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Unter der Wasserstoffversprodung versteht man die Anderung der Sprodigkeit die durch das Eindringen und die Einlagerung von Wasserstoff in ein Metallgitter verursacht wird Diese Folge einer Korrosion ahnelt einer Materialermudung in der Folge kommt es zu wasserstoffbedingter Rissbildung womit der Einsatz anfalliger Materialien begrenzt wird Wasserstoffinduzierte Risse englisch hydrogen induced cracks HIC Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Effekt 3 Vorgang 4 Wasserstoffversprodung bei Stahl 5 Wasserstoffkrankheit Wasserstoffversprodung bei Kupfer 6 Wasserstoffversprodung anderer Metalle und Werkstoffe 7 Beispiele fur Versagensfalle durch Wasserstoffversprodung 8 Siehe auch 9 Literatur 10 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDie schadigende Wirkung des Wasserstoffs auf metallische Werkstoffe erkannte man bereits im 19 Jahrhundert Dass Wasserstoff unter bestimmten Bedingungen in einem metallischen Werkstoff diffundieren kann stellten Henri Etienne Sainte Claire Deville und Louis Joseph Troost schon 1863 fest 1 Effekt BearbeitenDie Wechselwirkung des Wasserstoffs mit einem Werkstoff kann zur Beeintrachtigung der Werkstoffeigenschaften und damit des Werkstoffverhaltens fuhren So konnen Bauteile aus un und niedriglegierten Stahlen bei Raumtemperatur durch wasserstoffinduzierte Korrosion Oberflachenblasen Innenrisse und Spannungskorrosionsrisse erleiden Die verschiedenen Bezeichnungen der Bauteilschadigung durch Wasserstoff wie z B Wasserstoff induzierte Spannungsrisskorrosion Wasserstoff induzierte Korrosion verzogerter Sprodbruch durch Wasserstoff im Metallgitter und die Hydridversprodung werden unter dem Begriff Wasserstoffversprodung zusammengefasst 1 Die Wasserstoffversprodung tritt auf wenn auf der Metalloberflache entweder durch Wasserstoffkorrosion oder aber bei einer anderen chemischen Reaktion in der Metallverarbeitung an der Wasserstoff beteiligt ist z B beim Beizen atomarer Wasserstoff entsteht der schneller in den Werkstoff diffundiert als er sich an der Werkstoffoberflache zu nicht diffusionsfahigen H2 Molekulen zusammenfugt Ein Teil des Wasserstoffs wird dabei in das Metallgitter eingelagert und es kann wie im Falle von Titan ein Metallhydrid entstehen In anderen Fallen lagert sich der Wasserstoff bevorzugt an Fehlstellen oder Korngrenzen ab Das Resultat ist in beiden Fallen eine Versprodung des Metalls nbsp Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines wasserstoffbedingten Schadens an einem ultrahochfesten Stahlwerkstoff mit der Werkstoffnummer 1 4614 Custom 465 mit sproden und duktilen Bruchanteilen 2 Bei hinreichend grossen Zugeigen und oder lastspannungen besteht die Gefahr eines verzogerten Sprodbruchs Man spricht von einem verzogerten Sprodbruch weil die Schadigung Zeit braucht und der Werkstoff aufgrund der Gleitblockierungen fast ohne Verformung bricht Dieser Effekt ahnelt einer Spannungsrisskorrosion und muss bei der Auswahl von Metallen und deren Einsatzzwecke berucksichtigt werden Zur Wasserstoffschadigung gehoren auch Flocken und Fischaugen Flocken sind innere Mikrorisse die beim Abkuhlen grosserer Schmiedestucke durch Gasblasenbildung infolge von Ubersattigung der Schmelze mit Wasserstoff entstehen Fischaugen werden hellglanzende Sprodbruchzonen genannt die durch die versprodende Wirkung des herausdiffundierenden Wasserstoffs in Mikrohohlraumen die zum Beispiel beim Lichtbogenschweissen durch thermische Wasser Zerlegung entstehen Ein anderes Beispiel fur wasserstoffbedingte Schaden in der Praxis sind Beizsprodigkeit und Beizblasen beim Beizen von Metallen Sie konnen zum Beispiel bei Uberbeizung und schlechter Wartung Erneuerung des Beizbades an un und niedriglegierten Stahlen auftreten 1 Vorgang BearbeitenDurch bestimmte chemische Reaktionen gebildeter atomarer Wasserstoff dringt in das Gefuge metallischer Werkstoffe ein wo er an Gitterstorstellen wieder zu molekularem Wasserstoff rekombiniert und dort verbleibt Die damit verbundene Druckerhohung fuhrt zu inneren Spannungen und zu einer Versprodung des Werkstoffes ohne dass dadurch eine Erhohung der Festigkeit eintritt Im Endergebnis entstehen schliesslich Risse die sich von innen nach aussen ausbreiten Bei der Spannungsrisskorrosion diffundiert der wahrend des Korrosionsvorganges entstandene Wasserstoff zur Rissspitze und beschleunigt dort die Rissgeschwindigkeit Die Wasserstoffaufnahme z B eines Stahles kann sowohl aus der Gasphase als auch aus wassrigen Medien erfolgen So durch Einwirkung von heissem Druckwasserstoff z B bei chemischen Prozessen oder durch feuchtes schwefelwasserstoffhaltiges Erdgas etc durch reinen Druckwasserstoff bei plastischer Verformung des Werkstoffes durch Ad und Absorption bei Korrosionsreaktionen galvanischen Metallabscheidungen und bei kathodischem Korrosionsschutz durch entstehenden atomaren Wasserstoff sowie durch Einwirkung von Luftfeuchtigkeit und Kohlenwasserstoffen beim Giessen Schmieden und Schweissen sowie bestimmten Warmbehandlungen Bei letzterem begunstigt die erhohte Loslichkeit von Wasserstoff in Metallen bei hohen Temperaturen den Effekt Fur eine Wasserstoffaufnahme und nachfolgende Werkstoffschadigung mussen entsprechende Bedingungen erfullt sein Es mussen Phasengrenzreaktionen die atomaren Wasserstoff liefern ein Vorgang der Aufnahme von Wasserstoff in den Werkstoff begunstigt und anfallige metallischen Werkstoff fur eine wasserstoffinduzierte Korrosion gegeben durch Werkstoffzustand und eigenschaften sowie mechanischer Beanspruchung vorhanden sein 1 Reaktionen konnen allgemein durch Inhibitoren und Promotoren beeinflusst werden Durch Promotoren wird die Wasserstoffaufnahme infolge Hemmung der Rekombination gefordert Inhibitoren bewirken das Gegenteil Besonders inhibitiv sind Sauerstoff und Schwefeldioxid wahrend Kohlenmonoxid und Wasser nur eine begrenzte Wirksamkeit zeigen Promotoren sind Verbindungen der Elemente Phosphor Arsen Antimon Selen und Schwefel Ausserdem wirken Cyanide Kohlenmonoxid und Rhodanide als Promotoren Erst in Gegenwart solcher Stoffe ist mit einer kritischen Erhohung der Wasserstoffad und absorption zu rechnen Der in der Praxis haufig als Verunreinigung auftretende Schwefelwasserstoff ist ein besonders wirksamer Promotor und fur viele Schadensfalle an Stahlen verantwortlich die sich in der Chemietechnik Mineralolindustrie und Energieversorgung ereigneten Eine weitere fur das Eintreten wasserstoffbedingter Schaden wichtige Wasserstoffquelle stellen die abgeschotteten Raume ortlicher Korrosionsstellen Lochkorrosion Spaltkorrosion Spannungsrisskorrosion dar Dort konnen sich diffusionsfahige Wasserstoffatome z B an einer Rissspitze bilden die einen Versprodungseffekt hervorrufen und den Schadensvorgang beeinflussen Der vom Werkstoff aufgenommene Wasserstoff diffundiert entlang der Korngrenzen oder durch das Metallgitter ins Innere Die Aufnahme des Wasserstoffatoms fuhrt zur Dehnung des Wirtsgitters bedingt durch die abstossenden Krafte zwischen eingelagerten Protonen und den ebenfalls positiv geladenen Atomrumpfen des Metalls Durch die Wechselwirkung mit den Spannungsfeldern im Werkstoff diffundieren die Wasserstoffatome bevorzugt in Gitterbereiche mit Zugspannungen Gorsky Effekt und lagern sich dort aus energetischen Grunden an Durch die herstellungsbedingte Gefugeausbildung technischer Werkstoffe ergeben sich weitere Aufenthaltsplatze fur Wasserstoffatome und auch fur rekombinierten Wasserstoff Wasserstoffmolekule in Mikroporen und Mikrohohlraumen 1 Wasserstoffversprodung bei Stahl Bearbeiten nbsp Nelson DiagrammStahl ist oft von Versprodung betroffen wenn er uber langere Zeit mit Wasserstoff in Kontakt war Bei Stahlen bilden jedoch die austenitischen Stahle z B CrNi Stahle eine Ausnahme Diese sind weitgehend unempfindlich gegen Wasserstoffversprodung und gehoren zu den Standardwerkstoffen der Wasserstofftechnik Hoherfeste Stahle mit einem hohen Martensitgehalt und einer Streckgrenze grosser ca 800 MPa auch z B Schrauben ab der Festigkeitsklasse 10 9 und hoher sind besonders gefahrdet gegenuber wasserstoffbedingten Schadigungen Mogliche Ursachen fur wasserstoffbedingte Schaden konnen sowohl fertigungsbedingt d h beispielsweise durch die Wasserstoffentstehung bei der galvanischen Abscheidung z B Verzinken oder in Beizprozessen als auch beim Schweissen oder betriebsbedingt d h beispielsweise durch die Wasserstoffkorrosion sein Bei der galvanischen Abscheidung wird an dem kathodisch geschalteten Stahl Wasserstoff gebildet und diffundiert in den Stahl Bei Korrosionsvorgangen kann durch die Metallauflosung insbesondere bei Sauerstoffmangel elementarer Wasserstoff gebildet werden Damit Bauteile den Wasserstoff wieder abgeben muss umgehend nach der Beaufschlagung mit Wasserstoff eine mehrstundige Warmebehandlung bei ca 200 300 C Wasserstoffarmgluhen auch Tempern oder Anlassen genannt durchgefuhrt werden Da Wasserstoff schon bei geringen Temperaturen eine hohe Diffusionsgeschwindigkeit aufweist ist es moglich den Wasserstoff bei Temperaturen von bis zu 200 C aus dem Stahl ohne metallurgische Veranderungen auszutreiben Gangige Prufnormen sind die DIN 50969 1 und 2 3 4 fur die Absicherung von Fertigungsprozessen gegenuber fertigungsbedingter Wasserstoffversprodung als auch die DIN 50969 3 5 fur die Absicherung gegen nachtragliche betriebsbedingte Einflussgrossen Da sich erst bei Temperaturen uber 225 C ausreichende Mengen an atomarem Wasserstoff im Gleichgewicht mit molekularem befinden ist selbst bei hohen technisch relevanten Wasserstoffpartialdrucken erst dann ein fur den Angriff auf Kohlenstoffstahl ausreichendes Wasserstoffangebot vorhanden Typisch fur den Wasserstoffangriff ist die Inkubationszeit in der keine Anderungen der mechanischen Eigenschaften festzustellen sind Nach ihrem Ablauf tritt in kurzer Zeit eine ausgepragte Zahigkeits und Festigkeitsabnahme ein Mit zunehmender Temperatur wird die Inkubationszeit immer kurzer wahrend umgekehrt fur einen vorgegebenen Wasserstoffpartialdruck eine Temperatur existiert unterhalb der die Inkubationszeit grosser ist als die technische Lebensdauer Die Abhangigkeit der Anwendungstemperaturgrenzen vom Wasserstoffpartialdruck bei bestimmten Stahlsorten wird im sogenannten Nelson Diagramm dargestellt Sie beruhen auf umfangreichen Daten und Faktensammlungen die der amerikanische Ingenieur Georg Nelson vom American Petroleum Institute API 1949 erstmals veroffentlichte und die standig auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse gehalten werden Das Diagramm berucksichtigt aufgrund der enthaltenen Praxiserfahrungen auch den bei hohen Einsatztemperaturen infolge der mechanischen Beanspruchung eintretenden Kriechprozess 1 6 Eine Wasserstoffversprodung kann auch durch Kontakt von Wasser mit Eisen bei hohen Temperaturen zum Beispiel in Verdampferrohren von Kraftwerken auftreten Dabei kommt es aufgrund der Schikorr Reaktion zur Bildung von Wasserstoff durch Reaktion des Wassers mit Eisen Wegen der hierbei herrschenden Temperatur und Druckbedingungen fuhrt der entstehende Wasserstoff zu einem Wasserstoffangriff Er wird in der Literatur auch als Heisswasseroxidation fruher auch als Dampfspaltung bezeichnet Auch bei kathodisch geschutzten Stahlbauten in Meerwasser kann unter bestimmten Umstanden bei Unterschreitung kritischer Grenzpotentiale durch entstehenden atomaren Wasserstoff ein Wasserstoffangriff auftreten 1 Ausser dem Schutz durch passende Wahl der Legierung in Abhangigkeit von Wasserstoffdruck Temperatur Zusammensetzung des Wasserstoff liefernden Mediums sowie statische und dynamische Belastung ist auch die Verarbeitung des Werkstoffes wichtig So sind fur Rohre und Behalter die mit Wasserstoff betrieben werden sollen eine von Riefen und Kerben freie Oberflache eine wesentliche Schutzmassnahme 1 Wasserstoffkrankheit Wasserstoffversprodung bei Kupfer BearbeitenUnter der Wasserstoffkrankheit versteht man die chemische Reaktion von in sauerstoffhaltigen Kupfersorten wie CuETP als Kupfer I oxid gebundenem Sauerstoff zu Kupfer und Wasser Die Wasserstoffkrankheit wird oft falschlicherweise als Wasserstoffversprodung bezeichnet Dabei unterscheiden sich die beiden Mechanismen voneinander Im Fall von Kupfer muss Sauerstoff im Werkstoff in Form von Kupfer I oxid vorhanden sein um mit atomarem Wasserstoff der etwa ab 500 Grad Celsius merklich in den Kupferwerkstoff diffundiert zu reagieren Ist kein Sauerstoff vorhanden wie dies bei den sauerstofffreien Sorten CuOF CuOFE und weiteren der Fall ist oder ist dieser durch die Zugabe von Phosphor gebunden wie das z B bei CuPHC der Fall ist kann es nicht zur Wasserstoffkrankheit kommen Als weitere Voraussetzung muss der Wasserstoff in atomarer Form und nicht als Gas vorliegen er muss also reduziert werden Bei den sauerstoffhaltigen Kupfersorten wie CuETP mit bis zu 400 ppm Sauerstoff kann die Wasserstoffkrankheit zu Rissen und Hohlraumen fuhren Diese Kupfersorten werden aufgrund ihrer hohen elektrischen Leitfahigkeit hauptsachlich in der Elektrotechnik eingesetzt Ihre Herstellung erfolgt nicht unter Sauerstoff Ausschluss In der Metallschmelze konnen sich bis zu 0 09 m m Sauerstoff losen 7 und es kommt dabei zur Bildung geringer Mengen an Kupfer I oxid Cu2O Beim Erhitzen uber 500 C zum Beispiel beim autogenen Schweissen 8 oder Loten mit reduzierender Flamme diffundiert der zu atomaren Wasserstoff reduzierte Wasserstoff des Brennergases in die Metalloberflache und reduziert das Kupfer I oxid gemass folgender Reaktion C u 2 O H 2 2 C u H 2 O D a m p f displaystyle mathrm Cu 2 O H 2 longrightarrow 2 Cu H 2 O Dampf nbsp Der Wasserdampf sprengt das Gefuge weil das Kupfer I oxid bei Gusswerkstoffen als dunnes Netzwerk von Cu Cu2O Eutektikum auf den Korngrenzen liegt Dieses Phanomen wird Wasserstoffkrankheit genannt Wasserstoffversprodung anderer Metalle und Werkstoffe BearbeitenIm Unterschied zu Eisen und seinen Legierungen wird die Wasserstoff induzierte Korrosion von Titan Titanlegierungen mit hohen Gehalten an Aluminium sind besonders empfindlich gegen Wasserstoffversprodung 9 Niob Tantal Zirconium und anderen Werkstoffen der IV und V Nebengruppe des Periodensystems durch die Bildung von Hydriden verursacht weshalb diese als Hydridversprodung bezeichnet wird Da diese Werkstoffe aufgrund ihrer ausgezeichneten Korrosionsbestandigkeit in sehr aggressiven Medien wie Sauren und Basen eine recht bedeutende Rolle in der chemischen Industrie spielen stellt dieser Schadigungsmechanismus fur den Einsatz dieser Werkstoffe eine wesentliche Begrenzung dar Kleine Mengen auf Zwischengitterplatzen eingelagerte Wasserstoff aber auch Sauerstoff oder Stickstoff bewirken eine Erhohung der mechanischen Kennwerte grossere dagegen leiten eine massive Versprodung ein Als Ursache hierfur ist die Volumenzunahme und die damit verbundene Gitterverzerrung sowie der sprode Charakter der Hydride selbst anzusehen Da die fur die Korrosionsbestandigkeit dieser Metalle sorgende Oxiddeckschicht eine Wasserstoffaufnahme verhindert stellt sie ein wirksames Mittel gegen Wasserstoffversprodung bei diesen Metallen dar Ein Abtragen der Schicht durch Korrosion besonders bei hoheren Temperaturen birgt damit die Gefahr eines Hydridversprodung wohingegen die Zugabe von Sauerstoff Luft zu aggressiven Medien wie zum Beispiel konzentrierte Essigsaure oder eine anodischer Fremdstrom zur Aufrechterhaltung der oxidischen Deckschicht beitragt und so einer Wasserstoffversprodung entgegenwirkt Eine besondere Gefahrdung entsteht bei Kontakt mit unedleren Metallen z B Eisenwerkstoffen da die hierdurch eintretende kathodische Polarisation eine beschleunigte Wasserstoffaufnahme bewirkt 1 Auch wenn die Loslichkeit und Diffusion von Wasserstoff in Aluminium und seinen Legierungen gering ist kann sie durch Einschluss bzw Versetzungstransport verstarkt werden Die Anwesenheit von Wasserstoff verschlechtert versprodet dabei die mechanischen Eigenschaften von Aluminium und seinen Legierungen Ausserdem sind diese Legierungen anfallig fur eine reversible Wasserstoffversprodung wobei die ursprunglichen Eigenschaften durch langes Entgasen wiederhergestellt werden konnen 10 Bei trockenem gasformigem Wasserstoff zeigen Aluminium und Magnesiumlegierungen keine Empfindlichkeit fur Wasserstoffversprodung Nach aktuellem Stand der Forschung zeigen auch Kunststoffe keine Wasserstoffschadigung im Sinne einer Versprodung Es kann sich jedoch Wasserstoff in die Hohlraume zwischen den Molekulketten einlagern Bei schneller Dekompression konnen diese inneren Gasblasen dem Druckabbau nicht folgen und der Kunststoff aufplatzen 11 Beispiele fur Versagensfalle durch Wasserstoffversprodung BearbeitenIm Jahr 2013 sechs Monate vor der Eroffnung versagte ein Teil der Bolzen des ostlichen Teils der Oakland Bay Bridge in San Francisco bei Tests was auf Wasserstoffversprodung zuruckgefuhrt wurde 12 In der Londoner City litt das Gebaude 122 Leadenhall Street das allgemein als Cheesegrater bekannt ist unter Wasserstoffversprodung in Stahlbolzen wobei drei Bolzen 2014 und 2015 versagten Die meisten der 3 000 Bolzen wurden fur 6 Mio ersetzt 13 14 Im Januar 2018 kam es bei einer 22 Zoll Erdgastransportleitung zu einem Bruch im Betrieb Die folgende Untersuchung des Unfalles fuhrte den Riss hauptsachlich auf wasserstoffinduzierte Rissbildung zuruck wobei der Wasserstoff durch den kathodischen Schutz der Rohrleitung erzeugt wurde 15 In der Literatur werden mehrere weitere Unfalle an Pipelines seit dem Jahr 2000 auf Wasserstoffversprodung SOHIC Stress Oriented Hydrogen Induced Cracking zuruckgefuhrt 16 Im Jahr 1991 kam es in Hanau ohne ersichtlichen Grund zu einem Bersten eines 100 m Wasserstofftanks Als Ursache wurde ein Produktionsfehler des Tanks und ein beschleunigtes Risswachstum infolge der Wasserstoffversprodung identifiziert 17 In der Mehrzahl der praktisch aufgetretenen Schadensfalle stammt der aufgenommene Wasserstoff aus vorausgegangenen wasserstoffliefernden Behandlungsprozessen wie Beizen galvanisches Aufbringen von Metalluberzugen und sonstigen chemischen und elektrochemischen Beschichtungsverfahren Besondere Wirkung geht von diffusionsdichten Uberzugen aus da sie die Effusion des Wasserstoffs weitgehend verhindern und dadurch den kritischen Beladungszustand lange aufrechterhalten 1 In den weltweiten Industriepipelines die explizit fur den Wasserstofftransport ausgelegt sind ist es durch entsprechende Materialauswahl fur die Einsatzbedingungen bisher zu keinen Problemen mit Wasserstoffversprodung gekommen 18 Siehe auch BearbeitenVerfahren der Sekundarmetallurgie zum Entgasen von flussigen Metallen TWIP StahlLiteratur BearbeitenHydrogen embrittlement revisited by in situ electrochemical nanoindentation scidok sulb uni saarland de PDF 11 5 MB Hydrogen embrittlement uni saarland de web archive org PDF 838 kB H A Haslinger Risse in feuerverzinkten Stahlkonstruktionen galvaswiss ch PDF 1 4 MB Sonderausgabe von Materials Science and Technology zu Hydrogen in Metallic Alloys 2017Einzelnachweise Bearbeiten a b c d e f g h i j Elsbeth Wendler Kalsch Hubert Grafen Korrosionsschadenkunde 1998 S 476 doi 10 1007 978 3 642 30431 6 springer com Die Werkstoffexperten in Friedrichshafen In Werkstoffprufungen Beratung und Dienstleistungen STZ Werkstoffe Korrosion und Korrosionsschutz abgerufen am 19 Dezember 2017 Vermeidung fertigungsbedingter wasserstoffinduzierter Sprodbruche bei hochfesten Bauteilen aus Stahl Teil 1 Vorbeugende Massnahmen Abgerufen am 19 Dezember 2017 Vermeidung fertigungsbedingter wasserstoffinduzierter Sprodbruche bei hochfesten Bauteilen aus Stahl Teil 2 Prufungen Abgerufen am 19 Dezember 2017 Vermeidung fertigungsbedingter wasserstoffinduzierter Sprodbruche bei hochfesten Bauteilen aus Stahl Teil 3 Nachtraglich betriebsbedingte Einflusse und erweiterte Prufungen Beuth Verlag abgerufen am 19 Dezember 2017 Alec Groysman Corrosion Problems and Solutions in Oil Refining and Petrochemical Industry Springer 2016 ISBN 978 3 319 45256 2 S 72 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Sauerstoffloslichkeit in Kupferschmelzen Die Verwendung von Acetylen Sauerstoff Brennern verbietet sich wegen der Bildung von explosiblen Kupfer I acetyliden U Zwicker Wasserstoffversprodung von Titan und Titanlegierungen In Materialwissenschaft und Werkstofftechnik Band 5 Nr 5 1974 S 233 doi 10 1002 mawe 19740050502 Rajan Ambat E S Dwarakadasa Effect of hydrogen in aluminium and aluminium alloys A review In Bulletin of Materials Science Band 19 Nr 1 1996 ISSN 0973 7669 S 103 114 doi 10 1007 BF02744792 Fraunhofer IWM FAQ zur Wasserstoffforschung am Fraunhofer IWM abgerufen am 22 Dezember 2021 corrosionpedia A Failure Analysis of Hydrogen Embrittlement in Bridge Fasteners abgerufen am 19 Dezember 2021 Cheesegrater bolts and hydrogen embrittlement what you need to know constructionmanagermagazine com abgerufen am 19 Dezember 2021 Cheesegrater bolts to cost Severfield 6m after Leadenhall building loses five cityam com abgerufen am 19 Dezember 2021 Pablo Cazenave Katina Jimenez Ming Gao Andrea Moneta Pedro Hryciuk Hydrogen assisted cracking driven by cathodic protection operated at near 1200 mV CSE an onshore natural gas pipeline failure In Journal of Pipeline Science and Engineering Band 1 Nr 1 2021 ISSN 2667 1433 S 100 121 doi 10 1016 j jpse 2021 02 002 sciencedirect com A M El Sherik Trends in Oil and Gas Corrosion Research and Technologies Production and Transmission Woodhead Publishing 2017 ISBN 978 0 08 101219 2 S 290 books google com springerprofessional de Korrosion Sackgassen im Stahlgefuge verhindern Wasserstoffversprodung springerprofessional de abgerufen am 19 Dezember 2021 Reinhold Wurster Ulrich Schmidtchen DWV Wasserstoff Sicherheits Kompendium PDF Deutschen Wasserstoff und Brennstoffzellenverband e V November 2011 abgerufen am 24 Dezember 2021 Normdaten Sachbegriff GND 4121907 7 lobid OGND AKS LCCN sh85084210 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Wasserstoffversprodung amp oldid 236371730