15. Пат. 2291918 Российская федерация, МПК

advertisement
Для заказа доставки работы
воспользуйтесь поиском на сайте
http://www.mydisser.com/search.html
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
МАЙБА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 621.35
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКРИТТЯ НА СПЛАВАХ ТИТАНУ
05.17.03 – технічна електрохімія
дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків–2013
СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК
УСЛОВНЫХ
ОБОЗНАЧЕНИЙ,
СИМВОЛОВ
И
СОКРАЩЕНИЙ……………………………………………………………...
4
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..
6
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ СИНТЕЗА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ НА СПЛАВАХ ТИТАНА………………………
1.1.
Современные методы синтеза функциональных покрытий на
поверхности титана и его сплавов…………………………………..
1.2.
13
13
Синтез допированых функциональных покрытий на сплавах
титана………………………………………………………………….
38
Постановка задачи исследования……………………………….......
42
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ………….....
45
2.1.
Объекты исследований………………………………………………
45
2.2.
Методы измерений……………………………………………….......
47
2.3.
Методы анализа результатов эксперимента………………………..
49
2.4.
Анализ каталитических свойств покрытий в модельной реакции
1.3.
окисления монооксида углерода…………………………………….
54
2.5.
Определение стойкости к абразивному износу…………………….
55
2.6.
Определение диэлектрических характеристик покрытий…………
56
2.7.
Обработка результатов измерений………………………………….
56
ГЛАВА 3.
АНОДНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
СПЛАВОВ
ТИТАНА
В
ПОЛИФОСФАТ-СОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРАХ…………………………
58
3.1.
Анодное поведение сплавов титана в растворах полифосфатов.....
58
3.2.
Анодное поведение сплавов титана в полифосфатных растворах
3.3.
с добавлением Mn(II) соединения…………………………………..
65
Выводы……………………………………………………………..
70
ГЛАВА 4.
СИНТЕЗ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ
НА
СПЛАВАХ ТИТАНА………………………………………………………..
71
4.1.
Формирование смешанных покрытий на основе оксидов титана
и переходных металлов………………………………….................
4.2.
4.3.
71
Нанесение износостойких и электроизоляционных покрытий на
сплавах титана………………………………………………………
104
Выводы………………………………………………………………
110
ГЛАВА 5. СВОЙСТВА МИКРОДУГОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ……………………………………………………………….....
112
5.1.
Коррозионная стойкость в агрессивных средах………………….. 112
5.2.
Каталитические свойства покрытий смешанными оксидами…… 121
5.3.
Сопротивление абразивному износу ……………………………...
127
5.4.
Электроизоляционные свойства покрытий……………………….
129
5.5.
Вариативность разработанных технологий……………………….
130
5.6
Выводы………………………………………………………………
133
ВЫВОДЫ…………………………………………………………………….. 135
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....................................
138
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………...
166
СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ СИМВОЛОВ И СОКРАЩЕНИЙ
a
–
константа Тафеля;
aM
–
активность ионов, моль/дм3;
b
–
константа Тафеля;
ba
–
постоянная Тафеля для анодной реакции, B;
bc
–
постоянная Тафеля для катодной реакции, B;
cM
–
концентрация ионов металла, моль/дм3;
D
–
коэффициент диффузии, м2/с;
Е
–
электродный потенциал, В;
E0
–
стандартный потенциал, В;
Eg
–
напряженность поля в оксидной пленке, В/м;
Eп
–
потенциал пика, В;
Eп/2
–
потенциал полупика, В;
Ec
–
стационарный потенциал, В;
F
–
число Фарадея, А∙с/моль;
h
–
толщина покрытия, мкм;
HV
–
микротвердость покрытий, МН/м2;
Iкор
–
ток коррозии, А;
jкор
–
плотность тока коррозии, А/м2;
jк
–
плотность катодного тока, А/дм2;
j0
–
плотность тока обмена, А/дм2;
jп
–
плотность тока пика, А/дм2;
ke
–
электрохимический эквивалент металла, кг/Кл;
kf
–
константа скорости переноса заряда;
kh
–
глубинный показатель скорости коррозии, мм/год;
∆m
–
прирост массы образца, г;
R
–
универсальная газовая постоянная, Дж/(моль∙К);
Rп
–
поляризационное сопротивление, Ом;
S
–
площадь поверхности электрода, см2;
s
–
скорость развертки потенциала, В/с;
T
–
термодинамическая температура, К;
t
–
время обработки, мин;
Ui
–
напряжение искрения;
UМДО
–
общее напряжение процесса микродугового оксидирования;
X
–
степень превращения, %;
Хs
–
критерий Семерано;
z
–
число электронов;
α
–
коэффициент переноса в катодном процессе;
1-α
–
коэффициент переноса в анодном процессе;

–
плотность металла, кг/м3;
ω
–
содержание элемента, %.
ВВЕДЕНИЕ
Создание
неорганических
неметаллических
покрытий
на
металлах становится все более актуальным в связи с необходимостью
повышения надежности и защитных характеристик металлических
изделий, а также придания функциональных свойств. В настоящее
время широко используются металлы, покрытые оксидными пленками,
однако преимущественное большинство традиционных методов не
обеспечивает достаточно высокую адгезию, износо- и коррозионную
стойкость. Оксидирование при высоких напряжениях позволяет
получать прочно сцепленные с основой анодно-оксидные покрытия с
высокими
диэлектрическими,
физико-механическими
защитными,
характеристиками:
антифрикционными
и
др.
Варьированием параметров процесса и состава электролитов удается
формировать оксидные, солевые и комбинированные покрытия,
обладающие необходимым комплексом функциональных свойств.
Получение покрытий на металлических подложках, в том числе
на титане и его сплавах, методом микродугового оксидирования и
исследование их функциональных свойств, в частности, защитных и
каталитических, является актуальным. Это позволяет определить
оптимальные
условия
использования
и
ресурс
покрытий,
сформированных при высоких напряжениях, которые в ряду случаев
обладают более эффективным защитным действием по отношению к
коррозионным средам, а также каталитическими свойствами в
сравнении с традиционными оксидными пленками.
Актуальность темы.
Комплекс таких важных физико-химических характеристик как
высокая
коррозионная
стойкость,
легкость,
удельная
прочность,
жаростойкость и хорошая обрабатываемость обусловливают широкое
применение титана и сплавов на его основе в авиа-, судо-, машиностроении,
медицине, электронике и многих других областях науки и техники.
Метод микродугового оксидирования (МДО) позволяет формировать
на поверхности металлов покрытия, характеризующиеся значительной
твердостью, износостойкостью, высокими тепло- и электроизоляционными
свойствами. МДО-покрытия успешно применяются в качестве носителей
каталитически
активных
слоев,
однако,
возможность
регулирования
параметров процесса, включения компонентов электролита в состав
оксидных слоев позволяет создавать не только носители, но и каталитически
активные слои, поскольку в процессе формирования покрытий образуются
оксидные системы: простые и сложные оксиды, шпинели и другие
соединения. Биологическая совместимость и коррозионная стойкость МДОпокрытий представляют значительный интерес для медицины, а высокие
защитные и антифрикционные свойства обусловливают перспективность и
целесообразность применения таких покрытий в нефтегазовой, химической
промышленности, приборостроении и энергетике.
Многофункциональность и ряд высоких физико-механических свойств
обуславливают актуальность и перспективность разработки технологии
формирования МДО-покрытий для многих отраслей промышленности,
поэтому
получение
микродугового
композиционных
оксидирования
и
покрытий
исследование
на
их
титане
методом
свойств
является
актуальным и составляет цель данной диссертационной работы.
Связь работы с научными программами, планами, темами.
Диссертационная
университете
работа
выполнена
"Харьковский
в
Национальном
политехнический
институт"
техническом
в
рамках
госбюджетных тем Министерства образования и науки, молодежи и спорта
Украины "Исследование закономерностей электрохимического синтеза
функциональных
покрытий
с
прогнозируемыми
свойствами"
(ДР № 0107U000596) и "Разработка теоретических оснований электросинтеза
наноструктурных покрытий нового поколения для экологически безопасных
энерго- и ресурсосберегающих технологий" (ДР № 0110U001244), в которых
соискатель была исполнителем отдельных этапов.
Цель и задачи исследований. Цель исследования - разработка
технологии
покрытий
с
каталитическими,
противокоррозионными,
диэлектрическими и антифрикционными свойствами для сплавов титана на
основании гипотезы о формировании смешанных оксидных систем в
высокоэнергетических полях за счет протекания электрохимических и
внутримолекулярных превращений и включения компонентов электролита в
состав покрытий.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
• экспериментально определить кинетические закономерности синтеза
функциональных покрытий на сплавах титана в микродуговом режиме из
полифосфатных растворов;
• предложить состав электролитов для формирования покрытий
смешанными оксидами TinOm · MxOy переходных (M = Mn, Fe, Co, Ni) и
редких тугоплавких (M = Mo, V, W, Zr) металлов, установить влияние
состава электролита и параметров процесса на содержание допанта,
структуру и характеристики покрытий;
•
обосновать
способы
фторопластсодержащих
формирования
покрытий
с
на
сплавах
титана
антифрикционными
и
электроизоляционными свойствами;
• экспериментально установить связь между составом оксидных
покрытий и их свойствами: коррозионной стойкостью, каталитической
активностью, сопротивлением абразивному износу, микротвердостью;
•
провести
опытно-промышленные
испытания
разработанной
технологии функциональных покрытий на сплавах титана.
Объект исследования – электрохимические и термохимические
процессы в приэлектродном слое и на межфазных границах при
формировании оксидных покрытий на сплавах титана.
Предмет исследования - кинетика и механизм анодного окисления
сплавов титана в полифосфатных растворах, физико-механические и
химические свойства оксидных покрытий.
Методы исследования. В ходе выполнения диссертационной работы
использованы современные физические и физико-химические методы.
Кинетику
анодного
вольтамперометрии.
поверхности
окисления
Элементный
оксидных
рентгенофлуоресцентного
оптической
и
коррозионной
методом
и
состав,
покрытий
и
фазовый
установлены
рентгеноструктурного
сканирующей
стойкости
исследовали
электронной
осуществляли
линейной
морфология
по
данным
фазового
анализов,
микроскопии.
методами
Испытания
импедансной
спектроскопии и потенциометрии. Каталитическую активность смешанных
оксидных систем тестировали в реакциях окисления монооксида углерода и
электролитического
определяли
по
выделения
Викерсу
кислорода.
методом
Микротвердость
вдавливания
алмазной
Сопротивление абразивному износу исследовали методом Калотт.
покрытий
пирамиды.
Экспериментальная часть диссертационной работы выполнена на
кафедрах физической химии и технической электрохимии НТУ "ХПИ".
Научная новизна полученных результатов состоит в том, что впервые
экспериментально установлено:
•
в
процессе
микродугового
оксидирования
сплавов
титана
параллельно электрохимическим реакциям происходят термолиз воды и
внутримолекулярные превращения соединений-допантов, за счет чего
формируются покрытия смешанными оксидами с высокими адгезионными
характеристиками;
• управление составом и свойствами смешанных оксидных покрытий
на сплавах титана можно осуществлять варьированием концентрации
базового компонента - полифосфат-аниона в интервале 0,05 - 1 моль/дм3,
соединений-допантов - в пределах 0,05 - 0,5 моль/дм3, плотности тока
поляризации 0,5-10 А/дм2, формовочного напряжения 100-300 В;
• скорость коррозии сплавов титана, оксидированных в полифосфатном
растворе
в
микродуговом
режиме
уменьшается
на
3
порядка,
а
сопротивление абразивному износу и микротвердость возрастают в 10 раз по
сравнению
с
традиционно
оксидированными
материалами
за
счет
формирования равномерных низкопористых оксидных покрытий толщиной
до 300 мкм;
• оксидные системы TinOm ∙ MnxOy позволяют достигать степень
конверсии монооксида углерода 100 % при температуре зажигания 250 °C,
которая
значительно
ниже
температуры
зажигания
традиционных
каталитических контактов.
Нашли дальнейшее развитие теоретические представления о механизме
совместного формирования на сплавах титана покрытий смешанными
оксидами,
согласно
которым
совокупность
электрохимических
и
термохимических реакций при участии компонентов электролита и подложки
обеспечивают повышение адгезии и равномерное распределение активного
слоя сложных оксидов.
Практическое значение полученных результатов для отрасли
электрохимических производств заключается в разработке технологии
функциональных покрытий микродуговым оксидированием для повышения
коррозионной стойкости и функциональных свойств покрытий. Предложена
технология формирования толстослойных (100-300 мкм) гомогенных по
составу оксидных покрытий на сплавах титана с высокой коррозионной
стойкостью,
сопротивлением
адгезионными
свойствами
абразивному
(патент
износу,
№ 60729)
и
значительными
диэлектрическими
характеристиками (патент № 52663). Разработанные электролиты и режимы
формирования оксидных слоев позволяют получать на сплавах титана
прочно сцепленные покрытия смешанными оксидами, характеризующиеся
каталитическими свойствами в реакциях окисления, в частности, конверсии
монооксида углерода (патенты № 69126 и 69127).
Эффективность
предлагаемых
технологий
оксидирования
подтверждена положительными результатами лабораторно-промышленных
испытаний
при
формировании
коррозионностойких
систем
для
ООО "ИНГИР" (г. Харьков).
Результаты исследований внедрены в учебный процесс кафедры
физической химии НТУ "ХПИ" при подготовке бакалавров направления
"Химическая
6.051301
технология"
и
специалистов
специальности
7.05130103, 8.05130103 "Техническая электрохимия".
Научно-техническая новизна разработок подтверждена 4 патентами
Украины на полезные модели.
Личный вклад соискателя. Положения и результаты, которые
выносятся на защиту диссертационной работы, получены соискателем лично.
Среди них: обоснование планов и программ экспериментов по определению
кинетических закономерностей и механизма анодного окисления сплавов
титана
в
полифосфатных
растворах,
выполнение
исследований
по
определению влияния технологических параметров на состав, морфологию и
толщину
оксидных
покрытий,
тестирование
защитных
свойств
и
электрической прочности оксидных покрытий, каталитической активности
смешанных оксидных систем в модельных реакциях окисления монооксида
углерода
и
электролитического
выделения
кислорода,
обработка
и
обобщение результатов вольтамперометрических и импедансных измерений,
участие в испытаниях и внедрении. Постановка задач исследований, анализ и
обсуждение полученных результатов выполнены соискателем совместно с
научным руководителем.
Аппробация результатов диссертации. Основные положения и
результаты
работы
докладывались
на:
Всеукраинской
конференции
студентов и аспирантов «Хімічні Каразінські читання-2009» (г. Харьков,
2009 г.), ХІІ Научной конференции студентов и аспирантов «Львівські
хімічні читання-2009» (г. Львов, 2009 г.), Школе-семинаре молодых ученых
"Рост кристаллов" (г. Харьков, 2009 г.), ІІІ Международной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых по химии и химической
технологии (г. Киев, 2010 г.), VI Международном салоне изобретений и
новых
технологий
«Новий
Час»
(г. Севастополь,
2010 г.),
научно-
технической конференции «Молодіжний електрохімічний форум (МЕФ2010)»
(г. Харьков,
2010 г.),
9th
International
Frumkin
Symposium:
Electrochemical Technologies and Materials for 21st century (г. Москва, Россия,
2010 г.),
ХІХ международной
научно-практической
конференции
«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
(MicroCAD-2011)» (г. Харьков, 2011 г.), XVIII Украинской конференции по
неорганической химии с участием зарубежных ученых (г. Харьков, 2011 г.),
VI Украинском съезде по электрохимии (г. Днепропетровск, 2011 г.),
ХХІІ Открытой научно-технической конференции молодых ученых и
специалистов КМН-2011 (г. Львов, 2011 г.), Шестой Всеукраинской научной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным
участием
«Хімічні
проблеми
сьогодення»
(г. Донецк,
2012 г.),
VI Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с
международным участием «Менделеев-2012» (г. Санкт-Петербург, Россия,
2012 г.), 6th International Conference on Chemistry and Chemical Education
«Sviridov Readings 2012» (г. Минск, 2012 г.), ІІ Всеукраинской межвузовской
научно-практической конференции «Сучасні технології в промисловому
виробництві» (г. Сумы, 2012 г.), International conference «Ion transport in
organic and inorganic membranes» (г. Краснодар, Россия, 2011-2012 гг.),
XI Международной
конференции-выставке
«Проблемы
коррозии
и
противокоррозионной защиты конструкционных материалов» («Коррозия2012») (г. Львов, 2012 г.).
Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 30
научных публикациях, из них: 10 статей в научных профессиональных
изданиях Украины, 4 патента Украины на полезные модели, 16 материалов
конференций.
ВЫВОДЫ
В диссертационной
работе решена научно-практическая
задача
разработки технологии покрытий на сплавах титана с каталитическими,
противокоррозионными,
диэлектрическими
и
антифрикционными
свойствами для сплавов титана на основании гипотезы о формировании
смешанных оксидных систем в высокоэнергетических полях за счет
протекания электрохимических и внутримолекулярных превращений и
включения компонентов электролита в состав покрытия.
1. Экспериментально установлены кинетические закономерности
микродугового синтеза функциональных покрытий на сплавах титана ВТ1-0
и ОТ4-1 в полифосфатных растворах, который включает формирование
фазовой оксидной пленки и гомогенизацию поверхности сплава ОТ4-1 в
результате селективного растворения легирующих компонентов, в частности
марганца, а переход анодного процесса в микродуговой режим обеспечивает
включение
в
состав
покрытий
компонентов
электролита
за
счет
электрохимических и термохимических реакций.
2. Установлено, что формирование смешанных оксидов Ti nOm · MxOy
(M = Mn, Fe, Co, Ni), которые отвечают за функциональные свойства
покрытий, может быть проведено в микродуговом режиме в одну стадию из
дифосфатных электролитов, содержащих катионы металлов в количестве
0,05 – 0,5 моль/дм3. Установлены соотношения концентраций дифосфата и
допанта, которые обеспечивают получение равномерных по толщине
покрытий с высоким содержанием (до 5 % ат.) легирующего компонента, и
показано, что с ростом концентрации катионов в 2 раза их содержание в
покрытии растет на 1,5 – 2 % ат. Предложена математическая модель,
которая учитывает влияние соотношения концентраций компонентов
электролита
на
содержание
марганца
в
покрытиях
и
позволяет
прогнозировать состав смешанного оксида.
3. Предложены составы электролитов на основе оксометаллатов и
параметры
микродугового
синтеза
покрытий
смешанными
оксидами
варьируемой толщины TinOm · MxOy (M = Mo, V, W, Zr). Установлено
влияние состава электролита и параметров электролиза на состав, структуру
и характеристики формирующихся покрытий, в частности, напряжение
искрения
детерминируется
удельным
электрическим
сопротивлением
оксидов MxOy, которые включаются в состав матрицы TinOm. Установлена
обратно пропорциональная зависимость между содержанием легирующего
элемента и удельным электрическим сопротивлением.
4.
Для
придания
оксидным
покрытиям
на
сплавах
титана
антифрикционных свойств предложено вводить в их состав фторпластовый
наполнитель с дисперсностью 50 нм. Обоснованы составы электролитов с
содержанием дисперсной фазы 2 – 20 г/дм3 и условия их стабилизации
введением ПАВ (натрия лаурилсульфат), которые обеспечивают получение
антифрикционных
покрытий
толщиной 50
– 100 мкм с высоким
сопротивлением абразивному износу, защитными и электроизоляционными
характеристиками.
5. Комплексные экспериментальные исследования функциональных
свойств покрытий показали, что покрытия, сформированные в микродуговом
режиме TinOm (МДО) в полифосфатном растворе и системы TinOm ∙ CoxOy
проявляют высокие противокоррозионные свойства за счет пассивации в
растворах серной кислоты, гидроксида натрия, хлорид-содержащих и
биологических средах (раствор Ринджера), а скорость коррозии составляет
(0,56 – 0,9) · 104 мм/год. Коррозионная стойкость покрытий TinOm · MxOy (M=
Mo, V, W, Zr) коррелирует с удельным сопротивлением легирующих
компонентов и возрастает в ряду W < Mo < V < Zr. Сложные оксиды
TinOm · MnxOy проявляют высокую каталитическую активность в реакциях
окисления СО до СО2 и реакциях с участием кислорода за счет образования
оксидов переменной степени окисления. Микротвердость синтезированных
материалов по Виккерсу составляет Hv = 2500 МПа, а скорость абразивного
износа слоев TinOm (МДО), TinOm ∙ CoxOy и фторопластсодержащих покрытий,
определенная методом Калотт, составляет 0,45 – 0,75 мкм/час.
6. Положительные результаты испытаний коррозионной стойкости и
электрической прочности покрытий сложными оксидами и композитными
материалами на ООО "ИНГИР" (г. Харьков) доказали, что напряженность
поля при электрическом пробое оксидных покрытий составляет (3,5 – 5,5)
· 107 В/м и значительно превышают электрическую прочность традиционных
оксидных покрытий, что позволяет рекомендовать противокоррозионные
материалы в качестве высокопрочных диэлектриков. По результатам
испытаний установлено, что покрытия сложными оксидами TinOm ∙ MnxOy
позволяют достигать 100 %-ю конверсию монооксида углерода в интервале
температур 250 – 400 ºС и могут быть рекомендованы в качестве активных
слоев катализаторов для обезвреживания газовых выбросов автотранспорта и
промышленных предприятий.
7. Результаты диссертационной работы использованы в учебном
процессе кафедры физической химии НТУ "ХПИ" при подготовке
бакалавров направления 6.051301 "Химическая технология" и специалистов в
области технической электрохимии.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Колачев Б.А. Металловедение и термическая обработка цветных
металлов и сплавов / Колачев Б.А., Елагин В.И., Ливанов В.А. – М. :
МИСИС, 1999. – 416 с.
2. Уткин Н.И. Металлургия цветных металлов / Уткин Н.И. – М. :
Металлургия, 1985. – 630 с.
3. Металлы и сплавы – марки, химический состав / [под ред.
И.В. Беккерева]. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 630 с.
4. Schultz R.W. "Titanium" (Chapter 52) Corrosion Tests and Standards:
Application and Interpretation, ASTM Manual Series: MNL 20, ASTM,
Philadelphia, PA, 1995, pp. 493 – 506.
5. Long M., Rack H.I. / Titanium alloys in total joint replacement – a
materials science perspective. Biomaterials, 1998, Sept. – Vol. 19 (18): 1621 – 39.
6. Brunett D.M. Titanium in medicine : Material Science, Surface Science,
Engineering, Biological Responces and Medical Applications (Engineering
Materials) / D.M. Brunett, P. Tengvall, M. Textor, P. Thomsen. – Berlin;
Heidelberg; New York: Springer – Verlag, 2001. – pp. 673 – 948.
7. Collier J.P. Corrosion between the components of modular hip prostheses
/ J.P. Collier, V.A. Surprenant, R.E. Jengen et al. // J. Bone Jt. Surg. – 1992. –
Vol. 7413. – P. 511.
8. Kasuga T. Apatite formation on TiO2 in simulated body fluid / T. Kasuga,
H. Kondo, M. Nodami // J. Cryst. Growth. – 2002. – Vol. 235. – pp. 235 – 240.
9. Nagare U. Currant Practice in hip and knee replacement in England and
NICE guidelines. SICOT/SIROT 2005 XXII World Congress, Abstract book. –
P. 117.
10. Жакенова С.С. Реконструкция цепи слуховых косточек титановыми
протезами при нарушении слуха / С.С. Жакенова, Амангалиев А.Б. // Вестник
хирургии, 2011. - № 3 (27). – С. 93.
11. Подчерняева И.А. Микроструктура излома лазерно-искрового
покрытия на титане после абразивного изнашивания / И.А. Подчерняева,
В.М. Панашенко, В.М. Верещака, Г.С. Олейник // Фізико-хімічна механіка
матеріалів. – Львів : ФМІ. - 2009. - № 5. – С. 107 – 112.
12.
Антонова О.С.
Биомиметрическое
нанесение
наноструктури-
рованных фосфатно-кальциевых покрытий на титан / О.С. Антонова,
В.В. Смирнов, Л.И. Шворнева и др. // Перспективные материалы. - М. : ООО
"Интерконтакт Наука" – 2007. – № 6. – С. 44 – 48.
13. Шевырев А.А. Нанесение сверхпроводящих ниобиевых покрытий
на титан из расплава солей / А.А. Шевырев, В.Н. Колосов // Неорганические
материалы. – М. : Наука. – 2011. – Т. 47, № 1. – С. 34 – 40.
14. Пат. 2251589 Российская федерация, МПК7 С23С18/08, С23С28/02,
С25D3/12, C25D5/14. Способ нанесения двухслойного износостойкого
покрытия на титан и его сплавы / Каблов Е.Н., Жирнов А.Д., Ильин В.А. и
др.;
заявитель
и
патентообладатель
ФГУП
"Всероссийский
научно-
исследовательский институт авиационных материалов". - 2003130783/02;
заявл. 21.10.2003; опубл. 10.05.2005.
15. Пат. 2291918 Российская федерация, МПК С25D11/26,
А61F2/02. Кальций-фосфатное покрытие на титане и титановых
сплавах и способ его нанесения / Шашкина Г.А., Шаркеев Ю.П.,
Колобов Ю.Р., Карлов А.В.; заявитель и патентообладатель Институт
физики прочности и материаловедения Сибирского отделения
Российской академии наук. - 2005116663/02; заявл. 31.05.2005; опубл.
20.01.2007.
16. Sul Y. T. The electrochemical oxide growth behavior on titanium in acid
and alkaline electrolytes / Y.T. Sul, C.B. Johansson, Y. Jeong, T. Albrektsson //
Medical Engineering & Physics. – York : Elsevier. – 2001. – Vol. 23, Is. 5. –
pp. 329 – 346.
17. Багажков С.Г. Практикум по технологии лакокрасочных покрытий /
Багажков С.Г., Суханова Н.А. – М. : Химия, 1982. – 240 с.
18. Ашуркевич К.В. Формирование и свойства фотокаталитически
толстых пленок с диоксидом титана / К.В. Ашуркевич, И.А. Николаенко,
В.Е. Борисенко // Доклады БГУИР. – Минск : БГУИР. – 2012. - № 6 (68). –
С. 1 – 6.
19. Беленький М.А. Электроосаждение металлических покрытий:
справочник / Беленький М.А., Иванов А.Ф. – М. : Металлургия, 1985. – 288 с.
20. Справочник по анодированию / [под ред. Е.Е. Аверьянова] — М.:
Машиностроение, 1988. — 224 с.
21. Petukhov D.I. Formation mechanism and packing options in tubular
anodic titania films / D.I. Petukhov, A.A. Eliseev, I.V. Kolesnik et al. //
Microporous and Mesoporous Materials. – 2008. - № 114. - pp. 440–447.
22. Суминов И.В. Плазменно-электролитическое модифицирование
поверхности
металлов
и
сплавов
/
Суминов
И.В.,
Белкин
П.Н.,
Эпельфельд А.В. и др. – М. : Техносфера, 2011. – 464 с.
23. Казанцев И.А. Технология получения композиционных материалов
микродуговым
оксидированием:
монография
/
Казанцев
И.А.,
Кривенков А.О. – Пенза : Информационно-издательский центр ПГУ, 2007.–
240 с.
24. Клапків
М.
Фазовий
склад
плазмоелектрохімічних
оксидокерамічних покривів / М. Клапків, В. Посувайло, Б. Стельмахович та
ін.
//
Фізико-хімічна
механіка
матеріалів.
Проблеми
корозії
та
протикорозійного захисту матеріалів. Спецвипуск. – Львів : ФМІ. – 2006. № 5. – С. 750 – 755.
25. Гордиенко П.С. Вольтамперные характеристики системы металлоксид-электролит при поляризации электродов импульсным напряжением /
П.С. Гордиенко, Е.С. Панин, А.В Достовалов, В.К. Усольцев // Физикохимия
поверхности и защита металлов. – 2009. – Т. 45, № 4. – С.433 – 440.
26. Гордиенко П.С. Образование покрытий на аноднополяризованных
электродах в водных электролитах при потенциалах искрения и пробоя /
П.С. Гордиенко, 1996. – Владивосток : изд-во "Дальнаука". – 216 с.
27. Гордиенко П.С. Формирование покрытий на вентильных металлах и
сплавах в электролитах с емкостным регулированием энергии при
микродуговом оксидировании / Гордиенко П.С., Василенко О.С., Панин Е.С.
и др. // Защита металлов. - 2006. - Т. 42, № 5. - С. 500 - 505.
28.
Байрачный
Б.И.
Электрохимия
вентильных
металлов
/
Байрачный Б.И., Андрущенко Ф.К. – Харьков : Изд-во Харьковского гос. унта высш. школы, 1985. - 143 с.
29. Шемякин И.А. Предпробойные явления и развитие импульсных
разрядов в сильноточных коммутаторах низкого давления с холодным
катодом: Автореферат на соискание ученой степени доктора физикоматематических наук: спец. 05.27.02 "Вакуумная и плазменная электроника" /
И.А. Шемякин. – Томск, 2011. – 35 с.
30.
Тихоненко
В.В.
Упрочняющие
технологии
формирования
износостойких поверхностных слоев / В.В. Тихоненко, A.M. Шкилько //
Фізична інженерія поверхні. – 2011. – Т. 9, № 3. – С. 237-243.
31. Жуков С.В. Исследование процессов и разработка технологии
формирования многофункциональных покрытий методом микродугового
оксидирования на титановых сплавах в приборостроении: Автореферат на
соискание ученой степени кандидата технических наук: спец. 05.11.14
"Технология приборостроения" / С.В. Жуков. – М., 2009. – 25 с.
32. Бехштедт Ф. Поверхности и границы раздела полупроводников /
Бехштедт Ф., Эндерлайн Р.М. - Баку: Изд-во "Мир", 1990. - 390 с.
33. Terleeva O.P. Comparison Analysis of Formation and Some
Characteristics of Microplasma Coatings on Aluminum and Titanium Alloys /
O.P. Terleeva, V.I. Belevantsev, A.I. Slonova et al. // Protection of Metals. – 2006.
– Vol. 42, № 3. – P. 272 – 278.
34.
структуры
Жуков С.В.
и
фазового
Исследование
состава
физико-механических
покрытий,
полученных
свойств,
методом
микродугового оксидирования / Жуков С.В., Кантаева О.А., Желтухин Р.В. и
др. // Приборы. - М. МНТО ПМ. - 2008. - №4. - С. 28-32.
35. Щукин Г.Л. Некоторые особенности электрохимической обработки
алюминия и его сплавов. Теория и практика анодного окисления алюминия:
cправочник // Щукин Г.Л., Беланович А.Л., Коледа В.Б. - Казань, 1990.
36. Tompson G.E. Porous anodic alumina: fabrication, characterization and
applications G.E. Tompson // Thin Solid Films. - 1997. - V. 297. - P. 192 - 201.
37. Адамсон А. Физическая химия поверхностей / Адамсон А. - М.:
Мир, 1997. – 320 с.
38. Федоров В.А. Формирование упрочненных поверхностных слоев
методом микродугового оксидирования в различных электролитах и при
изменении
токовых
режимов
/
В.А.
Федоров,
В.В.
Белозеров,
Н.Д. Великосельская // Физика и химия обработки материалов. – 1991. – № 1.
– С. 87 - 93.
39. Жаринов П.М. Эффективные микроразряды и новые способы
нанесения покрытий на изделия из алюминиевых сплавов: Автореферат на
соискание ученой степени кандидата химических наук: спец. 05.17.03 –
"Технология электрохимических процессов и защита от коррозии" /
П.М. Жаринов. – М., 2009. – 24 с.
40. Хенли В.Ф. Анодное оксидирование алюминия и его сплавов. /
Хенли В.Ф. — М. : Металлургия, 1986. - 152 с.
41. Гордиенко П.С. Электрохимическое формирование покрытий на
алюминии и его сплавах при потенциалах искрения и пробоя /
Гордиенко П.С., Руднев В.С. — Владивосток: Дальнаука, 1999. — 233 с.
42. Krishtal M.M. Oxide Layer Formation by Micro-Arc Oxidation on
Structurally Modified Al-Si Alloys and Applications for Large-Sized Articles
Manufacturing / M.M. Krishtal // Advanced Materials Research, 2009. - Vol. 59. рр. 204 - 208.
43. Krishtal M.M. A Wear-Resistant Coating for Aluminium-Silicon Alloys
using Microarc Oxidation and an Application to an Aluminium Cylinder Block
(2002-01-0626) / M.M. Krishtal, B.A. Chudinov, S.E. Pavlikhin et al. // Light
Metals for the Automotive Industry (SP-1683), Published by: Society of
Automotive Engineers, Inc. (400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 150960001, USA), March 2002. - pр. 153 - 162.
44. Пат. 20120031765 США, МКИ AC25D1100FI Process for the
enhanced corrosion protection of valve metals / Curran J., Hutchins S., Shrestha S.;
Keronite International LTD. – N 13/262,779; Заявл. 30.03.2010; Опубл.
09.02.2012; НКИ 250/50. – 3 с.
45. Wang Y.M. Microstructure and corrosion behavior of coated AZ91 alloy
by microarc oxidation for biomedical application / Y.M. Wang, F.H. Wang,
M.J. Xu et al. // Applied Surface Science. – 2009. – Vol. 255. – pp. 9124 – 9131.
46. Баковец В.В. Плазменно-электролитическая анодная обработка
металлов / Баковец В.В., Поляков О.В., Долговесова И.П. – Новосибирск:
Наука, 1991. – 168 c.
47. Одынец Л.Л. Физика окисных пленок / Одынец Л.Л., Ханина Е.Я.
Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1981. – 74 с.
48. Руднев В.С. Исследование кинетики формирования МДОпокрытий на сплавах алюминия в гальваностатическом режиме /
В.С. Руднев,
П.С. Гордиенко,
А.Г.
Курносова,
Т.И.
Орлова
//
Электрохимия. – 1990. – Т. 26, Вып. 7. – С. 839 – 846.
49. Гордиенко П.С. Микродуговое оксидирование титана и его сплавов
/ Гордиенко П.С., Гнеденков С.В. – Владивосток: Дальнаука, 1997. – 344 с.
50. Черненко В.И.
Получение
покрытий
анодно-искровым
электролизом / Черненко В.И., Снежко Л.А., Папанова И.И. – Л.:
Химия, 1991. - 208 с.
51. Rudnev V.S. MOx–ZrO2 Coatings with M = Al, Mg, Zr, Ti, and Nb on
Valve Metals / V.S. Rudnev, T.P. Yarovaya, K.A. Gaivarotskaya et al // Protection
of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. – 2010. – V. 46, № 6. – P. 710 –
714.
52. Черненко В.И. Теория и технология анодных процессов при
высоких напряжениях / Черненко В.И., Снежко Л.А., Папанова И.И.,
Литовченко К.И. – К.: Наукова думка, 1995. – 198 с.
53. Klein N. Electrical breakdown mechanisms in thin insulators / N. Klein
// Thin Solid Films. – 1978. – V. 50. – P. 223 – 232.
54. Суминов И.В. Микродуговое оксидирование (теория, технология,
оборудование) / Суминов И.В., Эпельфельд А.В., Людин В.Б. и др. - М. :
ЭКОМЕТ, 2005. - 368 с.
55. Малышев В.Н. Особенности формирования покрытий методом
анодно-катодного микродугового оксидирования / В.Н. Малышев // Защита
металлов. – 1996. – Т. 32, № 6. – С. 662 – 667.
56. Тырина Л.М. Получение, состав и каталитическая активность
модифицированных
платиной
плазменно-электролитических
оксидных
структур на алюминии / Л.М. Тырина, В.С. Руднев, П.М. Недозоров и др. //
Журнал неорганической химии. – 2011. – T. 56, № 9. – С. 1503 – 1509.
57. Кусков В.Н. Особенности роста покрытия при микродуговом
оксидировании алюминиевого сплава / В.Н. Кусков, Ю.Н. Кусков,
И.М. Ковенский,
Н.И.
Матвеев
//
Физика
и
химия
обработки
материалов. - 1990. - №6. - С. 101-103.
58. Баутин В.А. Механизм протекания процесса микродугового
оксидирования алюминиевых сплавов и управление этим процессом:
Автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук:
спец. 05.17.03 "Технология лектрохимических процессов" / В.А. Баутин. –
М., 2006. – 25 с.
59.
Руднев
В.С.
Физико-химические
закономерности
направленного формирования оксидных структур на алюминии и его
сплавах в электролитах при напряжениях искрения и пробоя:
Автореферат на соискание ученой степени доктора химических наук:
спец. 02.00.04 "Физическая химия" / В.С. Руднев. – Владивосток, 2001.
– 35 с.
60. Марков Г.А. Микродуговое оксидирование / Г.А. Марков,
В.И. Белеванцев, О.П. Терлеева и др. // Вестн. МГТУ. Сер. Машиностр.
-1992. - № 1. - С. 34 - 56.
61. Малышев В.Н. Упрочнение поверхностей трения методом
микродугового оксидирования: Автореферат на соискание ученой
степени доктора технических наук: спец. 05.02.04 "Трение и износ в
машинах" - М., 1999. - 53 с.
62. Yerokhin A.L. Plasma electrolysis for surface engineering. Review
/ Yerokhin A.L., Nie X., Leyland A., et al. // Surface and Coating Technol. 1999. - V. 122. - P. 73 - 93.
63. Юнг Л. Анодные оксидные пленки / Л. Юнг – Л. : Энергия, 1967. –
232 с.
64. Шандров Б.В. Основы технологии микродугового оксидирования /
Б.В. Шандров, Е.М. Морозов, А.В. Жуковский – М. : Альянс, 2008. – 80 с.
65. Новиков А.Н. Вопросы экологии технологии микродугового
оксидирования / А.Н. Новиков; Цифровая книга, 2004. – 5 с.
66.
Современное
оксидирования
:
состояние
тезисы
технологии
докладов
микродугового
Международной
научно-
технической конференции «Состояние и перспективы развития
электротехнологии», 1 – 3 июня 2005 г. / г. Иваново. – Иваново :
ГОУВПО 2005. – С. 18.
67. Богоявленский А.Ф. Анодирование металлов: межвузовский
сборник / Богоявленский А.Ф., Александров Я.И. Казань : Казанский
авиационный институт имени А.Н. Туполева, 1984. – 65 с.
68. Богоявленский А.Ф. О механизме образования анодноокисных покрытий на алюминии / А.Ф. Богоявленский // Журнал
прикладной химии. -1972. – Т. 45, вып. 3. – С. 682 – 685.
69. Rudnev V.S. Properties of Coatings Formed on Titanium by Plasma
Electrolytic Oxidation in a Phosphate–Borate Electrolyte / V.S. Rudnev,
T.P. Yarovaya, V.S. Egorkin et al // Russian Journal of Applied Chemistry. – 2010.
– V. 83, № 4. – P. 664 – 670.
70. Васильева М.С. Фазовый состав микродуговых покрытий на титане
в боратном электролите / М.С. Васильева, В.С. Руднев, Л.М. Тырина и др. //
Журнал прикладной химии. – 2002. – Т.45. - № 4. – с. 583 – 586.
71.
Жуков
структуры
и
С.В.
фазового
Исследование
состава
физико-механических
покрытий,
полученных
свойств,
методом
микродугового оксидирования / С.В. Жуков, О.А. Кантаева, Р.В. Желтухин и
др. // Приборы. - 2008. - № 4. - С. 28 - 32.
72. Тырина Л.М. Формирование на титане и алюминии анодных слоев с
марганцем, магнием и фосфором / Л.М. Тырина, В.С. Руднев, Е.А. Бозина и
др. // Защита металлов. – 2001. – Т. 37, № 4. – С. 366 – 369.
73. Rudnev V.S. Anodic Spark Coatings on Titanium and АМцМ Alloy
from Baths Containing Aluminum Polyphosphate Complexes / V.S. Rudnev,
T.P. Yarovaya, V.V. Kon’shin et al // Protection of Metals. – 2003. – V. 39, № 2. –
P. 182 – 187.
74. Boguta D.L. On Composition of Anodic-Spark Coatings Formed on
Aluminum Alloys in Electrolytes with Polyphosphate Complexes of Metals /
D.L. Boguta, V.S. Rudnev, T.P. Yarovaya et al // Russian Journal of Applied
Chemistry. – 2002. – V. 75, № 10. – P. 1605 – 1608.
75. Matykina E. Influence of grain orientation on oxygen generation in
anodic titania / E. Matykina, R. Arrabal, P. Skeldon et al // Thin Solid Films. –
2008. – V. 516, № 8. – P. 2296 – 2305.
76. Nie X. Deposition of layered bioceramic hydroxyapatite/TiO2
coatings on titanium alloys using a hybrid technique of micro-arc
oxidation and electrophoresis / X. Nie, A. Leyland, A. Matthews // Surface
& Coatings Technology. – 2000. – V. 125, № 1 – 3. – P. 407 – 414.
77. Гордиенко П.С., Гнеденков С.В., Хрисанфова О.А., Коньшин В.В.,
Вострикова Н.Г., Чернышов Б.Н. Формирование износостойких покрытий на
титане / П.С. Гордиенко, С.В. Гнеденков, О.А. Хрисанфова и др. //
Электронная обработка материалов.– 1990.– Т. 155, № 5.– С.32 - 35.
78. Пат. 1788793 Российская федерация, МПК6 С25D11/26. Электролит
для микродугового оксидирования титана и его сплавов / Гордиенко П.С.,
Хрисанфова О.А., Коркош С.В.; заявитель и патентообладатель Институт
химии Дальневосточного отделения АН СССР. - 4632560/26, заявл.
15.12.1988; опубл. 27.05.1996.
79. Пат. 2046156 Российская федерация, МПК6 С25D11/04.
Электролит для формирования покрытий на вентильных металлах /
Гордиенко П.С., Гнеденков С.В., Хрисанфова О.А., Вострикова Н.Г.,
Коврянов А.Н.; заявитель и патентообладатель Институт химии
Дальневосточного отделения РАН. - 5043332/26; заявл. 21.05.1992;
опубл. 20.10.1995.
80. Артемова С.Ю. Формирование микроплазменными методами
защитных
оксидных
покрытий
из водных
электролитов различного
химического состава и степени дисперсности: Автореферат на соискание
ученой степени кандидата технических наук: спец. 05.17.14 – "Химическое
сопротивление материалов и защита от коррозии" / С.Ю. Артемова. – М.,
1996. – 24 с.
81. Карпушенков С.А.
Микроплазменное
электрохимическое
формирование композиционных покрытий на поверхности металлов:
Автореферат на соискание ученой степени кандидата химических наук: спец.
02.00.04 – "Физическая химия" / С.А. Карпушенков. – Минск, 2010. – 22 с.
82. Корягин С.И. Способы обработки материалов / Корягин
С.И., Пименов И.В., Худяков В.К. - Калининград : Калининградский
университет, 2000. – 448 с.
83. Пат. 2238352 Российская федерация, МПК7 С25D11/02.
Способ получения покрытий / Казанцев И.А., Скачков В.С., Розен
А.Е., Кривенков А.О.; заявитель и патентообладатель Пензенский
государственный университет. - 2003126876/02; заявл. 02.09.2003;
опубл. 20.10.2004.
84. Якименко Л.М. Электродные материалы в прикладной
электрохимии / Якименко Л.М. – М. : "Химия", 1977. – 264 с.
85. Gong D. Titanium oxide nanotube arrays prepared by anodic
oxidation / D. Gong, C.A. Grimes, O.K. Varghese et al.// J. Mater. Res. 2001. - V. 12. - P. 3331 – 3334.
86. Derby В. Characterisation of Interfaces Between Liquid Tin and
Alumina in the Presence of Titanium Alloy Additions / B. Derby, S. Holt //
Interface Science. – 2004. – V. 12 – P. 29 – 37.
87 Пат. 2363775 Российская федерация, МПК7 С25D11/26. Способ
получения покрытий на изделии, выполненных их титана и его сплавов /
Ковалева М.Г.,
Колобов Ю.Р.,
Сирота В.В.
и
др.;
заявитель
и
патентообладатель Государственная образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Белгородский
государственный
университет». – заявл. 10.07.2008; опубл. 10.08.2009.
88. Пат. 2238351 Российская федерация, МПК7 C25D11/02. Способ
получения покрытий / Атрощенко Э.С., Скачков В.С., Казанцев И.А.;
заявитель и патентообладатель Пензенский государственный университет. –
заявл. 02.09.2003; опубл. 20.10.2004.
89. Семенова Т.Л. Новый класс сенсоров электронно-ионного типа на
основе оксидных структур анодных пленок / Т.Л. Семенова, П.С. Гордиенко,
А.В. Ефименко // Электронный журнал «Исследовано в России». –
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/179.html.
90. Kim J.-Y. Frequency-dependent pulsed direct current magnetron
sputtering of titanium oxide films / J.-Y. Kim, E. Barnat, E. J. Rymaszewski, and
T.-M. Lu // J. Vac. Sci. Technol. A – 2001. – V. 19, № 2. – P. 429 – 434.
91. Rudnev V.S. Magnetoactive Oxide Layers Formed on Titanium by
Plasma Electrolytic Technique / V.S. Rudnev, A.Yu. Ustinov, I.V. Lukiyanchuk et
al // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. – 2010. – V. 46,
№ 5. – P. 566 – 572.
92. Руднев В.С. Многофазные анодные слои и перспективы их
применения /В.С. Руднев//Защита металлов. – 2008. – Т. 44 №3.- С 283 – 292.
93. Пат. 2323278 Российская федерация, МПК7 С25D11/26.
Способ получения на титане и его сплавах покрытий, содержащих
оксид циркония / Руднев В.С., Яровая Т.П., Килин К.Н.; заявитель и
патентообладатель Институт химии Дальневосточного отделения
Российской академии наук. - 2006130446/02; заявл. 23.08.2006.
94.
Фишгойт
Л.А.
Коррозионно-электрохимические
свойства
интерметаллидов системы титан-алюминий / Л.А. Фишгойт, Л.Л. Мешков //
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2. Химия. – 1999. – Т. 40, № 6. – С. 369 – 372.
95. Белов А.Н. Процессы формирования наноструктур на основе
пористых анодных оксидов металлов: Автореферат на соискание ученой
степени доктора технических наук: спец. 05.27.06 – "Технология и
оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов
электронной техники" / А.Н. Белов. – Москва, 2011. – 48 с.
96. Дронов А.А. Исследование и разработка технологий создания
фотоэлектродов
на
основе
наноструктурированного
оксида
титана:
Автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук:
спец.
05.27.06
полупроводников,
–
"Технология
материалов
и
и
оборудование
приборов
для
электронной
производства
техники"
/
А.А. Дронов. – Москва, 2012. – 22 с.
97. Логачева В.А. Формирование тонких пленок оксидов в установке с
автоматическим
эллипсометром
/
В.А. Логачева,
О.В. Новикова,
М.В. Марчуков, А.А. Чуриков // Конденсированные среды и межфазные
границы. – 2007. – Т. 9, № 4. – С. 405 – 410.
98. Талимов А.В. Формирование термостойких анодных окисных
пленок и их использование для изготовления фотодиодов на InSb /
А.В. Талимов, В.Ю. Филиновский, А.Г. Титов // Прикладная физика. – 2002. № 4. – С. 134 – 142.
99. Невский О.И. Электрохимическая размерная обработка металлов и
сплавов. Проблемы теории и практики: Монография / О.И. Невский,
В.М. Бурков, Е.П. Гришина и др. – Иваново : ГОУ ВПО Иван. гос. химтехнол. ун-т. – 2006. – 282 с.
100.
Ланин
В.Л.
Формирование
токопроводящих
контактных
соединений в изделиях электроники / Ланин В.Л., Достанко А.П., Телеш Е.В.
– Минск : Изд. центр БГУ, 2007. – 574 с.
101. Шандров Б.В. Технологическое оборудование для микродугового
оксидирования : научное издание / Б.В. Шандров, В.М. Смелянский,
Е.М. Морозов, А.В. Жуковский // Автомобильная промышленность. - 2005. № 10. - С. 28 - 31.
102. Пат. 2152255 Российская федерация, МПК7 B01J37/34, B01J21/00,
B01J21/04, B01J23/16, B01J23/70 Способ получения оксидных каталитически
активных слоев и каталитически активный материал, полученный данным
способом / Мамаев А.И., Бутягин П.И.; заявитель и патентообладатель
Мамаев А.И. - 98113500/04; заявл. 14.07.1998; опубл. 10.07.2000.
103. Пат. 2420614 Российская федерация, МПК C25D11/00, C25D11/04,
C25D11/26 Способ получения магнитоактивных оксидных покрытий на
вентильных металлах и их сплавах / Руднев В.С., Лукиянчук И.В.,
Устинов А.Ю.;
заявитель
и
патентообладатель
Институт
химии
Дальневосточного отделения Российской академии наук. - 2009144949/02;
заявл. 03.12.2009.
104. Евдокимов В.Д. Технология упрочнения машиностроительных
материалов / Евдокимов В.Д., Клименко Л.П., Евдокимова А.Н. - К.:
Профессионал, 2006. — 352 с.
105. Меркулов В.И. Основы конденсаторостроения / Меркулов В.И. –
Томск : Изд. ТПУ, 2001. – 121 с.
106.
Денисова Н.Е.
Триботехническое
материаловедение
и
триботехнология / Денисова Н.Е., Шорин В.А., Гонтарь И.Н. и др. – Пенза :
Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2006. – 248 с.
107.
Гаврилин
В.И.
Формирование
защитных
характеристик
поверхностей алюминиевых сплавов методом микродугового оксидирования:
Автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук:
спец. 05.03.01 - "Технологии и оборудование механической и физикотехнической обработки" / В.И. Гаврилин. – Тула, 2003. – 20 с.
108. А. с. 1339818 СССР. Устройство для преобразования переменного
напряжения в асимметрическое переменное / Марков Г.А., Шулепко Е.К.,
Терлеева О.П., Кириллов В.И., Федоров В.А., Кан А.Г., Максутов Р.А.,
Глазунов В.П. - Опубл. в БИ, 1987, №35. ( НО2М 5/257).
109. Aroutiounian V.M. Metal oxide photoelectrodes for hydrogen
generation using solar radiation-driven water splitting / Aroutiounian V.M.,
Arakelyan V.M., Shahnazaryan G.E. // Solar Energy. - 2005. - V. 78, - P. 581 –
592.
110. Loebl P. Nucleation and growth in TiO2 films prepared by sputtering
and evaporation / Loebl P., Huppertz M., Mergel D. // Thin Solid Films. – 1994. –
Vol. 251 – P. 72 - 79.
111. Атрощенко Э.С Технология и свойства композиционных
материалов
на
микродугрового
основе
алюминия
оксидирования
/
и
титана,
Атрощенко
полученных
Э.С.,
методом
Розен
А.Е.,
Голованова Н.В. и др. // Известия высших учебных заведений. Черная
металлургия. - 1999. - №10. - С. 36 - 39.
112. Малышев В.Н. Самоорганизующиеся процессы при формировании
покрытий методом микродугового оксидирования / В.Н. Малышев //
Перспективные материалы. - 1998. - №1. - С. 16 - 21.
113.
Суминов
И.В.
Синтез
керамикоподобных
покрытий
при
плазменно-электролитической
обработке
вентильных
металлов
/
И.В. Суминов, А.В. Эпельфельд, А.М. Борисов и др. // Известия АН. Серия
Физическая. - 2000. - Т. 64, № 4.- С. 763 - 766.
114. Ростовщикова Т.Н. Катализ реакций хлоролефинов аллильного
строения
наноразмерными
оксидами
железа
/
Т.Н.
Ростовщикова,
О.И. Киселева, Г.Ю. Юрков и др. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2. Химия. –
2001. - Т. 42, № 5. – С. 318 – 324.
115. Пат. 2385740 Российская Федерация, МПК7 A61L27/54,
A61F2/02, A61C8/00 Биоактивное покрытие на имплантате из титана
и способ его получения / Легостаева Е.В., Шаркеев Ю.П., Толкачева
Т.В. и др.; заявитель и патентообладатель Учреждение Российской
академии наук Институт физики прочности и материаловедения
Сибирского отделения РАН (ИФПМ СО РАН). – заявл. 17.09.2008;
опубл. 10.04.2010.
116. Пат. 2386454 Российская Федерация, МПК7 A61L31/08,
A61F2/02, A61L27/06, A61L27/30 Биопокрытие на имплантат из
титана и его сплавов и способ его получения / Родионов И.В.,
Серянов Ю.В., Бутовский К.Г. и др.; заявитель и патентообладатель
Государственное
образовательное
профессионального
образования
учреждение
Саратовский
высшего
государственный
технический университет (СГТУ). – заявл. 14.10.2008; опубл.
20.04.2010.
117. Пат. 2394601 Российская Федерация, МПК7 A61L27/06,
A61L27/32 Способ модифицирования поверхности имплантатов из
титана и его сплавов / М.Б. Иванов, Ю.Р. Колобов, М.А. Трубицын и
др.; заявитель и патентообладатель Федеральное агентство по науке
и
инновациям,
высшего
Государственное
профессионального
образовательное
образования
учреждение
"Белгородский
государственный университет". – заявл. 09.10.2008; опубл. 20.07.2010.
118. Пат. 2361622 Российская Федерация, МПК7 А61L27/06/ A61K6/04.
Способ получения биопокрытия на имплантатах из титана и его сплавов/
Родионов И.В.,
Серянов Ю.В.,
Бутовский К.Г.;
заявитель
и
патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Саратовский государственный технический
университет. – заявл. 09.04.2008; опубл. 20.07.2009.
119. Пат. 2397735 Российская Федерация, МПК7 A61F2/02, A61F2/30,
A61F2/36. – Способ изготовления медицинского имплантата из бетатитанового-молибденового
сплава
и
соответствующий
имплантат
/
Баликтай С., Келлер А.; заявитель и патентообладатель ВАЛЬДЕМАР ЛИНК
ГМБХ унд КО. КГ. – 2007135069/14; заявл. 27.02.2006; опубл.27.08.2010.
120. Руднев В.С. Биоцидные свойства анодно-искровых слоев с
фосфором и Ме(II) на сплаве алюминия / В.С. Руднев, Т.П. Яровая,
В.П. Морозова, и др. // Защита металлов. - 2001. - Т. 37, № 1. - С. 79 - 84.
121. Rudnev V.S. Anodic spark deposition of P, Me(II) or Me(III)
containing coating on aluminium and titanium alloys in electrolytes with
polyphosphate complexes / V.S. Rudnev, T.P. Yarovaya, D.L. Boguta et al // J.
Electroanal. Chem. - 2001. - V. 497, № 1-2. - P. 150 - 158.
122. Руднев В.С. Композиции Pt/SiO2 и Pt/TiO2/Ti и их каталитические
свойства / В.С. Руднев, М.А. Медков, Н.И. Стеблевская, и др. // Химическая
технология. - 2009. - Т.10, №12. - С.722 - 723.
123. Кондриков Н.Б. Влияние предварительной обработки титана на
морфологию поверхности и электрохимические свойства селективных
электродов на основе оксидов рутения и титана / Н.Б. Кондриков,
Е.В. Щитовская, М.С. Васильева и др. Влияние предварительной обработки
титана
на
морфологию
поверхности
и
электрохимические
свойства
селективных электродов на основе оксидов рутения и титана // Электронный
журнал
"Исследовано
в
России".
–
2002.
–
С. 1005 - 1008,
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2002/092.pdf.
124. Rudnev V.S. Plasma Electrolytic Oxidation of Titanium in Zr(SO 4)2
Containing Electrolyte / V.S. Rudnev, K.N. Kilin, I.V. Malyshev et al // Protection
of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. – 2010. – V. 46, № 6. – P. 707 –
709.
125. Rudnev V.S. Oxide Zirconium Containing Films on Titanium /
V.S. Rudnev, K.N. Kilin, T.P. Yarovaya et al // Protection of Metals. – 2008. –
V. 44, № 1. – P. 62 – 64.
126.
Гнеденков С.В.
полученных
методом
Антифрикционные
микродугового
свойства
оксидирования
покрытий,
на
титане
/
С.В. Гнеденков, С.Л. Синебрюхов, О.А. Хрисанфова и др. // Электронный
журнал
"Исследовано
в
России".
–
2002.
–
С. 376 – 387
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2002/037.pdf.
127. Руднев В.С. Анодно-искровое осаждение P- и W -или Mo содержащих покрытий на сплавы алюминия и титана / В.С. Руднев,
И.В. Лукиянчук, В.В. Коньшин, П.С. Гордиенко // Журнал прикладной
химии. - 2002. - Т. 75, № 7. - С. 1099 -1103.
128. Лукиянчук И.В. Анодно-искровые слои на сплавах алюминия и
титана в электролитах с вольфрамофосфатом натрия / И.В. Лукиянчук,
В.С. Руднев, В.Г. Курявый, П.С. Гордиенко // Журнал прикладной химии. 2004. - Т. 77, № 9. - С. 1472 - 1480.
129. Лукиянчук И.В. Формирование анодно-искровых слоев на сплавах
алюминия
и
титана
в
электролитах
с
вольфрамоборатными
и
вольфрамофосфатными гетерополиоксоанионами: Автореферат на соискание
ученой степени кандидата химических наук: спец. 02.00.04 – "Физическая
химия" / И.В. Лукиянчук. – Владивосток, 2005. – 25 с.
130. Пат. 2152255 Российская Федерация, МПК7 B01J37/34, B01J21/00,
B01J21/04,
B01J23/16,
B01J23/70.
Способ
получения
оксидных
и
каталитически активных слоев и каталитически активный материал,
полученных данным способом / Мамаев А.И.; заявитель и патентообладатель
Мамаев А.И. - заявл. 14.07.1998; опубл. 10.07.2000.
131. Руднев В.С. Каталитически активные структуры на металлах /
В.С. Руднев, Н.Б. Кондриков, Л.М. Тырина и др. // Серия. Критические
технологии. Мембраны. – 2005. - № 4 (28). – С. 63 – 67.
132. Руднев В.С. Марганецсодержащие анодные слои на титане /
В.С. Руднев, М.С. Васильева, Л.М. Тырина и др. // Журнал прикладной
химии. - 2003. - Т. 76, №7. - С. 1092 - 1098.
133. Lukiyanchuk I.V. Formation, Structure, Composition, and Catalytic
Properties of Ni-, Cu-, Mn-, Fe-, and Co-containing Films on Aluminum /
I.V. Lukiyanchuk, V.S. Rudnev, L.M. Tyrina // Russian Journal of Applied
Chemistry. – 2009. – V. 82, № 6. – P. 1000 – 1007.
134. Rudnev V.S. Comparative Analysis of the Composition, Structure, and
Catalytic Activity of the NiO–CuO–TiO2 on Titanium and NiO–CuO–Al2O3 on
Aluminum Composites / V.S. Rudnev, L.M. Tyrina, A.Yu. Ustinov et al // Kinetics
and Catalysis. – 2010. – V. 51, № 2. – P. 266 – 272.
135. Vasil’eva M.S. Titanium-Supported Nickel–Copper Oxide Catalysts for
Oxidation of Carbon(II) Oxide / M.S. Vasil’eva, V.S. Rudnev, O.E. Sklyarenko
et al // Russian Journal of General Chemistry. – 2010. – V. 80, № 8. – P. 1557 –
1562.
136. Rudnev V.S. Iron- and Nickel-Containing Oxide–Phosphate Layers on
Aluminum and Titanium / V.S. Rudnev, V.P. Morozova, T.A. Kaidalova et al //
Russian Journal of Inorganic Chemistry. – 2007. – V. 52, № 9. – P. 1350 – 1354.
137. Rudnev V.S. Magnetoactive Oxide Layers Formed on Titanium by
Plasma Electrolytic Technique / V.S. Rudnev, A.Yu. Ustinov, I.V. Lukiyanchuk et
al // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. – 2010. – V. 46,
№ 5. – P. 566 – 572.
138. Rudnev V.S. Films Containing Nickel and Iron Compounds on
Aluminum and Titanium / V.S. Rudnev, V.P. Morozova // Protection of Metals. –
2008. – V. 44, № 5. – P. 471 – 474.
139. Руднев В.С. Железо- и никельсодержащие оксидно-фосфатные
слои на алюминии и титане / В.С. Руднев, В.П. Морозова, Т.А. Кайдалова,
П.М. Недозоров // Журнал неорганической химии. - 2007. - Т. 52, № 9. С. 1444 - 1448.
140. Васильева М.С. Формирование и состав содержащих Mn, Co, Pb,
Fe анодных слоев на титане / М.С. Васильева, В.С. Руднев, Л.М. Тырина и др.
// Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. –
2003. – Т. 46 (5). – С. 164 – 165.
141. Казанцев И.А. Износостойкость композиционных материалов на
основе титана, полученных микродуговым оксидированием / И.А. Казанцев,
А.О. Кривенков,
А.Е.
Розен,
С.Н.
Чугунов
//
Технические
науки.
Машиностроение и машиноведение. – 2008. - № 1. – С. 159 – 164.
142. Пат. 2096534 Российская Федерация, МПК C25D11/02, C25D11/14.
Способ получения оптически черных защитных покрытий на вентильных
металлах / Яровая Т.П., Руднев В.С., Гордиенко П.С., Недозоров П.М.;
заявитель и патентообладатель Институт химии Дальневосточного отделения
РАН. – 96114575/02; заявл. 18.07.1996; опубл. 20.11.1997.
143. Пат. 2420615 Российская Федерация, МПК C25D11/08, C25D11/26
Изделие производства и способ анодного нанесения покрытия из оксидной
керамики на алюминий и/или титан / Долан Шон Э.; заявитель и
патентообладатель Хенкель АГ УНД КО КГаА (DE). - 2007119381/02;
заявл. 25.10.2005; опубл. 27.11.2008.
144. Смирницкая И.В. Получение металлооксидного электрода на
основе оксидов кобальта, марганца и никеля: Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата технических наук: спец. 05.17.03 "Технология электрохимических процессов и защита от коррозии" /
И.В. Смирницкая. – Новочеркасск, 2010. – 15 с.
145. Andersen T. The Manganese Dioxide Electrodes in Aqueous Solution /
T. Andersen // Modern Aspects of Electrochemistry. – 2002. – V. 30. – P. 313 –
413.
146. Уэллс К. Структурная неорганическая химия / Уэллс К. – М.: Мир,
1988. – 537с.
147. Сокольский Г.В. Структура и свойства образцов диоксида
марганца различного происхождения / Г.В. Сокольский, Н.Д. Иванова,
Е.И. Болдырев // Укр. хим. журн. – 1998. – Т.64, 2. – С.118–121.
148. Тырина Л.М. Термическое поведение анодно-искровых покрытий
с
марганцем
и
фосфором
на
титане
/
Л.М. Тырина,
В.С. Руднев,
С.Б. Буланова и др. // Защита металлов. – 2003. – Т. 39, № 4. – С. 371 – 375.
149.
Гамбур Ю.Д.
Гальванические
покрытия.
Справочник
по
применению / Гамбур Ю.Д. – М. : Техносфера, 2006. – 216 с.
150. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии /
Миронов В.Л. – М. : Техносфера, 2005. – 144 с.
151. Методы измерения в электрохимии: Пер. с англ. / под ред. Э.Егер,
А.Залкинд. – М. : Мир, 1977. – Т.2. – 476 с.
152. Феттер К. Электрохимическая кинетика: Пер. с немецкого под ред.
Я.М.Колотыркина. – М. : Химия, 1967. – 856 с.
153. Электроаналитические методы. Теория и практика / Под ред.
Э.Штольца; Пер. с англ. под ред. В.Н. Майстренко. – М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2006. – 326 с.
154. Хенце Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические
основы и аналитическая практика / Хенце Г.; пер. с нем. А.В. Гармаша и
А.И. Каменева. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 284 с.
155. Фокин М.Н. Методы коррозионных испытаний металлов /
Фокин М.Н., Жигалова К.А. – М.: Металлургия, 1986. – 80 с.
156.
Богоявленська О.В.
Дискриминация
кинетических
гипотез,
реализующих прогнозные оценки срока службы систем металл-покрытие /
О.В. Богоявленська, М.В. Ведь, М.Д. Сахненко, Т.П. Ярошок // Вестник
Харьковского государственного политехнического университета. – Харьков :
Вища школа, 2000. – № 115. – С. 35 – 39.
157. Богоявленська О.В. Оцінка імовірності деградації матеріалів під
впливом фарадеївських реакцій / О.В. Богоявленська, М.Д. Сахненко,
М.В. Ведь та ін. // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів : ФМІ НАН
України, 2000. – № 1. – Т. 2. – С. 617 – 622.
158. Снытников П.В. Кинетическая модель и механизм селективного
окисления СО в присутствии водорода на платиновых катализаторах /
П.В. Снытников, В.Д. Беляев, В.А. Собянин // Кинетика и катализ. – 2007. –
Т. 48, № 1. – С. 100 – 109.
159. Lunarska E. Corrosion resistance of plasma–assisted chemical vapor
deposition (PACVD) TiN–coated steel in a range of aggressive environments /
E. Lunarska, N. Ageeva, J. Michalski // Surface and Coatings Technology. – 1996.
– P. 125–130.
160. Тутубалин В.Н. Теория вероятностей и случайных процессов.
Основы математического аппарата и прикладные аспекты / Тутубалин В.Н. –
М. : Изд–во МГУ, 1992. – 400с.
161. Будников Г.К. Основы современного электрохимического анализа
/ Г.К. Будников, В.Н. Майстренко, М.Р. Вяселев. – М. : Мир: Бином ЛЗ, 2003.
– 592 с.
162. Майба М.В. Анодна поведінка сплавів титану в поліфосфатних
розчинах / М.В. Майба, М.Д. Сахненко, М.В. Ведь, Ю.К. Гапон,
О.В. Богоявленська // Хімічні проблеми сьогодення: тези доповідей Шостої
Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з
міжнародною участю. Донецьк, 12 – 15 березня 2012 р. – Донецьк : ДНУ,
2012. – С. 11.
163. Баніна М.В. Анодна поведінка алюмінію у водних розчинах
дифосфату / М.Д. Сахненко, М.В. Ведь, Т.П. Ярошок, О.В. Богоявленська,
М.В. Баніна // Вісник НТУ "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2007. – № 32. –
С. 16 – 19.
164. Ведь М.В. Каталітичні та захисні покриття сплавами і складними
оксидами: електрохімічний синтез, прогнозування властивостей / Ведь М.В.,
Сахненко М.Д. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – 272 с.
165. Баніна М. В. (Майба М. В.) Синтез функціональних покриттів на
металах
та
сплавах
/
М. В. Баніна
(М. В Майба),
М.О.
Глушкова,
В.О. Савченко, В.В. Штефан / Збірка тез доповідей ІІІ Міжнародної
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної
технології, 21 – 23 квітня 2010 р., Київ / укл. О. В. Гайдай. – К. : НТУУ
"КПІ", 2010. – С. 110.
166. Иванова Н.Д. Электрохимический синтез наноструктурных
оксидов хрома, молибдена, кобальта и их свойства // Н.Д. Иванова,
Е.И. Болдырев, О.А. Стадник и др. // Доповіді Національної академії наук
України. Хімія. – 2009. – №2. – С.131-134.
167.
Эпельфельд
А.В.
Применение
технологии
микродугового
оксидирования для формирования защитных покрытий / А.В. Эпельфельд //
Технология машиностроения. – 2004. – № 4. – С. 39–44.
168. Михеев А.Е. Технологические возможности микродугового
оксидирования
алюминиевых
сплавов
/
А.Е.
Михеев
//
Вестник
машиностроения. – 2003. – № 2. – С. 56–63.
169. Голенкова А.А. Применение покрытий, нанесенных микродуговым
оксидированием / А.А. Голенкова // Перспективные материалы, технологии,
конструкции, экономика : сб. науч. тр. Всеросс. конф. ; Краснояр. гос. ун-т
цветных металлов и золота. – Красноярск, 2005. – С. 62–64.
170. Пархушин В.П. Исследование состава пористых пленок анодного
оксида алюминия в процессе их зарождения и роста / В.П. Пархушин,
В.П. Бондаренко, В.А. Лабунов, В.А. Сокол // Электрохимия. – 1984. – Т.20. –
№4. – С.530–534.
171. Руднев В.С. Рост анодных оксидных слоев в условиях действия
электрических разрядов / В.С Руднев // Физикохимия поверхности и защита
материалов. – 2007. – Т.43, № 3. – С.296–302.
172. Ракоч А.Г. Модельные представления о механизме микродугового
оксидирования металлических материалов и управление этим процессом /
А.Г. Ракоч, В.В. Хохлов, В.А. Баутин и др. // Защита металлов. – 2006. – Т.42,
№2. – С. 173–184.
173. Банина М. В. (Майба М. В.) Влияние режимов электролиза на
свойства
кристаллических
материалов
/
М. В. Банина
(М. В. Майба),
В. О. Савченко, М. В. Ведь, Н. Д. Сахненко, В. В. Штефан / Школа-семинар
молодых ученых "Рост кристаллов": тезисы докладов, 13 – 16 сентября
2009 г., Харьков – Харьков : НТК "Институт монокристаллов", 2009. – С. 16.
174. Баніна М. (Майба М.) Поверхнева обробка сплавів титану та
алюмінію / М. Ведь, М. Сахненко, О. Богоявленська, М. Баніна (М. Майба),
Т. Ярошок, І. Степанова // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів :
Фізико-механічний
інститут
ім.
Г. В. Карпенка
НАН
України.-2010.–
Спецвипуск № 8.-С. 392 – 396.
175. Банина М. В. (Майба М. В.) Получение смешанных оксидных
покрытий на титане методом микродугового оксидирования / Н. Д. Сахненко,
М. В. Ведь, Т. П. Ярошок, Е. В. Богоявленская, М. В. Банина (М. В. Майба) //
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний
інститут". – Харьков : НТУ "ХПІ", 2008. – № 39. – С. 154 – 158.
176. Банина М. В. (Майба М. В.) Нанесение покрытий на сплавы
алюминия и титана методом микродугового оксидирования / Н. Д. Сахненко,
М. В. Ведь,
Е. В. Богоявленская,
Н. Н. Проскурин
//
Вісник
М. В. Банина
Національного
технічного
(М. В. Майба),
університету
"Харківський політехнічний інститут". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 30 –
С. 62 – 66.
177.
Баніна
М. В.
(Майба
М. В.)
Електрохімічний
синтез
функціональних покриттів на вентильних металах / М. Д. Сахненко,
М. В. Ведь, Т. П. Ярошок, О. В. Богоявленська, М. В. Баніна (М. В. Майба),
М. М. Проскурін / Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта,
здоров’я: тези доповідей ХІХ міжнародної науково-практичної конференції,
01 – 03 червня 2011 р., Харків : у 4 ч. - Ч. ІІ / за ред. проф.
Л. Л. Товажнянського. – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – С. 233.
178. Гордиенко П.С. Покрытия на вентильных металлах, полученные
методом микродугового оксидирования / П.С. Гордиенко, С.В. Гнеденков,
В.С. Руднев и др. // В кн.: "Исследования Института материаловедения в
области создания материалов и покрытий". – Владивосток: Дальнаука, 2000.
– С.138–147.
179. Баніна М. В. (Майба М. В.) Синтез складних оксидних покриттів
на сплавах титану методом плазмово-електролітичного оксидування /
М. В. Баніна (М. В. Майба), О. В. Богоявленська, М. В. Ведь, М. Д. Сахненко,
Т. П. Ярошок / Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Хімічні
Каразінські читання-2009" : тези доповідей, 21 – 22 квітня 2009 р., Харків –
Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С. 12 – 13.
180. Баніна М. (Майба М.) Вплив складу електроліту на стуктуру та
властивості функціональних покриттів / М. Баніна (М. Майба), О. Смирнова,
В. Савченко, В. Штефан, М. Сахненко, М. Ведь, Т. Ярошок / Збірник
наукових праць Дванадцятої наукової конференції "Львівські хімічні
читання - 2009", 1 – 4 червня 2009 р., Львів – Львів : Видавничий центр ЛНУ
ім. Івана Франка, 2009. – С. Т24.
181.
Ведь
оксидирования
М.В.
систем
Е.В. Богоявленская,
Закономерности
для
формирования
экотехнологий /
Н.Д. Сахненко
//
микродугового
М.В. Ведь,
Інтегровані
Т.П. Ярошок,
технології
та
енергозбереження. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – № 1. – С. 109 – 114.
1.
182. . Ведь М.В. Формирование покрытий оксидами марганца и
кобальта на сплавах алюминия / М.В. Ведь, Н.Д. Сахненко // Коррозия:
материалы, защита.– М.: ИФХ и Э РАН. – 2007.– № 10.– С. 36–41.
183. Белеванцев В.И. Микроплазменные электрохимические процессы.
Обзор / В.И. Белеванцев, О.П.Терлеева, Г.А.Марков и др. // Защита металлов,
1998. – Т.34, №5. – С.469 – 484.
184. Майба М. В. Сучасні технології формування функціональних
покриттів / М. Д. Сахненко, М. В. Ведь, М. М. Проскурін, М. А. Глушкова,
М. В. Майба / Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали ІІ
Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції, 17 – 20 квітня
2012 р., Суми : у 3 ч. - Ч. 2. / відп. за вип. В. Г. Євтухов. – Суми : СумДУ,
2012. –– С. 226 - 227.
185. Пат. 69127 Україна МПК С25D 11/00. Спосіб формування
каталітично активних шарів на титані та його сплавах / Сахненко М.Д.,
Ведь М.В., Баніна М.В. (Майба М.В.), Богоявленська О.В., Ярошок Т.П.;
заявник і власник патенту НТУ "ХПІ". – № u201110234 ; заявл. 22.08.2011 ;
опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.
186. Пат. 69126 Україна МПК С25D 11/00. Електроліт для формування
функціональних покриттів на титані та його сплавах / Сахненко М.Д.,
Ведь М.В., Баніна М.В. (Майба М.В.), Богоявленська О.В., Ярошок Т.П.;
заявник і власник патенту НТУ "ХПІ". – № u 201110233 ; заявл. 22.08.2011 ;
опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.
187. M. Mayba. d-metals based materials for hydrogen energetics /
M. Sakhnenko, M. Ved, M. Glushkova, S. Zjubanova / International conference
"Ion transport in organic and inorganic membranes" : Conference Proceedings,
28 May – 2 June 2012, Krasnodar. - Krasnodar, 2012. – P. 197.
188. Majba M. V. Functional coatings electrochemical synthesis /
M. A. Glushkova, M. V. Ved, N. D. Sakhnenko, M. V. Majba, N. N. Proskurin,
E. V. Bogojavlenskaja / Book of Abstracts of 6th International Conference on
Chemistry and Chemical Education "Sviridov Readings 2012", 9 – 13 April, 2012,
Minsk
/
edit.
E. I. Vasilevskaya,
T. N. Vorobyova,
T. V. Gaevskaya,
D. V. Sviridov. : – Minsk : Publ. Center of BSU, 2012. – P. 57.
189. Banina M. (Mayba M.). Modification of electrode materials by alloys
and oxide systems / M. Sakhnenko, M. Ved, O. Bogoyavlenska, M. Glushkova,
M. Proskurin, M. Banina (M. Mayba) / International conference "Ion transport in
organic and inorganic membranes" : Conference Proceedings, 6 – 11 June, 2011,
Krasnodar. – Krasnodar, 2011. – P. 177.
190.
Банина
каталитические
Е. Богоявленская,
М.
(Майба
покрытия
/
М.)
Наноструктурные
Н. Сахненко,
Т. Байрачная,
М. Ведь,
В. Савченко,
защитные
и
Ю. Александров,
М. Банина
(М. Майба),
А. Шепеленко, В. Штефан, Т. Ярошок / VI Міжнародний салон винаходів і
нових технологій "Новий Час", 23 – 25 вересня 2010 р., Севастополь –
Севастополь, 2010. – С. 56 – 57.
191. Физико-химические свойства окислов. Справочник / Под ред.
Самсонова Г.В. – М.: Металлургия, 1978. – 472 с.
192. Физические величины. Справочник. / Под ред. Григорьева И.С.,
Мейлихова Е.З. - М.: Энергоатомиздат, 1991, - 1231 с.
193. Коломейченко А.В. Повышение противоизносных свойств МДОпокрытий
за
счет
заполнения
их
различными
материалами
/
А.В. Коломейченко, Н.В. Титов. // Экономика и производство. Технологии,
оборудование, материалы. — 2003. - № 4.
194. Пат. 2263163 Российская Федерация, МПК7 С25D11/02 Способ
плазменно-электролитического оксидирования вентильных металлов и их
сплавов / уднев В.С. (RU),Яровая Т.П. (RU), Недозоров П.М. (RU); заявитель
и патентообладатель Институт химии Дальневосточного отделения РАН. –
2004123494/02; заявл. 30.07.2004; опубл. 27.02.2007.
195. Казуров А.В.
Исследование
структуры
и
свойств
высоконаполненных металлополимерных композитов и изделий на основе
фторопласта-4, полученных взрывной обработкой: Автореферат на соискание
ученой
степени
кандидата
технических
наук:
спец.
05.02.01
"Материаловедение (машиностроение)" / А.В. Казуров. – Волгоград, 2004. –
25 с.
196. Пат. 60729 Україна МПК С25D 11/00/. Спосіб одержання
зносостійких покриттів на вентильних металах / Сахненко М. Д., Ведь М. В.,
Богоявленська О. В.,
Ярошок
Т. П.,
Проскурін
М. М.,
Баніна
М. В.
(Майба М. В.); заявник і власник патенту НТУ "ХПІ". – № u201014929 ;
заявл. 13.12.2010 ; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.
197. Поплавко Ю.М. Физика диэлектриков / Ю.М. Поплавко. – К. :
Вища школа, 1980. – 400 с.
198. Мигунов С.Н. Диэлектрические свойства пленок титаната бариястронция
нанометровой
толщины
/
С.Н.
Мигунов,
А.А.
Волков,
Г.А. Командин и др. // ЖТФ. - 2008. - Т. 78, вып. 11. - С. 99 - 103.
199. Баніна М. В. (Майба М. В.) Покриття складними оксидами на
алюмінії
/
М. Д. Сахненко,
О. В. Богоявленська,
М. В. Ведь,
М. М. Проскурін,
Г. В. Лісачук,
М. В. Баніна
О. Л. Резинкін,
(М. В. Майба)
/
XVIII Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних
учених: тези доповідей, 27 червня – 1 липня 2011 р., Харків. – Харків : ХНУ
ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 54.
200. Пат. 52663 Україна МПК С25D 11/00/. Спосіб одержання
покриттів активними діелектриками на сплавах алюмінію та титану /
Сахненко М. Д., Ведь М. В., Богоявленська О. В., Баніна М. В. (Майба М. В.),
Ярошок Т. П., Резинкін О. Л.; заявник і власник патенту НТУ "ХПІ". –
№ u201000064 ; заявл. 11.01.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.
201. Баніна М. В. (Майба М. В.) Формування покриттів активними
діелектриками на вентильних металах мікродуговим оксидуванням /
М. Д. Сахненко,
М. В. Ведь,
О. В. Богоявленська,
Т. П. Ярошок,
С. І. Зюбанова, М. В. Баніна (М. В. Майба), М. М. Проскурін // Вісник
Національного
технічного
університету
"Харківський
політехнічний
інститут". – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – № 31 – С. 15 – 19.
202. Баніна М. В. (Майба М. В.) Формування покриттів активними
діелектриками на алюмінії та титані / М. Д. Сахненко, М. В. Ведь,
М. М. Проскурін,
Т. П. Ярошок,
(М. В. Майба)
Вопросы
//
химии
О. В. Богоявленська,
и
химической
М. В. Баніна
технологии.
–
Днепропетровск : ГВУЗ УГХТУ, 2011. - № 4(2) – С. 167 – 169.
203.
Попова
Н.М.
Катализаторы
очистки
газовых
выбросов
промышленных производств / Попова Н.М. – М. : Химия, 1991. – 176 с.
204.
Банина
М. В.
(Майба
М. В.)
Коррозионная
стойкость
допированных микроплазменных оксидных покрытий на сплавах титана и
алюминия
/
М. В. Банина
(М. В. Майба),
Н. Д. Сахненко,
М. В. Ведь,
Е. В. Богоявленская, Н. Н. Проскурин / Молодіжний електрохімічний форум :
тези доповідей науково-технічної конференції "МЕФ-2010", 21 – 24 вересня
2010 р., Харків. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – С. 45 – 46.
205. Banina M. V. (Mayba M. V.) Corrosion stability of aluminium and
titanium
alloys
with
microarc
coatings
/
V. V. Shtefan,
M. V. Banina
(M. V. Mayba), M. V. Ved, N. D. Sakhnenko, E. V. Bogojavlenskaja / Abstracts of
9th International Frumkin Symposium: Electrochemical Technologies and
Materials for 21st century, 24 – 29 October, 2010, Moscow / под ред.
Е. И. Хрущевой. – M. : ИФХЭ РАН, 2010. –С. 187.
206. Банина М. В. (Майба М. В.) Коррозионная стойкость смешанных
оксидных покрытий на титане / М. В. Банина (М. В. Майба), Н. Д. Сахненко,
М. В. Ведь, Т. П. Ярошок, Е. В. Богоявленская // Вісник Національного
технічного університету "Харківський політехнічний інститут". – Харьков :
НТУ "ХПІ", 2009. – № 21. – С. 3 – 6.
207. Майба М. Електрохімічна та корозійна поведінка сплавів та
металоксидних систем на основі перехідних металів / М. Ведь, М. Глушкова,
М. Сахненко, М. Майба, І. Єрмоленко, І. Степанова //
Фізико-хімічна
механіка матеріалів. – Львів : Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
НАН України, 2012. – Спецвипуск № 9 – С. 16 – 20.
208. Баніна М. В. (Майба М. В.) Корозійна стійкість покриттів на
основі перехідних металів / Н. В. Савенко, М. В. Баніна (М. В. Майба),
М. Д. Сахненко,
М. В. Ведь,
О. В. Богоявленська,
В. В. Штефан,
С. В. Шев’якін / Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія
поверхні, діагностичні системи : матеріали ХХІІ Відкритої науково-технічної
конференції молодих науковців і спеціалістів "КМН-2011", 26 – 28 жовтня
2011 р., Львів / відп. ред. З. Т. Назарчук. – Львів : ФМІ ім. Г. В. Карпенка,
2011. – С. 97 – 100.
209. Майба М. В. Формирование материалов на основе переходных
металлов для экотехнологий / М. А. Глушкова, М. В. Майба, М. В. Ведь,
Н. Д. Сахненко,
С. И. Зюбанова
//
Інтегровані
технології
та
енергозбереження. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. - № 3 – С. 104 – 106.
210. Майба М. В. Каталитическая активность покрытий на основе
переходных
металлов
/
М. В. Ведь,
Н. Д. Сахненко,
М. А. Глушкова,
М. В Майба, А. В. Дементий // Энерготехнологии и ресурсосбережение. –
Киев : Институт газа НАН Украины, 2012. - № 3. – С. 38 – 43.
211. Майба М. В. Каталитические свойства многокомпонентных
электролитических покрытий / М. В. Майба, Н. Д. Сахненко, М. В. Ведь,
М. А. Глушкова / Менделеев – 2012. Неорганическая химия : тезисы
докладов Шестой Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов
и студентов с международным участием, 3 – 6 апреля 2012 г., СанктПетербург. – СПб : Издательство Соло, 2012. – С. 252.
212. Носков А.С., Пай З.П. Технологические методы защиты
атмосферы
от
вредных
выбросов
на
предприятиях
энергетики.
–
Новосибирск : СО РАН, ГПИТБ, 1996. – 156 с.
213.
Суминов
И.В.
Синтез
плазменно–электролитической
керамикоподобных
обработке
вентильных
покрытий
металлов
при
/
И.В. Суминов, А.В. Эпельфельд, А.М. Борисов и др. // Известия АН. Серия
Физическая. – 2000. – Т. 64. – № 4. – С. 763–766.
214. Коцюбинський В.О. Електрохемічні властивости оксидних
наноматеріялів / В.О. Коцюбинський // Фізика та хемія поверхні твердого
тіла. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника, 2012. – № 1. - С. 4 – 28.
Для заказа доставки работы
воспользуйтесь поиском на сайте
http://www.mydisser.com/search.html
Download