Влияние состава электролита на свойства сплава МА2-1 при микродуговом оксидировании; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика

Bibliografiset tiedot
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика.— 2014.— [С. 143-148]
Yhteisötekijät: Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского (МАТИ), Российский государственный аграрный заочный университет (РГАЗУ), Российская медицинская академия последипломного образования
Muut tekijät: Владимиров Б. В. Борис Владимирович, Крит Б. Л. Борис Львович, Людин В. Б. Валерий Борисович, Морозова Н. В. Наталья Владиславовна, Суминов И. В. Игорь Вячеславович, Эпельфельд А. В. Андрей Валериевич
Yhteenveto:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Актуальность работы обусловлена необходимостью создания лёгких биомедицинских сплавов, обладающих контролируемой (требуемой) скоростью коррозии. Цель работы: исследование влияния состава электролита для микродугового оксидирования сплава МА2-1 на максимальную продолжительность "бездефектной" обработки, а также толщину, сквозную пористость и коррозионно-защитную способность модифицированного слоя. Методы исследования: плазменно-электролитическое микродуговое оксидирование. Определение сквозной пористости путём измерения электрического сопротивления двухэлектродной электрохимической ячейки, одним из электродов которой является испытуемый образец. Неразрушающий контроль толщины модифицированного слоя с использованием вихретокового толщиномера ВТ-201. Потенциодинамические поляризационные измерения в 3 % растворе NaCl со скоростью развертки 1 мВ/с по трехэлектродной схеме с использованием потенциостата EP-20A. Результаты: Выявлено наличие зависимости между технологическими факторами процесса микродугового оксидирования (максимальная продолжительность "бездефектной" обработки и состав электролита) и коррозионно-защитной способностью сформированных покрытий.
The relevance of the study is caused by the demand to develop light biomedical alloys possessing controlled corrosion speed. The main aim of the study is to research the influence of electrolyte composition at microarc discharge oxidizing of MA2-1 alloy both on the maximum duration of "faultless" processing and thickness, through porosity and corrosion-protective ability of the modified layer. The methods used in the study: Plasma-electrolytic microarc discharge oxidizing. Study of through porosity when measuring electric resistance of a two-electrode electrochemical cell; which one electrode is the test sample. Nondestructive control of the modified layer thickness with use of the vortex current VT-201 gage. Potentiodynamic polarization measurements in 3 % NaCl solution with scanning rate of 1 mV/sec. according to the three-electrode scheme with use of EP-20A device. The results: the authors have determined the dependence between the technology factors of microarc discharge oxidizing (the maximum duration of "faultless" processing and electrolyte composition) and corrosion-protective ability of the formed coverings.
Kieli:venäjä
Julkaistu: 2014
Sarja:Математика и механика. Физика
Aiheet:
Linkit:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5201/1/bulletin_tpu-2014-324-2-23.pdf
Aineistotyyppi: MixedMaterials Elektroninen Kirjan osa
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254507

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 254507
005 20231031214840.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\276987 
090 |a 254507 
100 |a 20140321d2014 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drnn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Влияние состава электролита на свойства сплава МА2-1 при микродуговом оксидировании  |b Электронный ресурс  |f Б. В. Владимиров [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (537 Kb) 
225 1 |a Математика и механика. Физика 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 537 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
300 |a Электронная версия печатной публикации 
320 |a [Библиогр.: с. 147 (5 назв.)] 
330 |a Актуальность работы обусловлена необходимостью создания лёгких биомедицинских сплавов, обладающих контролируемой (требуемой) скоростью коррозии. Цель работы: исследование влияния состава электролита для микродугового оксидирования сплава МА2-1 на максимальную продолжительность "бездефектной" обработки, а также толщину, сквозную пористость и коррозионно-защитную способность модифицированного слоя. Методы исследования: плазменно-электролитическое микродуговое оксидирование. Определение сквозной пористости путём измерения электрического сопротивления двухэлектродной электрохимической ячейки, одним из электродов которой является испытуемый образец. Неразрушающий контроль толщины модифицированного слоя с использованием вихретокового толщиномера ВТ-201. Потенциодинамические поляризационные измерения в 3 % растворе NaCl со скоростью развертки 1 мВ/с по трехэлектродной схеме с использованием потенциостата EP-20A. Результаты: Выявлено наличие зависимости между технологическими факторами процесса микродугового оксидирования (максимальная продолжительность "бездефектной" обработки и состав электролита) и коррозионно-защитной способностью сформированных покрытий. 
330 |a The relevance of the study is caused by the demand to develop light biomedical alloys possessing controlled corrosion speed. The main aim of the study is to research the influence of electrolyte composition at microarc discharge oxidizing of MA2-1 alloy both on the maximum duration of "faultless" processing and thickness, through porosity and corrosion-protective ability of the modified layer. The methods used in the study: Plasma-electrolytic microarc discharge oxidizing. Study of through porosity when measuring electric resistance of a two-electrode electrochemical cell; which one electrode is the test sample. Nondestructive control of the modified layer thickness with use of the vortex current VT-201 gage. Potentiodynamic polarization measurements in 3 % NaCl solution with scanning rate of 1 mV/sec. according to the three-electrode scheme with use of EP-20A device. The results: the authors have determined the dependence between the technology factors of microarc discharge oxidizing (the maximum duration of "faultless" processing and electrolyte composition) and corrosion-protective ability of the formed coverings. 
337 |a Adobe Reader 
453 |t Influence of electrolyte composition on properties of the MA2-1 alloy at microarc discharge oxidizing  |o translation from Russian  |f B. V. Vladimirov [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2014  |d 2014 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University 
453 |t Vol. 324, № 2 : Mathematics and mechanics. Physics 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\176237  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]  |f Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2000- 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\276340  |x 1684-8519  |t Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика  |v [С. 143-148]  |d 2014  |p 149 с. 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a сплавы 
610 1 |a магний 
610 1 |a модифицирование 
610 1 |a микродуговое оксидирование 
610 1 |a технологические факторы 
610 1 |a коррозии 
610 |a magnesium alloys 
610 |a modifying 
610 |a microarc discharge oxidizing 
610 |a technology factors 
610 |a corrosion 
701 1 |a Владимиров  |b Б. В.  |g Борис Владимирович  |6 z01712 
701 1 |a Крит  |b Б. Л.  |g Борис Львович  |6 z02712 
701 1 |a Людин  |b В. Б.  |g Валерий Борисович  |6 z03712 
701 1 |a Морозова  |b Н. В.  |g Наталья Владиславовна  |6 z04712 
701 1 |a Суминов  |b И. В.  |g Игорь Вячеславович  |6 z05712 
701 1 |a Эпельфельд  |b А. В.  |g Андрей Валериевич  |6 z06712 
712 0 2 |a Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского (МАТИ)  |c (1996- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\17771  |6 z01701 
712 0 2 |a Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского (МАТИ)  |c (1996- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\17771  |6 z02701 
712 0 2 |a Российский государственный аграрный заочный университет (РГАЗУ)  |c (Балашиха, Московская обл.)  |c (1995- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\7868  |6 z03701 
712 0 2 |a Российская медицинская академия последипломного образования  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\19473  |6 z04701 
712 0 2 |a Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского (МАТИ)  |c (1996- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\17771  |6 z05701 
712 0 2 |a Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского (МАТИ)  |c (1996- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\17771  |6 z06701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190517  |g PSBO 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5201/1/bulletin_tpu-2014-324-2-23.pdf 
942 |c CF