Galvanochemical formation of functional coatings by the cobalt-tungsten-zirconium alloys

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

doi.org/10.15407/fm27.02.348

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Institute for Single Crystals

Анотація

The functional properties of ternary Co-W-Zr(ZrO₂) alloys obtained in a pulsed mode from pyrophosphate-citrate electrolytes are discussed. The obtained coatings are characterized by a uniformly developed surface without cracks and a sufficiently high and reproducible microhardness. It was determined that the size of the globules on the alloy surface decreases with increasing of the current density to 10 A/dm². It was found that increase of temperature favorably affects the current efficiency of the alloy and the microhardness of the Co-W-Zr(ZrO₂) coating. The modes of electrosynthesis of the coatings by cobalt-tungsten-zirconium alloys are substantiated, an their influence on the functional properties of the alloy and current efficiency is investigated.
Обговорено функціональні властивості потрійних сплавів Co-W-Zr(ZrO₂), отриманих в імпульсному режимі з пірофосфатно-цитратних електролітів. Отримані покриття характеризуються рівномірно розвиненою поверхнею без тріщин і достатньо високою відтворюваною мікротвердістю. Встановлено, що розмір глобул на поверхні сплаву зменшується зі збільшенням густини струму до 10 А/дм². Встановлено, що підвищення температури сприятливо впливає на вихід по струму сплаву та мікротвердість покриття Co-W-Zr(ZrO₂). Обґрунтовано режими електросинтезу покриттів кобальтовольфрамоцирконієвими сплавами, досліджено їх вплив на функціональні властивості сплаву та вихід по струму.

Опис

Ключові слова

ternary alloys, microhardness, the current efficiency, electrolysis regimes, хімічні технології, електроліти, імпульси, тернарні сплави, струм, мікротвердість

Бібліографічний опис

Galvanochemical formation of functional coatings by the cobalt-tungsten-zirconium alloys / T. A. Nenastina [et al.] // Functional Materials. – 2020. – Vol. 27, No. 2. – P. 348-353.