ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ НА ВТ1-0

10.25712/ASTU.1811-1416.2026.03.003

Авторы

  • Евгений Белов Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук https://orcid.org/0000-0001-9734-1482
  • Сергей Сучков Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук https://orcid.org/0000-0001-9151-3167
  • Игорь Имшинецкий Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук https://orcid.org/0000-0002-5055-1834
  • Константинэ Надараиа Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук https://orcid.org/0000-0001-7835-2231
  • Дмитрий Машталяр Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук https://orcid.org/0000-0001-9645-4936

DOI:

https://doi.org/10.25712/ASTU.1811-1416.2026.03.003

Ключевые слова:

плазменное электролитическое оксидирование, титан ВТ1-0, ультрадисперсный политетрафторэтилен, композиционные покрытия, защитные свойства, коррозионная стойкость, износостойкость, адгезия, метод распыления, электрохимическая импедансная спектроскопия

Аннотация

В данной работе исследованы композитные покрытия, сформированные на титане ВТ1-0. Методом плазменного электролитического оксидирования (ПЭО) был получен базовый оксидный слой, который в дальнейшем модифицировали ультрадисперсным политетрафторэтиленом (УПТФЭ) с помощью метода распыления. Изучено влияние кратности нанесения полимерного слоя на электрохимические, трибологические и адгезионные характеристики покрытий. Показано, что применение полимерной обработки позволяет значительно повысить защитные свойства системы. Установлено, что с увеличением числа кратности обработки от 1 до 3 плотность тока коррозии снижается с 1,6·10-8 до 7,2·10-9 А/см2, а поляризационное сопротивление возрастает с 1,6·106 до 9,5·106 Ом·см2 относительно базового ПЭО-слоя. Методом электрохимической импедансной спектроскопии подтверждено, что полимер эффективно заполняет поры оксидного слоя, особенно на образцах с двумя и тремя кратностями обработки. Наибольшая износостойкость зафиксирована для образца с трехкратным нанесением: износ снизился более чем в 1500 раз по сравнению с базовым ПЭО-покрытием. Адгезионные испытания показали, что полимерная пленка увеличивает критическую нагрузку при царапании на 43% для образца с трехкратным нанесением. Полученные результаты демонстрируют высокую эффективность комбинированного метода ПЭО и распыления УПТФЭ для создания функциональных покрытий на титане.

Биографии авторов

Евгений Белов, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук

младший научный сотрудник Института химии ДВО РАН.

Сергей Сучков, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук

инженер Института химии ДВО РАН

Игорь Имшинецкий, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук

кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии ДВО РАН.

Константинэ Надараиа , Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук

кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии ДВО РАН.

Дмитрий Машталяр, Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук

доктор химических наук, заведующий лабораторией композиционных покрытий биомедицинского назначения ИХ ДВО РАН.

Загрузки

Опубликован

2026-09-29

Как цитировать

Белов, Е. ., Сучков, С. ., Имшинецкий, И. ., Надараиа , К. ., & Машталяр, Д. (2026). ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ НА ВТ1-0: 10.25712/ASTU.1811-1416.2026.03.003. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ, 23(3), 304–312. https://doi.org/10.25712/ASTU.1811-1416.2026.03.003

Выпуск

Раздел

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ