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Zeitschriftenartikel

Ab initio based understanding of the segregation and diffusion mechanisms of hydrogen in steels

MPG-Autoren
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Hickel,  Tilmann
Computational Phase Studies, Computational Materials Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

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Nazarov,  Roman
Computational Phase Studies, Computational Materials Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

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McEniry,  Eunan
Computational Phase Studies, Computational Materials Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

/persons/resource/persons125247

Leyson,  Gerard
Adaptive Structural Materials (Simulation), Computational Materials Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

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Grabowski,  Blazej
Adaptive Structural Materials (Simulation), Computational Materials Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

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Neugebauer,  Jörg
Computational Materials Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

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Zitation

Hickel, T., Nazarov, R., McEniry, E., Leyson, G., Grabowski, B., & Neugebauer, J. (2014). Ab initio based understanding of the segregation and diffusion mechanisms of hydrogen in steels. JOM, 66(8), 1399-1405. doi:10.1007/s11837-014-1055-3.


Zitierlink: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0024-A129-7
Zusammenfassung
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