Испытания на коррозионную стойкость оксидно-керамических покрытий, сформированных микродуговым оксидированием
https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-4-51-55
Аннотация
Об авторах
Н. С. ЧернышовРоссия
К. т. н.
Ю. А. Кузнецов
Россия
д. т. н.
М. А. Марков
Россия
к. т. н.
А. В. Красиков
Россия
к. т. н.
А. Д. Быкова
Россия
Список литературы
1. Kolomeichenko, A. V. Investigation of corrosion resistance of aluminum alloy products with protective coatings formed by plasma electrolytic oxidation / A. V. Kolomeichenko, N. S. Chernyshov, N. V. Titov, V. N. Logachev // Surf. Eng. Appl. Electrochem. ― 2017. ― Vol. 53, № 4. ― Р. 322‒326. DOI: 10.3103/S1068375517040081.
2. Кузнецов, Ю. А. Технологические методы повышения долговечности деталей машин / Ю. А. Кузнецов, И. Н. Кравченко, А. А. Севрюков, М. А. Глинский // Технология металлов. ― 2019. ― № 5. ― С. 34‒40.
3. Chen, P.-Y. Nanoscale oxide layer prepared by plasma oxidation on single-crystalline aluminum film / P.-Y. Chen, C.-C. Wu, Y.-T. Fan, S.-D. Lin // Proceedings of the IEEE 16th International Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO), Sendai, Japan, 22‒25 August 2016. ― Р. 809‒811. DOI:10.1109/nano.2016.7751449.
4. Xiang, N. Effects of current density on microstructure and properties of plasma electrolytic oxidation ceramic coatings formed on 6063 aluminum alloy / N. Xiang, R.-G. Song, J.-J. Zhuang [et al.] // Trans. Nonferrous Met. Soc. China. ― 2016. ― Vol. 26, № 3. ― P. 806‒813. DOI: 10.1016/S1003-6326(16)64171-7.
5. Kuznetsov, Yu. A. Formation of wear and corrosionresistant ceramic coatings by combined technologies of spraying and micro-arc oxidation / Yu. A. Kuznetsov, M. A. Markov, A. V. Krasikov [et al.] // Russ. J. Appl. Chem. ― 2019. ― Vol. 92. № 7. ― P. 875‒882. DOI: 10.1134/S1070427219070012.
6. Кuznetsov, Yu. A. Combined technology of production of ceramic coatings / Yu. A. Кuznetsov // Welding International. ― 2005. ― Vol. 19, № 11. ― P. 894‒896.
7. Коломейченко, А. В. Восстановление деталей из алюминиевых сплавов пайкой с последующим упрочнением микродуговым оксидированием / А. В. Коломейченко, Н. С. Чернышов // Ремонт, восстановление, модернизация. ― 2004. ― № 8. ― С. 27, 28.
8. Коломейченко, А. В. Микродуговое оксидирование как способ восстановления и упрочнения деталей машин / А. В. Коломейченко, В. Н. Логачёв, Н. С. Чернышов // Инженерия поверхности и реновация изделий : матер. 2-й Междунар. науч.-техн. конф. ― Киев : АТМ Украины, 2002. ― С. 73‒76.
9. Markov, M. A. Study of the microarc oxidation of aluminum modified with silicon carbide particles / M. A. Markov, S. N. Perevislov, A. V. Krasikov [et al.] // Russ. J. Appl. Chem. ― 2018. ― Vol. 91, № 4. ― P. 543‒549. DOI: 10.1134/S107042721804002X.
10. Markov, M. A. Formation of wear- and corrosionresistant coatings by the microarc oxidation of aluminum / M. A. Markov, A. D. Bykova, A. V. Krasikov [et al.] // Refract. Ind. Ceram. ― 2018. ― Vol. 59, № 2. ― P. 207‒214. DOI: 10.1007/s11148-018-0207-3.
11. Суминов, И. В. Микродуговое оксидирование (теория, технология, оборудование) / И. В. Суминов, А. В. Эпельфельд, В. Б. Людин [и др.]. ― М. : ЭКОМЕТ, 2005. ― 368 с.
12. Markov, M. A. Formation of porous ceramic supports for catalysts by microarc oxidation / M. A. Markov, A. V. Krasikov, I. V. Ulin [et al.] // Russ. J. Appl. Chem. ― 2017. ― Vol. 90, № 9. ― P. 1417‒1424. DOI: 10.1134/S1070427217090075.
13. Kuznetsov, Yu. A. Investigation of internal stresses in thin layer oxide coatings on aluminum alloys / Yu. A. Kuznetsov, A. V. Kolomeichenko, V. V. Goncharenko, I. N. Kravchenko // Mater. Sci. Forum. ― 2019. ― Vol. 968. ― P. 153‒160. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.153.
14. Коломейченко, А. В. К вопросу о коррозионной стойкости МДО-покрытий в агрессивных средах / А. В. Коломейченко, Н. С. Чернышов, В. З. Павлов // Техника и оборудование для села. ― 2013. ― № 6. ― С. 33‒35.
15. Чернышов Н. С. Внутренние напряжения в деталях из алюминиевого сплава АК9ч, восстановленных пайкой с использованием припоя ПА-12 / Н. С. Чернышов // Агротехника и энергообеспечение. ― 2014. ― № 1. ― C. 155‒159.
16. Grytsenko, K. P. Protective applications of vacuumdeposited perfluoropolymer films / K. P. Grytsenko, Yu. V. Kolomzarov, O. E. Belyaev // Schrader Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. ― 2016. ― Vol. 19, № 2. ― P. 139‒148. DOI: 10.15407/spqeo19.02.139.
17. Bodas, D. S. Deposition of PTFE thin films by RF plasma sputtering on <100> silicon substrates / D. S. Bodas, A. B. Mandale, S. A. Gangal // Appl. Surf. Sci. ― 2005. ― Vol. 245, № 1‒4. ― Р. 202‒207. DOI: 10.1016/j.apsusc.2004.10.023.
Дополнительные файлы
Для цитирования: Чернышов Н.С., Кузнецов Ю.А., Марков М.А., Красиков А.В., Быкова А.Д. Испытания на коррозионную стойкость оксидно-керамических покрытий, сформированных микродуговым оксидированием. Новые огнеупоры. 2020;(4):51-55. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-4-51-55
For citation: Chernyshov N.S., Kuznetsov Y.A., Markov M.A., Krasikov A.V., Bykova A.D. Corrosion tests of oxideceramic coatings formed by microarc oxidation. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2020;(4):51-55. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-4-51-55
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.