Электрохимическое формирование композиционных покрытий “Al–Ni” из суспензии алюминия в электролите на основе глубоко эвтектического растворителя
- Авторы: Дровосеков А.Б.1, Малкин А.И.1, Степанова О.А.2
 - 
							Учреждения: 
							
- Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
 - Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
 
 - Выпуск: Том 59, № 1 (2023)
 - Страницы: 36-38
 - Раздел: НОВЫЕ ВЕЩЕСТВА, МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ
 - URL: https://rjonco.com/0044-1856/article/view/663818
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0044185622700036
 - EDN: https://elibrary.ru/PUCRZT
 - ID: 663818
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Исследована возможность электрохимического формирования композиционных покрытий Al–Ni из суспензии алюминия в электролите на основе глубоко эвтектического растворителя. Предложен состав электролита, исследовано влияние содержания алюминия на состав, структуру и морфологию покрытия.
Ключевые слова
Об авторах
А. Б. Дровосеков
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
														Email: drovosekov_andr@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, к. 4						
А. И. Малкин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
														Email: drovosekov_andr@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, к. 4						
О. А. Степанова
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: drovosekov_andr@mail.ru
				                					                																			                												                								Россия, 125047, Москва, Миусская площадь, 9						
Список литературы
- Рогачев А.С., Мукасьян А.С. Горение для синтеза материалов: введение в структурную макрокинетику. М.: Физматлит, 2013. 400 с.
 - Мельников В.Э. Современная пиротехника. М.: Наука, 2014. 480 с.
 - Arghavanian R., Bostani B., Parvini-Ahmadi N. // Surface Engineering. 2015. V. 31. № 3. P. 189–193.
 - Abbott A.P., Ballantynea A., Harrisa R.C., Juma J.A., Ryder K.S., Forrest G. // Electrochimica Acta. 2015. V. 176. P. 718–726.
 - Дьяченко Д.И. / Дис. … к-та техн. наук: 02.00.05. Волгоград: Волгоградский государственный университет, 2016. 137 с.
 - Wang S., Zou X., Lu Y., Rao S., Xie X., Pang Z., Lu X., Xu Q., Zhou Z. // International J. Hydrogen Energy. 2018. V. 43. № 33. P. 15673–15686.
 - Данилов Ф.И., Китыкa А.А., Шайдеров Д.А., Богданов Д.А., Корний С.А., Проценко В.С. // Электронная обработка материалов. 2018. Т. 54. № 3. С. 21–33.
 - Lukaczynska M., Mernissi Cherigui E.A., Ceglia A., Van Der Bergh K., Strycker J.D., Terryn H., Ustarroz J. // Electrochimica Acta. 2019. V. 319. P. 690–704.
 - Rao S., Zou X., Wang S., Lu Y., Shi T., Hsu H.-Y., Xu Q., Lu X. // Materials Chemistry and Physics. 2019. V. 232. P. 6–15.
 - Protsenko V.S., Bogdanov D.A., Korniy S.A., Kityk A.A., Baskevich A.S., Danilov F.I. // International J. Hydrogen Energy. 2019. V. 44. P. 24604–24616.
 
				
			
						
						
						
					
						
									






