Molecular dynamics simulation of hydrogen atom diffusion in crystal lattice of fcc metalsThe study of diffusion of hydrogen atoms in the crystal lattice of fcc metals Pd, Ni, Al, Ag was performed by the method of molecular dynamics. The diffusion characteristics of hydrogen impurity (activation energy of hydrogen atom migration and pre-exponential factor in the Arrhenius equation) in the considered metals were calculated. It is shown that the prevailing mechanism of the over-barrier hydrogen diffusion in fcc metals consists of successive migration through octahedral and tetrahedral pores. During migration, as a rule, the hydrogen atom is not delayed in tetrahedral pores.Keywords: Molecular dynamics; Metal; Hydrogen; Diffusion; Diffusion mechanism IntroductionThe interaction of hydrogen with metals has been the subject of intensive study over the last century. On the one hand, this is due to the practical interest in using the metal-hydrogen system: creation of radiation-resistant materials, filters for obtaining of pure hydrogen, including for isotope separation, accumulation and storage of light gases in metals and alloys and the problem of hydrogen transportation. On the other hand, this is due to the undesirable effects of hydrogen on the properties of materials (embrittlement, corrosion, cracks spreading) [1,2].Hydrogen atoms have a unique small mass and size in comparison with other interstitial atoms in metals, and for this reason have extremely high diffusion mobility [3,4]. The diffusion coefficients of hydrogen in solid metals are almost the same as in liquids. This feature, in addition to the small size and mass of the hydrogen atom, is also associated with the dissociation of a hydrogen molecule into individual atoms upon ingress into the metal [5,6]. In metal crystals, hydrogen atoms are in interstitials and in the diffusion process they pass from one interstitial site to another. In fcc lattice, hydrogen can occupy two types of interstitial sites: octahedral and tetrahedral. At the present time, the question of the mechanism of hydrogen diffusion in the crystal lattice of metals remains. Even in a pure crystal, transitions between interstitials of different types are possible, which entails, in particular, the ambiguity of the activation energy of hydrogen diffusion. In addition, as noted in [7], the redistribution of hydrogen atoms in interstitial sites of various types due to changes in external conditions, for example, deformation, can lead to a change in the diffusion parameters. It should be noted that other factors may also lead to deviations from the Arrhenius law, in particular, the possibility of diffusion jumps of different lengths and the effect of crystal lattice defects [1,5].The aim of the present work is to study the mechanism of hydrogen atom diffusion in the crystal lattice of fcc metals using the molecular dynamics method and to calculate the diffusion parameters: the activation energy and the pre-exponential factor in the corresponding Arrhenius equation. Typical fcc metals with d...
Аннотация. Методом молекулярной динамики исследуется взаимодействие водорода с наночастицами палладия и никеля. Металлическую частицу в модели создавали путем вырезания шара из ГЦК кристалла. Рассматривали частицы диам. 1, 2 и 3 нм. Взаимодействие атомов металла друг с другом описывали с помощью многочастичного потенциала Клери-Розато, построенного в рамках модели сильной связи. Для описания взаимодействий атомов водорода с атомами металла и друг с другом использовали потенциал Морзе, параметры которого были рассчитаны по экспериментальным данным энергии абсорбции, энергии активации надбарьерной диффузии водорода в металле (при нормальных и высоких температурах), энергии связи с вакансией, дилатации. В работе рассматривали температуры от 300 до 1100 К. В процессе компьютерного эксперимента температуру в расчетном блоке удерживали постоянной. Концентрация атомов водорода, вводимых в расчетный блок, соответствовала давлению 10 и 20 МПа. Начальные позиции атомов водорода в расчетном блоке (в металлической частице или вне ее) не влияли на конечное равновесное распределение водорода в расчетном блоке, которое устанавливалось после некоторого времени компьютерного эксперимента, зависящего от температуры. Как показало молекулярно-динамическое моделирование, наночастицы палладия и никеля являются эффективными аккумуляторами водорода, обладающими высокой скоростью обратимого процесса сорбции-десорбции водорода. При комнатной температуре указанные частицы сорбируют практически весь водород, который неравномерно распределяется в объеме частиц, стремясь образовать агрегаты, содержащие по несколько десятков атомов водорода. При этом в случае частиц никеля водород преимущественно располагается вблизи поверхности. В частицах палладия, напротив, водород сильнее связан с решеткой палладия, с ростом температуры образует более крупные агрегаты. Интенсивное испарение водорода частицами палладия и никеля происходит при температуре выше 700 К. При этом, согласно полученным данным, водород сильнее связан с частицами палладия, чем с частицами никеля, и работа, которую нужно затратить на эвакуацию (десорбцию) водорода в случае частиц палладия выше, чем для частиц никеля.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.