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作 者:《机械工程材料》编辑部
机构地区:[1]不详
出 处:《机械工程材料》2025年第2期22-22,共1页Materials For Mechanical Engineering
摘 要:氢能作为一种清洁、高效、可持续的二次能源,被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源,是人类的战略能源发展方向,是实现“碳达峰、碳中和工作”最富成效的技术方案之一。氢能在解决能源危机、全球变暖及环境污染等问题方面将发挥重要作用。在氢制取、氢储运、氢利用的过程中,设备所用材料长期在氢环境下工作,会出现性能恶化的现象,尤其是高强金属材料极易在氢环境下发生损伤失效,往往质量分数百万分之几的氢浓度就足以使其发生无预警脆断,这严重影响了材料的使用寿命以及结构的安全可靠性。为了深入探讨材料氢致损伤的内在机制,展示最新的抗氢损伤调控方法及研究成果,推动该领域的学术交流与技术创新,《机械工程材料》于2025年第12期推出“材料氢致损伤行为与抗氢损伤调控方法”专题,现公开征集相关领域的高水平研究论文及综述。
关 键 词:调控方法 氢损伤 氢致损伤 能源危机 氢浓度 全球变暖 氢能 学术交流
分 类 号:TG113[金属学及工艺—物理冶金] G23[金属学及工艺—金属学]
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