Дослідження процесу формування та властивостей манганвмісних оксидних покривів на сплаві ВТ1–0

Автор(и)

  • Nikolay Sakhnenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-5525-9525
  • Maryna Ved Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-5719-6284
  • Ann Karakurkchi Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-1287-3859
  • Alexander Galak Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-2590-9291

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.69390

Ключові слова:

сплав ВТ1–0, плазмово-електролітичне оксидування, оксидні покриви, манган, каталітична активність

Анотація

Досліджено вплив складу манганвмісних пірофосфатних електролітів і режимів плазмово-електролітичного оксидування на процеси формування і будову оксидних покривів на сплаві титану ВТ1–0. Показано шляхи керування топографією поверхні, хімічним і фазовим складом покривів, інкорпоруванням в них оксидів мангану. Встановлено, що синтезовані оксидні шари характеризуються підвищеною стійкістю до абразивного зносу і високою каталітичної активністю в реакціях окиснення монооксиду вуглецю.

Біографії авторів

Nikolay Sakhnenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Доктор технічних наук, професор, завідуювач кафедри

Кафедра фізичної хімії

Maryna Ved, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Доктор технічних наук, профессор

Кафедра загальної та неорганічної хімії

Ann Karakurkchi, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук

Начальник науково-дослідної лабораторії факультету військової підготовки

Alexander Galak, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук

Заступник начальника факультету факультету військової підготовки з навчальної та наукової роботи – начальник навчальної частини

Посилання

  1. Barros, A. D., Albertin, K. F., Miyoshi, J., Doi, I., Diniz, J. A. (2010). Thin titanium oxide films deposited by e-beam evaporation with additional rapid thermal oxidation and annealing for ISFET applications. Microelectronic Engineering, 87 (3), 443–446. doi: 10.1016/j.mee.2009.06.020
  2. Sakhnenko, N. D., Ved, M. V., Mayba, M. V. (2015). Konversionnyie i kompozitsionnyie pokryitiya na splavah titana: monografiya. Kharkov, NTU «KhPI», 176.
  3. Gordienko, P. S., Gnedenkov, S. V. (1997). Plazmenno-elektroliticheskoe oksidirovanie titana i ego splavov. Vladivostok: Dalnauka, 344.
  4. Yerokhin, A. L., Nie, X., Leyland, A., Matthews, A., Dowey, S. J. (1999). Plasma electrolysis for surface engineering. Surface and Coatings Technology, 122 (2-3), 73–93. doi: 10.1016/s0257-8972(99)00441-7
  5. Suminov, I. V., Belkin, P. N., Epelfeld, A. V., Lyudin, V. B., Krit, B. L., Borisov, A. M. (2011). Plazmenno-elektroliticheskoe modifitsirovanie poverhnosti metallov i splavov. Vol. 1. Moscow: Tehnosfera, 464.
  6. Chernenko, V. I., Snezhko, L. A., Papanova I. I. (1991). Poluchenie pokrytiy anodno-iskrovym elektrolizom. Leningrad: Khimiya, 208.
  7. Rama Krishna, L., Somaraju, K. R., Sundararajan, G. (2003). The tribological performance of ultra-hard ceramic composite coatings obtained through microarc oxidation. Surface and Coatings Technology, 163-164, 484–490. doi: 10.1016/s0257-8972(02)00646-1
  8. Wu, H., Zhang, X., Geng, Z., Ruiqiang Hang, Y. Y., Huang, X., Yao, X., Tang, B., Wu, H. (2014) Preparation, antibacterial effects and corrosion resistant of porous Cu–TiO2 coatings. Applied Surface Science, 308, 43–49.
  9. Terleeva, O. P., Belevantsev, V. I., Slonova, A. I., Boguta, D. L., Rudnev, V. S. (2006). Comparison analysis of formation and some characteristics of microplasma coatings on aluminum and titanium alloys. Protection of Metals, 42 (3), 272–278. doi: 10.1134/s0033173206030106
  10. Umara, A. A., Rahmanb, M. Y. A., Saadb, S. K. M., Salleha, M. M., Oyamac, M. (2013). Preparation of grass-like TiO2 nanostructure thin films: Effect of growth temperature. Applied Surface Science, 270, 109–114. doi: 10.1016/j.apsusc.2012.12.128
  11. Ved, M. V., Sakhnenko, M. D. (2010). Katalitychni ta zakhysni pokryttia splavamy i skladnymy oksydamy: elektrokhimichnyi syntez, prohnozuvannia vlastyvostei: monografiia. Kharkiv: Novoe slovo, 272.
  12. Bykanova, V. V., Sakhnenko, N. D., Ved’, M. V. (2015). Synthesis and photocatalytic activity of coatings based on the Ti x Zn y O z system. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 51 (3), 276–282. doi: 10.3103/s1068375515030047
  13. Rudnev, V. S., Morozova, V. P., Kaidalova, T. A., Nedozorov, P. M. (2007). Iron- and nickel-containing oxide-phosphate layers on aluminum and titanium. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 52 (9), 1350–1354. doi: 10.1134/s0036023607090069
  14. Vasilyeva, M. S., Rudnev, V. S. (2014). Composition, Surface Structure and Catalytic Properties of Manganese- and Cobalt-Containing Oxide Layers on Titanium. Advanced Materials Research, 875-877, 351–355. doi: 10.4028/www.scientific.net/amr.875-877.351
  15. Sakhnenko, N. D., Ved’, M. V., Androshchuk, D. S., Korniy S. A. (2016). Formation of Coatings of Mixed Aluminum and Manganese Oxides on the AL25 Alloy. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 52 (2), 145–151. doi: 10.3103/S1068375516020113
  16. Shin, K. R., Ko, Y. G., Shin, D. H. (2011). Effect of electrolyte on surface properties of pure titanium coated by plasma electrolytic oxidation. Journal of Alloys and Compounds, 509, S478–S481. doi: 10.1016/j.jallcom.2011.02.056
  17. Shi, X. L., Wang, Q. L., Wang, F. S., Ge, S. R. (2009). Effects of electrolytic concentration on properties of micro-arc film on Ti6Al4V alloy. Mining Science and Technology, 19, 220–224. doi: 10.1016/s1674-5264(09)60042-9
  18. Ved’, M. V., Sakhnenko, M. D., Bohoyavlens’ka, O. V., Nenastina, T. O. (2008). Modeling of the surface treatment of passive metals. Materials Science, 44 (1), 79–86. doi: 10.1007/s11003-008-9046-6
  19. Kassman, Å., Iacobson, S., Ericson, L., Hedenqvist, P., Olsson, M. (1991). A new test method for the intrinsic abrasion resistance of thin coatings. Surface Coating Technology, 50 (1), 75–84. doi: 10.1016/0257-8972(91)90196-4
  20. Lunarska, E., Cherniayeva, O., Ved, M., Sakhnenko, N. (2007). Oxide film formed on Ti by the microark anodic method. Ochrona przed Korozja, 11A, 265–269.
  21. Ved, M. V., Sakhnenko, N. D. (2007). The Manganese and Cobalt oxides formation on Aluminum alloys. Korroziya: materialy, zaschita, 10, 36–40.
  22. Snytnikov, P. V., Belyaev, V. D., Sobyanin, V. A. (2007). Kinetic Model and Mechanism of the Selective Oxidation of CO in the Presence of Hydrogen on Platinum Catalysts. Kinetics and Catalysis, 48 (1), 93–102. doi: 10.1134/s0023158407010132
  23. Krishna, D. S. R., Sun, Y. (2005). Thermally oxidised rutile-TiO2 coating on stainless steel for tribological properties and corrosion resistance enhancement. Applied Surface Science, 252 (4), 1107–1116. doi: 10.1016/j.apsusc.2005.02.046
  24. Rudnev, V. S., Yarovaya, T. P., Egorkin, V. S., Sinebryukhov, S. L., Gnedenkov, S. V. (2010). Properties of coatings formed on titanium by plasma electrolytic oxidation in a phosphate-borate electrolyte. Russian Journal of Applied Chemistry, 83 (4), 664–670. doi: 10.1134/s1070427210040178

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-15

Як цитувати

Sakhnenko, N., Ved, M., Karakurkchi, A., & Galak, A. (2016). Дослідження процесу формування та властивостей манганвмісних оксидних покривів на сплаві ВТ1–0. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(5(81), 37–43. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.69390