Перестроение границы раздела фаз при реализации высокоэнергетических химических, электрохимических реакций и влияние перестроения на характеристики покрытий

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

Показано, что высокоэнергетическое воздействие на границу раздела фаз методом импульсного микроплазменного оксидирования с трапециевидной формой импульса приводит к локализации в приэлектродном слое энергии высокой плотности, бифуркации потока электролита, перестроению границы раздела фаз и фрагментации пограничного гидродинамического слоя. Определены и смоделированы процессы перестроения границы раздела фаз и фрагментации пограничного слоя, влияющие на строение пористых оксидных покрытий. Показано, что фрагментация приводит к появлению кольцевых структур, далее перестраивающихся в более сложные и крупные структуры, внутри которых остаются поры малого диаметра, формируется пористое оксидное покрытие. Выявлены различия элементного состава в центре и на границе фрагмента пограничного слоя, обусловленные разной скоростью электрохимических реакций в разных частях фрагмента.

Texto integral

Acesso é fechado

Sobre autores

A. Мамаев

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет” (НИ ТГУ)

Autor responsável pela correspondência
Email: aim1953@yandex.ru
Rússia, пр. Ленина, 36, Томская обл., Томск, 634050

В. Мамаева

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет” (НИ ТГУ)

Email: aim1953@yandex.ru
Rússia, пр. Ленина, 36, Томская обл., Томск, 634050

Ю. Беспалова

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский Томский государственный университет” (НИ ТГУ)

Email: aim1953@yandex.ru
Rússia, пр. Ленина, 36, Томская обл., Томск, 634050

Bibliografia

  1. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Цирлина Г.А. Электрохимия. М.: Химия, Колос С, 2006. 642 с.
  2. Феттер К. Электрохимическая кинетика. М.: Химия, 1967. 856 с.
  3. Водянкина О.В. // Катализ в промышленности. 2022. Т. 22. № 2. С. 42.
  4. Марков Г.А., Терлеева Г.А., Шулепко Е.К. Тр. МИНХ и ГП им. И.М. Губкина. 1985. Т. 185. С. 54.
  5. Гордиенко П.С., Руднев В.С. Электрохимическое формирование покрытий на алюминии и его сплавах при потенциалах искрения и пробоя. Владивосток: Дальнаука, 1999. 233 с.
  6. Мамаев А.И., Мамаева В.А. Сильнотоковые процессы в растворах электролитов. Томск: Изд-во СО РАН, 2005. 254 с.
  7. Мамаев А.И., Мамаева В.А., Бориков В.Н. и др. Формирование наноструктурных неметаллических неорганических покрытий путем локализации высокоэнергетических потоков на границе раздела фаз. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. 360 с.
  8. Мамаев А.И., Мамаева В.А., Беспалова Ю.Н., Баранов П.Ф. // Приборы и техника эксперимента. 2023. № 2. С. 87.
  9. Мамаев А.И., Мамаева В.А., Беспалова Ю.Н. // Журн. технич. физики. 2022. Т. 92. № 9. С. 1440.
  10. Rayleigh L. // The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 1916. V. 32. № 192. Р. 529.
  11. Bénard H. // Rev. Gen. Sci. Pures Appl. 1900. № 11. P. 1261.
  12. Bénard H. // Journal de Physique. Théorique et Appliquée. 1901. № 10, P. 254.
  13. Silveston P.L. // Forsch. Ing. Wes. 1958. V. 24. № 29. P. 59.
  14. Паточкина О.Л., Казаринов Ю.Г., Ткаченко В.И. // Журн. технич. физики. 2016. Т. 86. № 11. С. 23.
  15. Делахей П. Новые приборы и методы в электрохимии. М.: Изд-во иностр. лит., 1957. 510 с.
  16. Делахей П. Двойной слой и кинетика электродных процессов. М.: Мир, 1967. 351 с.
  17. Галюс З. Теоретические основы электрохимического анализа. М.: Мир, 1974. 552 с.
  18. Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости. М.: Наука, 1972. 392 с.
  19. Гетлинг А.В. Конвекция Рэлея – Бенара. Структуры и динамика. М.: Эдиториал УРСС, 1999. 248 с.
  20. Мамаев А.И., Мамаева В.А., Коленчин Н.Ф. и др. // Известия высших учебных заведений. Физика. 2015. Т. 58. № 12. С. 46.
  21. Комптон Р.Г., Бэнкс К.Е. Постигая вольтамперометрию. Томск: Изд-во ТПУ, 2015. 509 с.
  22. Compton R.G., Laborda E., Ward K.R. Understanding Voltammetry: Simulation of electrode processes. London: Imperial College Press, 2014. 324 p.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2. Fig.1

Baixar (375KB)
3. Fig.2

Baixar (222KB)
4. Fig.3

Baixar (332KB)
5. Fig.4

Baixar (475KB)
6. Fig.5

Baixar (263KB)
7. Fig.6

Baixar (294KB)
8. Fig.7

Baixar (414KB)
9. Fig.8

Baixar (100KB)
10. Fig.9

Baixar (129KB)
11. Fig.10

Baixar (560KB)

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2024