracture....Pages 255-280
Cohesion and Decohesion in the Metallic Bond....Pages 281-307
Theory of Chemisorption on Transition Metals in Relation with Heterogenous Catalysis....Pages 309-335
Relations between Fracture and Coordination Chemistry....Pages 337-362
Hydrogen Adsorption on Metal Surfaces....Pages 363-389
Adsorption on Metal Surfaces: Some Key Issues....Pages 391-420
Interactions between Adsorbed Species and Strained Crystals....Pages 421-423
Front Matter....Pages 425-425
Nonequilibrium Surface and Interface Thermodynamics....Pages 427-431
On the Structure of Grain Boundaries in Metals....Pages 433-464
Interfacial Segregation in Multicomponent Systems....Pages 465-494
Front Matter....Pages 495-495
The Solid/Electrolyte Interface....Pages 497-547
Concerning Adsorbed and Absorbed Hydrogen on and in Ferrous Metals....Pages 549-592
Electrochemically Obtained Information Concerning the Atomistics of Fracture in the Presence of Moisture....Pages 593-601
Front Matter....Pages 495-495
Occluded Corrosion Cells and Crack Tip Chemistry....Pages 603-635
The Growth of Surface Films in Electrolytes....Pages 637-667
Front Matter....Pages 669-669
Computer Modeling of Cracks....Pages 671-705
Electronic Processes at Dislocation Cores and Crack Tips....Pages 707-730
Front Matter....Pages 731-731
Hydrogen Related Fracture of Metals....Pages 733-769
On the Transport of Hydrogen by Dislocations....Pages 771-787
Hydride Formation and Redistribution in Zr-2.5wt% Nb Stressed in Torsion....Pages 789-794
The Hardening and Softening Induced by Hydrogen in Carbon Steels....Pages 795-798
Diffusion of Hydrogen Near an Elasto-Plastically Deformed Crack Tip....Pages 799-811
The Importance of Transient Effects Resulting from Dislocation Transport of Hydrogen....Pages 813-821
Dislocation Transport of Hydrogen in Steel....Pages 823-827
Hydrogen Assisted Crack Growth in High Purity Low Pressure Hydrogen Gas....Pages 829-834
Effects of Crack Flank Oxide Debris and Fracture Surface Roughness on Near-Threshold Corrosion Fatigue....Pages 835-845
Workshop Summary: Hydrogen Embrittlement....Pages 847-852
Front Matter....Pages 853-853
Atomistic Mechanisms of Intergranular Embrittlement....Pages 855-887
About Intergranular Fracture of Hydrogenated Pure Metals....Pages 889-893
Relative Effects of S, Sb and P on the Intergranular Fracture of Iron and Nickel Tested at Cathodic Potentials....Pages 895-900
A Comparative Study of the Influence of Rare Earth and Molybdenum Additions on the Temper Embrittlement Characteristics of a Low Alloy Steel....Pages 901-907
The Effect of Sulphur on Hydrogen Recombination on Iron....Pages 909-914
Workshop Summary: Intergranular Embrittlement....Pages 915-918
Front Matter....Pages 919-919
Liquid and Solid Metal Embrittlement....Pages 921-953
Nucleation and Egress of Dislocations at Crack Tips....Pages 955-963
Workshop Summary: Liquid Metal Embrittlement....Pages 965-966
Front Matter....Pages 967-967
Stress Corrosion Cracking....Pages 969-995
On the Propagation of Transgranular Stress-Corrosion Cracks....Pages 997-1010
The Embedded Disk Pressure Test (DPT): A Sensitive Technique to Investigate Materials Embrittlement....Pages 1011-1017
H 2 S Adsorption on Plastically Strained Iron....Pages 1019-1023
Workshop Summary: Stress Corrosion Cracking....Pages 1025-1028
Front Matter....Pages 1029-1029
Atomistics of Fracture, A Conference Summary....Pages 1031-1039
The Adsorbate-Substrate Bond and Stress-Relief Near a Crack Tip....Pages 1041-1045
Crack-Tip Blunting Versus Cleavage Extension....Pages 1047-1051
A Comment on the Interpretation of the Griffith’s Surface Energy in Terms of Lattice Vibrations....Pages 1053-1055
Back Matter....Pages 1057-1074