Фізико-хемічний стан поверхні стопу ВТ6 після піскоструминного оброблення у рідкому азоті

Вперше піскоструминне оброблення (ПО) поверхні титанового стопу ВТ6 проведено за температури рідкого азоту (-196°C). Для порівняння використано також стандартну схему ПО на повітрі за аналогічних параметрів та тривалости. Показано, що основні відмінності стосуються змін мікротвердости, шерсткости, х...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Металлофизика и новейшие технологии
Datum:2016
Hauptverfasser: Васильєв, М.О., Яценко, Л.Ф., Волошко, С.М., Гурин, П.О.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainian
Veröffentlicht: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2016
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112576
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Фізико-хемічний стан поверхні стопу ВТ6 після піскоструминного оброблення у рідкому азоті / М. О. Васильєв, Л. Ф. Яценко, С. М. Волошко, П. О. Гурин // Металлофизика и новейшие технологии. — 2016. — Т. 38, № 5. — С. 683-695. — Бібліогр.: 16 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-112576
record_format dspace
spelling Васильєв, М.О.
Яценко, Л.Ф.
Волошко, С.М.
Гурин, П.О.
2017-01-23T17:03:20Z
2017-01-23T17:03:20Z
2016
Фізико-хемічний стан поверхні стопу ВТ6 після піскоструминного оброблення у рідкому азоті / М. О. Васильєв, Л. Ф. Яценко, С. М. Волошко, П. О. Гурин // Металлофизика и новейшие технологии. — 2016. — Т. 38, № 5. — С. 683-695. — Бібліогр.: 16 назв. — укр.
1024-1809
PACS: 68.35.bd, 68.35.Ct, 68.35.Dv, 81.40.Lm, 81.65.-b, 83.50.Uv, 87.85.jj
DOI: 10.15407/mfint.38.05.0683
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112576
Вперше піскоструминне оброблення (ПО) поверхні титанового стопу ВТ6 проведено за температури рідкого азоту (-196°C). Для порівняння використано також стандартну схему ПО на повітрі за аналогічних параметрів та тривалости. Показано, що основні відмінності стосуються змін мікротвердости, шерсткости, характеру морфології, кількости залишкових частинок абразиву Al₂O₃ на поверхні. Докладно досліджено хемічний склад у різних локальних ділянках поверхні стопу після ПО за кімнатної та кріогенної температур, а також ступінь їх окиснення.
Впервые пескоструйная обработка (ПО) поверхности титанового сплава ВТ6 проведена при температуре жидкого азота (-196°C). Для сравнения использована также стандартная схема ПО на воздухе при аналогичных параметрах и продолжительности. Показано, что основные различия касаются изменений микротвёрдости, шероховатости, характера морфологии, количества остаточных частиц абразива Al₂O₃ на поверхности. Подробно исследованы химический состав в различных локальных участках поверхности сплава после ПО при комнатной и криогенной температурах, а также степень их окисления.
Firstly, the sand blasting (SB) of the titanium alloy Ti6Al4V surface at the temperature of liquid nitrogen (-196°C) is performed. For comparison, a standard treatment is used as the SB in the air under the same parameters and duration. As shown, the major differences concern microhardness changes, roughness, character of morphology, and amount of the residual abrasive particles of Al₂O₃ on the surface. The chemical composition in the different local areas of the alloy surface after the SB at room and cryogenic temperatures is studied in detail as well as a degree of surface oxidation. It is planned to obtain experimental evidence regarding the fact that the low-temperature SB improves the wear resistance of dental implants in chewing loads, the corrosion resistance, and the adhesion strength of biocompatible coatings applied to titanium substrate after the SB in liquid nitrogen, and thus, contributes significantly longer service life.
uk
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Металлофизика и новейшие технологии
Металлические поверхности и плёнки
Фізико-хемічний стан поверхні стопу ВТ6 після піскоструминного оброблення у рідкому азоті
Физико-химическое состояние поверхности сплава ВТ6 после пескоструйной обработки в жидком азоте
Physicochemical State of the Ti6Al4V Surface after Sand Blasting in Liquid Nitrogen
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Фізико-хемічний стан поверхні стопу ВТ6 після піскоструминного оброблення у рідкому азоті
spellingShingle Фізико-хемічний стан поверхні стопу ВТ6 після піскоструминного оброблення у рідкому азоті
Васильєв, М.О.
Яценко, Л.Ф.
Волошко, С.М.
Гурин, П.О.
Металлические поверхности и плёнки
title_short Фізико-хемічний стан поверхні стопу ВТ6 після піскоструминного оброблення у рідкому азоті
title_full Фізико-хемічний стан поверхні стопу ВТ6 після піскоструминного оброблення у рідкому азоті
title_fullStr Фізико-хемічний стан поверхні стопу ВТ6 після піскоструминного оброблення у рідкому азоті
title_full_unstemmed Фізико-хемічний стан поверхні стопу ВТ6 після піскоструминного оброблення у рідкому азоті
title_sort фізико-хемічний стан поверхні стопу вт6 після піскоструминного оброблення у рідкому азоті
author Васильєв, М.О.
Яценко, Л.Ф.
Волошко, С.М.
Гурин, П.О.
author_facet Васильєв, М.О.
Яценко, Л.Ф.
Волошко, С.М.
Гурин, П.О.
topic Металлические поверхности и плёнки
topic_facet Металлические поверхности и плёнки
publishDate 2016
language Ukrainian
container_title Металлофизика и новейшие технологии
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
format Article
title_alt Физико-химическое состояние поверхности сплава ВТ6 после пескоструйной обработки в жидком азоте
Physicochemical State of the Ti6Al4V Surface after Sand Blasting in Liquid Nitrogen
description Вперше піскоструминне оброблення (ПО) поверхні титанового стопу ВТ6 проведено за температури рідкого азоту (-196°C). Для порівняння використано також стандартну схему ПО на повітрі за аналогічних параметрів та тривалости. Показано, що основні відмінності стосуються змін мікротвердости, шерсткости, характеру морфології, кількости залишкових частинок абразиву Al₂O₃ на поверхні. Докладно досліджено хемічний склад у різних локальних ділянках поверхні стопу після ПО за кімнатної та кріогенної температур, а також ступінь їх окиснення. Впервые пескоструйная обработка (ПО) поверхности титанового сплава ВТ6 проведена при температуре жидкого азота (-196°C). Для сравнения использована также стандартная схема ПО на воздухе при аналогичных параметрах и продолжительности. Показано, что основные различия касаются изменений микротвёрдости, шероховатости, характера морфологии, количества остаточных частиц абразива Al₂O₃ на поверхности. Подробно исследованы химический состав в различных локальных участках поверхности сплава после ПО при комнатной и криогенной температурах, а также степень их окисления. Firstly, the sand blasting (SB) of the titanium alloy Ti6Al4V surface at the temperature of liquid nitrogen (-196°C) is performed. For comparison, a standard treatment is used as the SB in the air under the same parameters and duration. As shown, the major differences concern microhardness changes, roughness, character of morphology, and amount of the residual abrasive particles of Al₂O₃ on the surface. The chemical composition in the different local areas of the alloy surface after the SB at room and cryogenic temperatures is studied in detail as well as a degree of surface oxidation. It is planned to obtain experimental evidence regarding the fact that the low-temperature SB improves the wear resistance of dental implants in chewing loads, the corrosion resistance, and the adhesion strength of biocompatible coatings applied to titanium substrate after the SB in liquid nitrogen, and thus, contributes significantly longer service life.
issn 1024-1809
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112576
citation_txt Фізико-хемічний стан поверхні стопу ВТ6 після піскоструминного оброблення у рідкому азоті / М. О. Васильєв, Л. Ф. Яценко, С. М. Волошко, П. О. Гурин // Металлофизика и новейшие технологии. — 2016. — Т. 38, № 5. — С. 683-695. — Бібліогр.: 16 назв. — укр.
work_keys_str_mv AT vasilʹêvmo fízikohemíčniistanpoverhnístopuvt6píslâpískostruminnogoobroblennâurídkomuazotí
AT âcenkolf fízikohemíčniistanpoverhnístopuvt6píslâpískostruminnogoobroblennâurídkomuazotí
AT vološkosm fízikohemíčniistanpoverhnístopuvt6píslâpískostruminnogoobroblennâurídkomuazotí
AT gurinpo fízikohemíčniistanpoverhnístopuvt6píslâpískostruminnogoobroblennâurídkomuazotí
AT vasilʹêvmo fizikohimičeskoesostoâniepoverhnostisplavavt6poslepeskostruinoiobrabotkivžidkomazote
AT âcenkolf fizikohimičeskoesostoâniepoverhnostisplavavt6poslepeskostruinoiobrabotkivžidkomazote
AT vološkosm fizikohimičeskoesostoâniepoverhnostisplavavt6poslepeskostruinoiobrabotkivžidkomazote
AT gurinpo fizikohimičeskoesostoâniepoverhnostisplavavt6poslepeskostruinoiobrabotkivžidkomazote
AT vasilʹêvmo physicochemicalstateoftheti6al4vsurfaceaftersandblastinginliquidnitrogen
AT âcenkolf physicochemicalstateoftheti6al4vsurfaceaftersandblastinginliquidnitrogen
AT vološkosm physicochemicalstateoftheti6al4vsurfaceaftersandblastinginliquidnitrogen
AT gurinpo physicochemicalstateoftheti6al4vsurfaceaftersandblastinginliquidnitrogen
first_indexed 2025-12-07T17:07:09Z
last_indexed 2025-12-07T17:07:09Z
_version_ 1850870049978449920