 ##  [Fragilización por Hidrógeno](/es/node/58721) 

 Definición

Reducción de la ductilidad y tenacidad, que a menudo conduce a fractura frágil retardada o súbita de un metal como resultado de la entrada de hidrógeno, su transporte a sitios vulnerables y la interacción con trampas microestructurales o interfaces.

 

 

 

 

 

 





## Principio

Principio

El hidrógeno atómico generado en una superficie (por corrosión, carga catódica, electrodeposición, etc.) difunde al interior del metal, se acumula en concentradores de tensión, partículas de segunda fase o huecos y puede favorecer la decohesión, la formación de hidruros o presiones internas que reducen la resistencia coesiva y permiten la nucleación y propagación de grietas bajo cargas que de otra forma serían tolerables.

 

 

 

 

 





## Demostración

Demostración

Escenario ilustrativo: una pieza de acero de alta resistencia templada y revenida absorbe hidrógeno durante un proceso de galvanoplastia o protección catódica y falla en servicio días o meses después bajo carga normal; la fractografía muestra facetas frágiles y ampollas internas o rasgos intergranulares. Incertidumbre: la susceptibilidad depende del nivel de resistencia, la microestructura, la densidad de trampas y el historial de carga, lo que hace difícil la predicción.

 

 

 

 

## Aplicación incorrecta

Aplicación incorrecta

Atribuir todas las fallas frágiles en ambientes que contienen hidrógeno a la fragilización por hidrógeno sin distinguir subtipos (p. ej., formación de hidruros vs decohesión) o sin descartar otros mecanismos como SCC o defectos de fabricación.

 

 

 

 

 





## Consecuencia

Consecuencia

Reducción de la tenacidad a la fractura, posibilidad de fallas retardadas dependientes del tiempo a cargas de servicio y exigencia de medidas de control de hidrógeno (desgasificado mediante horneado, modificación de procesos, recubrimientos, selección de materiales y alivio de tensiones).

 

 

 

 

## Inversión

Inversión

La reducción o reversión mediante horneado/tratamiento térmico permite la efusión de hidrógeno y la recuperación parcial de la ductilidad; cuando se evita la entrada de hidrógeno, el comportamiento mecánico normal se restablece.

 

 

 

 

 





## Límite

Límite

Se aplica principalmente a metales y ciertas aleaciones de alta resistencia donde la solubilidad y el atrapamiento de hidrógeno permiten interacciones fragilizantes; no describe mecanismos de agrietamiento ambiental no relacionados con el transporte de hidrógeno ni fractura frágil de materiales no metálicos.

 

 

 

 

 





## Tensión semántica

Tensión semántica

Se solapa con el agrietamiento inducido por hidrógeno, la fisuración por sulfuro y formas de SCC donde el hidrógeno está implicado; la tensión surge al distinguir si el hidrógeno es el agente fragilizante primario o un facilitador secundario.

 

 

 

 

 





## Síntesis

Síntesis

La fragilización por hidrógeno es una pérdida de tenacidad mediada por transporte y atrapamiento: los átomos de hidrógeno generados en la superficie migran a sitios microestructurales vulnerables, reducen la resistencia coesiva mediante varios mecanismos a escala atómica y posibilitan la iniciación y crecimiento de grietas frágiles bajo cargas que, de otro modo, serían seguras.