ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ МИКРОДУГОВЫХ ОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Актуальность и цели. В связи с повышенным интересом к использованию оксидных покрытий в различных отраслях промышленности, в том числе медицине и электронике, необходима систематизация известных требований к параметрам качества и эксплуатационным свойствам микродуговых оксидных покрытий в зависимости от области их применения. Целью работы является установление соответствия параметров качества микродуговых оксидных покрытий требованиям в зависимости от области их применения. Материалы и методы. Проанализированы требования, предъявляемые к эксплуатационным характеристикам высокопрочных защитных покрытий, получаемых методом микродугового оксидирования, в контексте применения их в авиакосмической технике, машиностроении, а также изделиях медицинского назначения. Результаты. На основе анализа конкретных примеров существующих областей применения микродуговых оксидных покрытий выявлены требования к их эксплуатационным характеристикам. Рассмотрены примеры многофункциональных оксидных покрытий на алюминии и титане с точки зрения указанных требований, показана целесообразность их использования в машиностроении, в авиакосмической отрасли и изделиях медицинского назначения. Выводы. Полученные результаты использованы при разработке цифрового двойника процесса получения микродуговых оксидных покрытий с заданными свойствами.

Об авторах

Андрей Анатольевич Максов

Пензенский государственный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: maksov.01@mail.ru

магистрант

(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40)

Екатерина Анатольевна Печерская

Пензенский государственный университет

Email: pea1@list.ru

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информационно- измерительной техники и метрологии

(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40)

Павел Евгеньевич Голубков

Пензенский государственный университет

Email: golpavpnz@yandex.ru

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры информационно-измерительной техники и метрологии

(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40)

Олег Андреевич Мельников

Пензенский государственный университет

Email: oleg-068@mail.ru

инженер-исследователь кафедры информационно- измерительной техники и метрологии

(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40)

Борис Викторович Чувыкин

Пензенский государственный университет

Email: chuvykin_bv@mail.ru

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры информационно- вычислительных систем

(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40)

Сергей Александрович Потешкин

Пензенский государственный университет

Email: iit@pnzgu.ru

аспирант

(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40)

Список литературы

  1. Buling А., Zerrer J. Increasing the application fields of magnesium by ultraceramic®: Corrosion and wear protection by plasma electrolytical oxidation (PEO) of Mg alloys // Surface & Coatings Technology. 2019. Vol. 369. P. 142–155. doi: 10.1016/j.surfcoat.2019.04.025
  2. Печерская Е. А., Голубков П. Е., Карпанин О. В. [и др.]. Исследование влияния технологических параметров процесса микродугового оксидирования на свойства оксидных покрытий // Известия высших учебных заведений. Электроника. 2019. Т. 24, № 4. С. 363–369.
  3. Golubkov P., Pecherskaya E., Karpanin O. [et al.]. Intelligent automated system of controlled synthesis of mao-coatings // Conference of Open Innovations Association, FRUCT. 2019. № 24. P. 96–103.
  4. Голубков П. Е., Печерская Е. А., Мартынов А. В. Применение инструментов контроля качества для анализа процесса микродугового оксидирования // Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития : тез. докл. третьей Всерос. молодеж. науч. конф. Тамбов, 2018. С. 111–113.
  5. Molaei M., Fattah-alhossini A., Nouri M., Nourian A. Systematic optimization of corrosion, bioactivity, and biocompatibility behaviors of calcium-phosphate plasma electrolytic oxidation (PEO) coatings on titanium substrates // Ceramics International. 2022. Vol. 48, iss. 5. P. 6322–6337. doi: 10.1016/j.ceramint. 2021.11.175.
  6. Печерская Е. А. Применение методологии функционального и метрологического анализа к качеству исследования материалов микро- и наноэлектроники // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. 2007. Т. 7, № 2. С. 94–98.
  7. Maksov A. A., Gurin S. A., Golubkov P. E. [et al.]. Methods and instruments for measuring surface morphology and mechanical parameters of oxide coatings // St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Physics and Mathematics. 2024. Vol. 17 (3.1). P. 161–167. doi: 10.18721/JPM.173.132
  8. Иванов П. В., Макарова Н. И., Булкина Н. В., Зюлькина Л. А. Современные представления об остеоинтеграции дентальных имплантатов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2018. № 4 (48). С. 191–202. doi: 10.21685/2072-3032-2018-4-19
  9. Korytkin A. A., Orlinskaya N. Yu., Novikova Ya. S. [et al.]. Biocompatibility and osseointegration of calcium phosphate-coated and non-coated titanium implants with various porosities // Modern technologies in medicine. 2021. Vol. 13, № 2. P. 52–58. doi: 10.17691/stm2021.13.2.06
  10. Атрощенко Э.С., Казанцев И. А., Розен А. Е., Голованова Н. В. Область применения и свойства покрытий, получаемых микродуговым оксидированием // Физика и химия обработки материалов. 1996. № 3. С. 8–11.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML


Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).