350 руб
Журнал «Технологии живых систем» №4 за 2013 г.
Статья в номере:
Обработка поверхности изделий медицинского назначения в электролитах-суспензиях. Ч. 1
Ключевые слова:
микродуговоге оксидирование
электролиты-суспензии
морфология поверхности
коррозия
трибология
сплавы
материалы для медицинского применения
Авторы:
А.М. Борисов - д.ф.-м.н., профессор, МАТИ. E-mail: anatoly_borisov@mail.ru
Б.Л. Крит - д.т.н., профессор, МАТИ. E-mail: bkrit@mail.ru
В.Б. Людин - д.т.н., профессор, РГАЗУ. E-mail: ludin-nine@yandex.ru
Н.В. Морозова - к.п.н., доцент, РМАПО. E-mail: innat.m@mail.ru
И.В. Суминов - д.т.н., профессор, зав. кафедрой, МАТИ. E-mail: tompve-2005@yandex.ru
Д.И. Цыганов - д.т.н., профессор, зав. кафедрой, РМАПО. E-mail: dtsiganov@yandex.ru
А.В. Эпельфельд - д.т.н., профессор, МАТИ. E-mail: apelfeld@yandex.ru
Аннотация:
И.В. Суминов, Д.И. Цыганов, А.В. Эпельфельд
Систематизирован опыт использования электролитно-плазменных методов применительно к улучшению характеристик металлов вентильной группы, применяемых для изготовления объектов медицинского назначения. Представлена феноменологическая модель механизма формирования МДО (микродуговое оксидирование) покрытий, сформированных в электролитах-суспензиях, а также характеристики электролитов и покрытий. Описаны результаты собственных исследований состава МДО-покрытий, проведённых методом моделирования спектров ядерного обратного рассеяния с помощью оригинальной программы NBS.
Страницы: 19-30
Список источников
- Malyshev V.N., Zorin K.M. Features of microarc oxidation coatings formation technology in slurry electrolytes // Applied Surface Science. 2007. V. 254. P. 1511-1516.
- Суминов И.В., Белкин П.Н., Эпельфельд А.В., Людин В.Б., Крит Б.Л., Борисов A.M.Плазменно-электролитическое модифицирование поверхности металлов и сплавов. В 2-хт. Т. II. М.: Техносфера. 2011. 512 с.
- Matykina E., Arrabal R., Monfort F., Skeldon P., Thompson G.E. Incorporation of zirconia into coatings formed by DC plasma electrolytic oxidation of aluminium in nanoparticle suspensions // Applied Surface Science. 2008. V. 255. P. 2830-2839.
- Желтухин А.В., Желтухин Р.В., Виноградов А.В., Эпельфельд А.В. Исследование характеристик МДО-покрытий на алюминиевом сплаве В95, сформированных в силикатно-щелочном электролите с присадкой наночастиц диоксида циркония // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер.Математика. Физика. 2011. № 5 (100). Вып. 22. С. 177-179.
- Arrabal R., Matykina E., Viejo F., Skeldon P., Thompson G.E., Merino M.C. AC plasma electrolytic oxidation of magnesium with zirconia nanoparticles // Applied Surface Science. 2008. V. 254. P. 6937-6942.
- Владимиров Б.В., Савушкина С.В.Исследование МДО-покрытий на магниевом сплаве МА2-1, синтезированных в силикатно-щелочном электролите с добавкой ультрадисперсного диоксида циркония // XXXVII Гагаринские чтения. Научные труды Междунар. молодежной науч. конф. Т. 3. М.: МАТИ. 2011. С. 118-120.
- Эпельфельд А.В.Методика измерения сквозной пористости диэлектрических покрытий, получаемых микродуговым оксидированием // Труды 3-й Междунар.научно-техн. конф. Ч. 2. М.: ГНУ ВИЭСХ. 2003. С. 325-329.
- Авилкина В.С., Борисов А.М., Владимиров Б.В., Петухов В.П., Черных П.Н.Измерение элементного состава углеродных и композиционных керамических материалов методами ИПРИ и РОР // Физика и химия обработки материалов. 2011. № 1. C. 51-54.
- Бецофен С.Я., Борисов А.М., Владимиров Б.В., Востриков В.Г., Романовский Е.А., Савушкина С.В., Ткаченко Н.В., Эпельфельд А.В. Синтез нанокомпозитных керамических покрытий на циркониевом сплаве при плазменном воздействии в электролитах // Материалы 20-й Междунар. конф. «Взаимодействие ионов с поверхностью». Т. 2. М.: МАИ. 2011. С. 315-318.
- Борисов А.М.Ионно-индуцированные процессы и методы исследования поверхностного слоя при высокодозном облучении металлических и углеграфитовых материалов: Автореф. ? докт. физ-мат. наук. М. 2005. 35 с.
- Романовский Е.А., Серков М.В., Борисов А.М., Мичурина В.П., Смирнова О.А., Суминов И.В., Эпельфельд А.В. Применение спектрометрии ядерного обратного рассеяния протонов энергии 5-8 МэВ для исследования защитных оксидных покрытий // Прикладная физика. 2006. № 4. С. 85-88.