| 1 |
|
Формирование кальций-фосфатных покрытий на циркониевом сплаве методом микродугового оксидирования: научное издание / К. С. Куляшова; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
Рассмотрена принципиальная возможность использования метода микродугового оксидирования для получения кальций-фосфатных покрытий на поверхности циркониевого сплава. Выполнено сравнение технологических параметров режимов формирования покрытий. Приведены результаты исследования морфологии полученных покрытий, их механических свойств (адгезионная прочность покрытия к подложке, шероховатость) и элементного состава.
|
| 2 |
|
Микродуговые кальцийфосфатные покрытия на поверхности наноструктурированного титана: морфология, физико-механические и электрохимические свойства: научное издание / Е. В. Легостаева [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // д-р физ.-мат. наук, проф. — М.
Методами потенциодинамической поляризации, электрохимической импедансной спектроскопии и кривых травления исследовано электрохимическое поведение наноструктурированного титана без покрытия и с кальцийфосфатным покрытием в различных средах. Показано, что кальцийфосфатные покрытия на поверхности наноструктурированного титана защищают металл от коррозии.
|
| 3 |
|
Влияние параметров процесса микродугового оксидирования на формирование и свойства биопокрытий на основе волластонита и фосфатов кальция: научное издание / М. Б. Седельникова [и др.]; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // М.
Исследованы структура и свойства кальций-фосфатных покрытий, сформированных на поверхности титана методом микродугового оксидирования в электролите на основе 30% ортофосфорной кислоты, включающем гидроксиапатит и природный волластонит. Показано, что основными электрофизическими параметрами, влйяющими на морфологию и физико-механические свойства покрытий, являются напряжение процесса микродугового оксидирования, время нанесения покрытия и длительность импульсов. При напряжении оксидирования 150 В и длительности импульсов до 500 мкс в течение ~10 мин формируются покрытия толщиной 25-30 мкм с шероховатостью поверхности Rа=2,5-5,0 мкм. Покрытия имеют пластинчато-пористую структуру, в которой присутствуют округлые пластинки кальций-фосфатного соединения и удлиненные частицы волластонита, что обеспечивает повышенные прочностные и биологические свойства покрытий. При увеличении напряжения оксидирования до 300 В формируются пористые покрытия толщиной до 120 мкм со сфероидальными структурными элементами на поверхности.
|
| 4 |
|
Влияние ионно-лучевых воздействий на морфологию, физико-механические и физико-химические свойства образцов никелида титана с покрытиями из тантала: научное издание / Г. В. Прозорова, А. И. Лотков, Л. Л. Мейснер; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (Томск) // .
В результате исследований выявлен ряд закономерностей, связанных с толщиной покрытия и формированием промежуточных слоев, содержащих атомы примесных элементов - С и О; влияние сорта имплантируемых ионов на топографию поверхности, на механизмы разрушения и критические значения параметров адгезионной прочности системы "покрытие/подложка".
|
| 5 |
|
Биокомпозиты на основе кальцийфосфатных покрытий, наноструктурных и ультрамелкозернистых биоинертных металлов, их биосовместимость и биодеградация = Biocomposites on base of calcium-phosphate coatings, nanostructural and ultra-fined grained bioinert metals, their biocompatibility and biodegradation / [Ю. П. Шаркеев, С. Г. Псахье, Е. В. Легостаева и др.]; отв. ред. Н.З. Ляхов ; ИФПМ СО РАН, ИХ ДВО РАН, СибГМУ и др.. — Томск: Издательский дом Томского государственного университета, 2014. — 595 с.: ил. — Библиогр. в конце глав. — ISBN 978-5-94621-387-5: 603.82 р.
|