Об электрохимическом осаждении и свойствах композиционных покрытий никель–оксид графена
- 作者: Целуйкин В.Н.1, Джумиева А.С.1, Яковлев А.В.1, Тихонов Д.А.1, Трибис А.И.1, Неверная О.Г.1, Стрилец А.А.1
-
隶属关系:
- ФГБОУ ВО “Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А
- 期: 卷 60, 编号 3 (2024)
- 页面: 270-275
- 栏目: НАНОРАЗМЕРНЫЕ И НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ
- URL: https://kld-journal.fedlab.ru/0044-1856/article/view/663859
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044185624030061
- EDN: https://elibrary.ru/MEHWSC
- ID: 663859
如何引用文章
详细
В стационарном режиме электролиза из сульфатно-хлоридного электролита получены композиционные электрохимические покрытия (КЭП) на основе никеля, модифицированные многослойным оксидом графена (ОГ). Исследована микроструктура данных КЭП методами рентгенофазового анализа и сканирующей электронной микроскопии. Установлено, что микротвердость КЭП никель–ОГ возрастает приблизительно в 1.20 раза по сравнению с никелем без дисперсной фазы. Изучено коррозионно-электрохимическое поведение композиционных покрытий никель–ОГ в 0.5 М растворе H2SO4. Испытания в 3% растворе NaCl показали, что включение частиц ОГ в состав электролитических осадков никеля приводит к увеличению их коррозионной стойкости в 1.45–1.50 раза.
全文:

作者简介
В. Целуйкин
ФГБОУ ВО “Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А
编辑信件的主要联系方式.
Email: tseluikin@mail.ru
Энгельсский технологический институт
俄罗斯联邦, 413100, Саратовская обл., Энгельс, пл. Свободы, 17А. Джумиева
ФГБОУ ВО “Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А
Email: tseluikin@mail.ru
Энгельсский технологический институт
俄罗斯联邦, 413100, Саратовская обл., Энгельс, пл. Свободы, 17А. Яковлев
ФГБОУ ВО “Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А
Email: tseluikin@mail.ru
Энгельсский технологический институт
俄罗斯联邦, 413100, Саратовская обл., Энгельс, пл. Свободы, 17Д. Тихонов
ФГБОУ ВО “Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А
Email: tseluikin@mail.ru
Энгельсский технологический институт
俄罗斯联邦, 413100, Саратовская обл., Энгельс, пл. Свободы, 17А. Трибис
ФГБОУ ВО “Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А
Email: tseluikin@mail.ru
Энгельсский технологический институт
俄罗斯联邦, 413100, Саратовская обл., Энгельс, пл. Свободы, 17О. Неверная
ФГБОУ ВО “Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А
Email: tseluikin@mail.ru
Энгельсский технологический институт
俄罗斯联邦, 413100, Саратовская обл., Энгельс, пл. Свободы, 17А. Стрилец
ФГБОУ ВО “Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А
Email: tseluikin@mail.ru
Энгельсский технологический институт
俄罗斯联邦, 413100, Саратовская обл., Энгельс, пл. Свободы, 17参考
- Dordsheikh Torkamani A., Velashjerdi M., Abbas A. et.al. // Journal of Composites and Compounds. 2021. № 3. P. 106–113.
- Tseluikin V.N., Dzhumieva A.S., Tikhonov D.A. et.al. // Coatings. 2022. № 12. 656.
- Целуйкин В.Н. // Российские нанотехнологии. 2014. Т. 9, № 1–2. С. 25–35.
- Walsh F.C., Wang S., Zhou N. // Current Opinion in Electrochemistry. 2020. V. 20. P. 8–19.
- Tseluikin V.N., Dzhumieva A.S., Tribis A.I. et.al. // Coatings. 2023. V. 13. 1042.
- Giannopoulos F., Chronopoulou N., Bai J. et. al. // Electrochimica Acta. 2016. V. 207. P. 76–86.
- Целуйкин В.Н., Корешкова А.А. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2018. Т. 54. № 3. С. 293–296.
- Jyotheender K.S., Gupta A., Srivastava Ch. // Materialia. 2020. V. 9. 100617.
- Rai, P.K., Gupta, A. // Materials Today Proceedings. 2021. V. 44. P. 1079–1085.
- Chayeuski V.V., Zhylinski V.V., Rudak P.V. et al. // Applied Surface Science. 2018. V. 446. P. 18–26.
- Makarova I., Dobryden I., Kharitonov D., Kasach A. et al. // Surface & Coatings Technology. 2019. V. 380. 125063.
- Целуйкин В.Н., Толстова И.В., Гунькин И.Ф., Панкстьянов А.Ю. // Коллоидный журнал. 2005. Т. 67. № 4. С. 575–576.
- Antihovich, I.V.; Ablazhey, N.M.; Chernik, A.A.; Zharsky, I.M. // Procedia Chemistry. 2014. V. 10. P. 373–377.
- Целуйкин В.Н. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2017. Т. 53. № 3. С. 278–281.
- Algul H., Tokur M., Ozcan S. et al. // Applied Surface Science. 2015. V. 359. P. 340–348.
- Li W., Wang S., Wang Q., Xing M. // Composites Part B: Engineering. 2018. V. 133. P. 35–41.
- Yasin G., Arif M., Nizam N.M., Shakeel M. et al. // RSC Advances. 2018. V. 8. P. 20039–20047.
- Ambrosi A., Pumera M. // Chemistry: A European Journal. 2015. V. 21. P. 7896–7901.
- Lee M., Paek S.-M. // Nanomaterials. 2022. V. 12. P. 1507.
- Gupta A., Srivastava C. // Thin Solid Films. 2019. V. 669. P. 85–95.
- Яковлев А.В., Яковлева Е.В., Целуйкин В.Н. и др. // Журнал прикладной химии. 2020. Т. 93. № 2. С. 222–228.
- Hong Q., Wang D., Yin S. // Materials Today Communications. 2023. V. 34. 105476.
- Lai R., Shi P., Yi Z., Li H., Yi Y. // Micromachines. 2023. V. 14. 953.
补充文件
