APPLICATION METHOD OF COATINGS TO TITANIUM AND ITS ALLOYS USING ELECTROSPARK DOPING METHOD IN WATER SOLUTIONS AT INCREASED PRESSURES

FIELD: metallurgy.SUBSTANCE: method involves microarc oxidation (MO) in electrolyte in a sealed vessel by creation of potential difference between the treated parts as an anode and the housing of sealed vessel as a cathode with initiation of anode plasma discharges; at the first stage, MO is carried...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: VASIL'EV ALEKSEJ FILLIPOVICH, SHCHERBININ VLADIMIR FEDOROVICH, FARMAKOVSKIJ BORIS VLADIMIROVICH, MALINKINA JULIJA JUR'EVNA, ORYSHCHENKO ALEKSEJ SERGEEVICH
Format: Patent
Sprache:eng ; rus
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext bestellen
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
container_end_page
container_issue
container_start_page
container_title
container_volume
creator VASIL'EV ALEKSEJ FILLIPOVICH
SHCHERBININ VLADIMIR FEDOROVICH
FARMAKOVSKIJ BORIS VLADIMIROVICH
MALINKINA JULIJA JUR'EVNA
ORYSHCHENKO ALEKSEJ SERGEEVICH
description FIELD: metallurgy.SUBSTANCE: method involves microarc oxidation (MO) in electrolyte in a sealed vessel by creation of potential difference between the treated parts as an anode and the housing of sealed vessel as a cathode with initiation of anode plasma discharges; at the first stage, MO is carried out at overpressure in gas part of volume of the sealed vessel of more than 105 at. by gas introduction; at that, partial gas pressure is created considering their solubility in electrolyte, and at the second stage, cathode modifying agent in the form of rhutenium oxide powder with the fraction size in nanosized range of 20 to 40 nm is added to electrolyte; note that MO is carried out at pressure of 1-2 at.EFFECT: increasing corrosion resistance, reducing electric resistance owing to increasing the porosity at the first stage and electrospark doping at the second stage so that uniform coating is provided.6 cl, 1 tbl, 1 ex Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в авиационной, судостроительной, нефте- и газодобывающей, перерабатывающей промышленности, приборостроении и медицинской технике. Способ включает микродуговое оксидирование (МДО) в электролите в герметичном сосуде путем создания разности потенциалов между обрабатываемой деталью в качестве анода и корпусом герметичного сосуда в качестве катода с инициированием анодных плазменных разрядов, при этом МДО на первом этапе проводят при избыточном давлении в газовой части объема герметичного сосуда более 105 атм. путем введения газов, при этом парциальное давление газов создают с учетом их растворимости в электролите, а на втором этапе в электролит вводят катодный модификатор в виде порошка окиси рутения с размером фракции в наноразмерном диапазоне от 20 до 40 нм, при этом МДО ведут при давлении 1-2 атм. Технический результат: повышение коррозионной стойкости, снижение электросопротивления за счет увеличения пористости покрытия на первом этапе и электроискрового легирования на втором этапе с обеспечением равномерности покрытия. 5 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.
format Patent
fullrecord <record><control><sourceid>epo_EVB</sourceid><recordid>TN_cdi_epo_espacenet_RU2476627C1</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>RU2476627C1</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-epo_espacenet_RU2476627C13</originalsourceid><addsrcrecordid>eNqNjU0KwjAQhbtxIeod5gIurNKuQ5LaYJoJmQniqhSJK9FCPYIHN4UewM178PF-1sVXeG-NFGzQQae5RQXYgMRM3JmAEdiwcCZ2IJwCwwTCWrwRRMoJ0FZLDkhehAso9DNbdoyDq2AdgNDG-SBXOVMZtCCtwAdNFLNsi9VjeE5pt_imgEazbPdpfPdpGod7eqVPH2J5qquqrOXh-EfkBxmiPXY</addsrcrecordid><sourcetype>Open Access Repository</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>patent</recordtype></control><display><type>patent</type><title>APPLICATION METHOD OF COATINGS TO TITANIUM AND ITS ALLOYS USING ELECTROSPARK DOPING METHOD IN WATER SOLUTIONS AT INCREASED PRESSURES</title><source>esp@cenet</source><creator>VASIL'EV ALEKSEJ FILLIPOVICH ; SHCHERBININ VLADIMIR FEDOROVICH ; FARMAKOVSKIJ BORIS VLADIMIROVICH ; MALINKINA JULIJA JUR'EVNA ; ORYSHCHENKO ALEKSEJ SERGEEVICH</creator><creatorcontrib>VASIL'EV ALEKSEJ FILLIPOVICH ; SHCHERBININ VLADIMIR FEDOROVICH ; FARMAKOVSKIJ BORIS VLADIMIROVICH ; MALINKINA JULIJA JUR'EVNA ; ORYSHCHENKO ALEKSEJ SERGEEVICH</creatorcontrib><description>FIELD: metallurgy.SUBSTANCE: method involves microarc oxidation (MO) in electrolyte in a sealed vessel by creation of potential difference between the treated parts as an anode and the housing of sealed vessel as a cathode with initiation of anode plasma discharges; at the first stage, MO is carried out at overpressure in gas part of volume of the sealed vessel of more than 105 at. by gas introduction; at that, partial gas pressure is created considering their solubility in electrolyte, and at the second stage, cathode modifying agent in the form of rhutenium oxide powder with the fraction size in nanosized range of 20 to 40 nm is added to electrolyte; note that MO is carried out at pressure of 1-2 at.EFFECT: increasing corrosion resistance, reducing electric resistance owing to increasing the porosity at the first stage and electrospark doping at the second stage so that uniform coating is provided.6 cl, 1 tbl, 1 ex Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в авиационной, судостроительной, нефте- и газодобывающей, перерабатывающей промышленности, приборостроении и медицинской технике. Способ включает микродуговое оксидирование (МДО) в электролите в герметичном сосуде путем создания разности потенциалов между обрабатываемой деталью в качестве анода и корпусом герметичного сосуда в качестве катода с инициированием анодных плазменных разрядов, при этом МДО на первом этапе проводят при избыточном давлении в газовой части объема герметичного сосуда более 105 атм. путем введения газов, при этом парциальное давление газов создают с учетом их растворимости в электролите, а на втором этапе в электролит вводят катодный модификатор в виде порошка окиси рутения с размером фракции в наноразмерном диапазоне от 20 до 40 нм, при этом МДО ведут при давлении 1-2 атм. Технический результат: повышение коррозионной стойкости, снижение электросопротивления за счет увеличения пористости покрытия на первом этапе и электроискрового легирования на втором этапе с обеспечением равномерности покрытия. 5 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.</description><language>eng ; rus</language><subject>APPARATUS THEREFOR ; CHEMISTRY ; ELECTROFORMING ; ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES ; METALLURGY ; PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTIONOF COATINGS</subject><creationdate>2013</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20130227&amp;DB=EPODOC&amp;CC=RU&amp;NR=2476627C1$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,780,885,25564,76419</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20130227&amp;DB=EPODOC&amp;CC=RU&amp;NR=2476627C1$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>VASIL'EV ALEKSEJ FILLIPOVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>SHCHERBININ VLADIMIR FEDOROVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>FARMAKOVSKIJ BORIS VLADIMIROVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>MALINKINA JULIJA JUR'EVNA</creatorcontrib><creatorcontrib>ORYSHCHENKO ALEKSEJ SERGEEVICH</creatorcontrib><title>APPLICATION METHOD OF COATINGS TO TITANIUM AND ITS ALLOYS USING ELECTROSPARK DOPING METHOD IN WATER SOLUTIONS AT INCREASED PRESSURES</title><description>FIELD: metallurgy.SUBSTANCE: method involves microarc oxidation (MO) in electrolyte in a sealed vessel by creation of potential difference between the treated parts as an anode and the housing of sealed vessel as a cathode with initiation of anode plasma discharges; at the first stage, MO is carried out at overpressure in gas part of volume of the sealed vessel of more than 105 at. by gas introduction; at that, partial gas pressure is created considering their solubility in electrolyte, and at the second stage, cathode modifying agent in the form of rhutenium oxide powder with the fraction size in nanosized range of 20 to 40 nm is added to electrolyte; note that MO is carried out at pressure of 1-2 at.EFFECT: increasing corrosion resistance, reducing electric resistance owing to increasing the porosity at the first stage and electrospark doping at the second stage so that uniform coating is provided.6 cl, 1 tbl, 1 ex Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в авиационной, судостроительной, нефте- и газодобывающей, перерабатывающей промышленности, приборостроении и медицинской технике. Способ включает микродуговое оксидирование (МДО) в электролите в герметичном сосуде путем создания разности потенциалов между обрабатываемой деталью в качестве анода и корпусом герметичного сосуда в качестве катода с инициированием анодных плазменных разрядов, при этом МДО на первом этапе проводят при избыточном давлении в газовой части объема герметичного сосуда более 105 атм. путем введения газов, при этом парциальное давление газов создают с учетом их растворимости в электролите, а на втором этапе в электролит вводят катодный модификатор в виде порошка окиси рутения с размером фракции в наноразмерном диапазоне от 20 до 40 нм, при этом МДО ведут при давлении 1-2 атм. Технический результат: повышение коррозионной стойкости, снижение электросопротивления за счет увеличения пористости покрытия на первом этапе и электроискрового легирования на втором этапе с обеспечением равномерности покрытия. 5 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.</description><subject>APPARATUS THEREFOR</subject><subject>CHEMISTRY</subject><subject>ELECTROFORMING</subject><subject>ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES</subject><subject>METALLURGY</subject><subject>PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTIONOF COATINGS</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>patent</rsrctype><creationdate>2013</creationdate><recordtype>patent</recordtype><sourceid>EVB</sourceid><recordid>eNqNjU0KwjAQhbtxIeod5gIurNKuQ5LaYJoJmQniqhSJK9FCPYIHN4UewM178PF-1sVXeG-NFGzQQae5RQXYgMRM3JmAEdiwcCZ2IJwCwwTCWrwRRMoJ0FZLDkhehAso9DNbdoyDq2AdgNDG-SBXOVMZtCCtwAdNFLNsi9VjeE5pt_imgEazbPdpfPdpGod7eqVPH2J5qquqrOXh-EfkBxmiPXY</recordid><startdate>20130227</startdate><enddate>20130227</enddate><creator>VASIL'EV ALEKSEJ FILLIPOVICH</creator><creator>SHCHERBININ VLADIMIR FEDOROVICH</creator><creator>FARMAKOVSKIJ BORIS VLADIMIROVICH</creator><creator>MALINKINA JULIJA JUR'EVNA</creator><creator>ORYSHCHENKO ALEKSEJ SERGEEVICH</creator><scope>EVB</scope></search><sort><creationdate>20130227</creationdate><title>APPLICATION METHOD OF COATINGS TO TITANIUM AND ITS ALLOYS USING ELECTROSPARK DOPING METHOD IN WATER SOLUTIONS AT INCREASED PRESSURES</title><author>VASIL'EV ALEKSEJ FILLIPOVICH ; SHCHERBININ VLADIMIR FEDOROVICH ; FARMAKOVSKIJ BORIS VLADIMIROVICH ; MALINKINA JULIJA JUR'EVNA ; ORYSHCHENKO ALEKSEJ SERGEEVICH</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-epo_espacenet_RU2476627C13</frbrgroupid><rsrctype>patents</rsrctype><prefilter>patents</prefilter><language>eng ; rus</language><creationdate>2013</creationdate><topic>APPARATUS THEREFOR</topic><topic>CHEMISTRY</topic><topic>ELECTROFORMING</topic><topic>ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES</topic><topic>METALLURGY</topic><topic>PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTIONOF COATINGS</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>VASIL'EV ALEKSEJ FILLIPOVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>SHCHERBININ VLADIMIR FEDOROVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>FARMAKOVSKIJ BORIS VLADIMIROVICH</creatorcontrib><creatorcontrib>MALINKINA JULIJA JUR'EVNA</creatorcontrib><creatorcontrib>ORYSHCHENKO ALEKSEJ SERGEEVICH</creatorcontrib><collection>esp@cenet</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>VASIL'EV ALEKSEJ FILLIPOVICH</au><au>SHCHERBININ VLADIMIR FEDOROVICH</au><au>FARMAKOVSKIJ BORIS VLADIMIROVICH</au><au>MALINKINA JULIJA JUR'EVNA</au><au>ORYSHCHENKO ALEKSEJ SERGEEVICH</au><format>patent</format><genre>patent</genre><ristype>GEN</ristype><title>APPLICATION METHOD OF COATINGS TO TITANIUM AND ITS ALLOYS USING ELECTROSPARK DOPING METHOD IN WATER SOLUTIONS AT INCREASED PRESSURES</title><date>2013-02-27</date><risdate>2013</risdate><abstract>FIELD: metallurgy.SUBSTANCE: method involves microarc oxidation (MO) in electrolyte in a sealed vessel by creation of potential difference between the treated parts as an anode and the housing of sealed vessel as a cathode with initiation of anode plasma discharges; at the first stage, MO is carried out at overpressure in gas part of volume of the sealed vessel of more than 105 at. by gas introduction; at that, partial gas pressure is created considering their solubility in electrolyte, and at the second stage, cathode modifying agent in the form of rhutenium oxide powder with the fraction size in nanosized range of 20 to 40 nm is added to electrolyte; note that MO is carried out at pressure of 1-2 at.EFFECT: increasing corrosion resistance, reducing electric resistance owing to increasing the porosity at the first stage and electrospark doping at the second stage so that uniform coating is provided.6 cl, 1 tbl, 1 ex Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в авиационной, судостроительной, нефте- и газодобывающей, перерабатывающей промышленности, приборостроении и медицинской технике. Способ включает микродуговое оксидирование (МДО) в электролите в герметичном сосуде путем создания разности потенциалов между обрабатываемой деталью в качестве анода и корпусом герметичного сосуда в качестве катода с инициированием анодных плазменных разрядов, при этом МДО на первом этапе проводят при избыточном давлении в газовой части объема герметичного сосуда более 105 атм. путем введения газов, при этом парциальное давление газов создают с учетом их растворимости в электролите, а на втором этапе в электролит вводят катодный модификатор в виде порошка окиси рутения с размером фракции в наноразмерном диапазоне от 20 до 40 нм, при этом МДО ведут при давлении 1-2 атм. Технический результат: повышение коррозионной стойкости, снижение электросопротивления за счет увеличения пористости покрытия на первом этапе и электроискрового легирования на втором этапе с обеспечением равномерности покрытия. 5 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record>
fulltext fulltext_linktorsrc
identifier
ispartof
issn
language eng ; rus
recordid cdi_epo_espacenet_RU2476627C1
source esp@cenet
subjects APPARATUS THEREFOR
CHEMISTRY
ELECTROFORMING
ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES
METALLURGY
PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTIONOF COATINGS
title APPLICATION METHOD OF COATINGS TO TITANIUM AND ITS ALLOYS USING ELECTROSPARK DOPING METHOD IN WATER SOLUTIONS AT INCREASED PRESSURES
url https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-07T15%3A46%3A22IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-epo_EVB&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:patent&rft.genre=patent&rft.au=VASIL'EV%20ALEKSEJ%20FILLIPOVICH&rft.date=2013-02-27&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Cepo_EVB%3ERU2476627C1%3C/epo_EVB%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true