350 руб
Журнал «Технологии живых систем» №5 за 2013 г.
Статья в номере:
Обработка поверхности изделий медицинского назначения в электролитах-суспензиях. Ч. 2
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.Л. 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
Н.Л. Семёнова - к.ф.-м.н., доцент, МАТИ
Аннотация:
Продолжение обзора публикаций, посвящённых использованию электролитно-плазменных методов формирования МДО-покрытий в электролитах-суспензиях применительно к объектам медицинского назначения. Основное внимание уделено формированию покрытий методом микродугового оксидирования (МДО) в электролитах-суспензиях, содержащих порошки различной степени дисперсности (от нанометров до десятков микрон) и природы (оксиды, карбиды, нитриды, бориды, графит и др.). Отмечается существенное улучшение свойств МДО-покрытий, сформированных в электролитах-суспензиях.
Страницы: 13-23
Список источников
- Necula B.S., Fratila-Apachitei L.E., Berkani A., Apachitei I., Duszczyk J. Enrichment of anodic MgO layers with Ag nanoparticles for biomedical applications // J. Mater. Science: Mater. Med. 2009. V. 20. P. 339 - 345.
- Sreekanth D., Rameshbabu N. Development and characterization of MgO/hydroxyapatite composite coating on AZ31 magnesium alloy by plasma electrolytic oxidation coupled with electrophoretic deposition // Materials Letters. 2012. V. 68. P. 439 - 442.
- Aliofkhazraei M., Sabour Rouhaghdam A.Fabrication of functionally gradient nanocomposite coatings by plasma electrolytic oxidation based on variable duty cycle // Applied Surface Science. 2012. V. 258. P. 2093 ? 2097.
- Wang Y., Jiang Z., Yao Z. Formation of titania composite coatings on carbon steel by plasma electrolytic oxidation // Applied Surface Science. 2010. V. 256. P. 5818 - 5823.
- Lv G.-H., Chen H., Gu W.-C., Feng W.-R., Li L., Niu E.-W., Zhang X.-H., Yang S.-Z. Effects of graphite additives in electrolytes on the microstructure and corrosion resistance of Alumina PEO coatings // Current Applied Physics. 2009. № 9. P. 324 - 328.
- Wu X., Qin W., Guo Y., Xie Z. Self-lubricative coating grown by micro-plasma oxidation on aluminum alloys in the solution of aluminate-graphite // Applied Surface Science 2008. V. 254. P. 6395 - 6599.
- Wu X., Xie F., Hu Z., Wang L. Effects of additives on corrosion and wear resistance of micro-arc oxidation coatings on TiAl alloy // Trans. Nonferrous Met. Soc. China. 2010. V. 20. P. 1032 - 1036.
- Lee K.M., Ko Y.G., Shin D.H.Incorporation of multi-walled carbon nanotubes into the oxide layer on a 7075 Al alloy coated by plasma electrolytic oxidation: Coating structure and corrosion properties//Current Applied Physics. 2011. V. 11. P. S55 - S59.