Сучасна електрометалургія, 2026, #3, 11-18 pages
Технологічні аспекти випаровування магнію електронним променем у вакуумі
О.В. Горностай
, В.О. Осокін
, С.Є. Литвин
, Л.А. Крушинська
, М.А. Хохлов
, Ю.А. Хохлова
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11.
E-mail: gornostai.o.v@gmail.com
Реферат
Магнієві покриття розглядаються як перспективний клас біодеградованих функціональних шарів для модифікації поверхні
матеріалів, що використовуються для отримання імплантатів завдяки здатності іонів магнію стимулювати процеси
регенерації кісткової тканини та остеоінтеграції. В статті наведено результати досліджень особливостей формування
магнієвих плівок (покриттів) товщиною 0,6…3,6 мкм методом електронно-променевого фізичного осадження з парової
фази (EB–PVD) у вакуумі. Метод EB–PVD забезпечує високу чистоту плівок та точний контроль параметрів осадження.
Метою роботи було встановлення впливу конструкції випарника та геометрії направленого парового потоку на структуру,
морфологію й елементний склад магнієвих плівок, осаджених на поверхню кремнієвих і мідних підкладок шляхом
випаровування із відкритого (лункового) та канального вольфрамових випарників. Температура підкладок варіювалась
від 40 до 98 °C, а час напилення від 60 до 720 с. Встановлено, що застосування канального випарника забезпечує більш
стабільний процес випаровування та локалізоване осадження покриттів з вищою ефективністю використання матеріалу,
що випаровується. Показано, що орієнтація підкладки відносно потоку магнієвої пари істотно впливає на морфологію
сформованих плівок: на вертикальних підкладках утворюються більш дрібнозернисті структури з вузьким розподілом
зерен за розмірами, тоді як на горизонтальних — більш крупнозерниста мікроструктура. Визначено, що зниження
швидкості випаровування до 1,24 мг∙с–1 у поєднанні з направленим паровим потоком сприяє формуванню магнієвих
плівок з однорідною субмікронною мікроструктурою із середнім розміром зерна близько 0,3 мкм. Рентгенофазовий
аналіз підтвердив утворення кристалічної магнієвої фази з переважною текстурою (002), що потенційно може позитивно
впливати на корозійну поведінку покриттів. Бібліогр. 12, табл. 3, рис. 5.
Ключові слова: електронний промінь, парова фаза, магній, кремній, мідь, покриття
Отримано 22.06.2026
Отримано у переглянутому вигляді 06.07.2026
Затверджено до друку 14.07.2026
Розміщено онлайн 24.07.2026
Список літератури
1. Wang, S., Zhao, X., Hsu, Y. et al. (2023) Surface modification
of titanium implants with Mg-containing coatings to promote
osseointegration. Acta Biomaterialia, 169, 19–44. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.actbio.2023.07.048
2. Yu, Y., Jin, G., Xue, Y. et al. (2017) Multifunctions of dual
Zn/Mg ion co-implanted titanium on osteogenesis, angiogenesis
and bacteria inhibition for dental implants. Acta Biomaterialia,
49, 590–603. DOI: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2016.11.067 (20260526004)
3. Bueno-García, Á., Prieto, P., Ferrer, I.J. et al. (2025) Modelling
the optical properties of magnesium thin films determined
by ellipsometry and reflectometry. Thin Solid Films,
817, 140658. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2025.140658
4. Abejón, D., Prieto, P., Kim, J.K. et al. (2024) Isothermal hydrogen
absorption process of Pd-capped Mg films traced by
ion beam techniques and optical methods. J. of Magnesium
and Alloys, 12(9), 3675–3684. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jma.2024.09.019
5. Fan, W., Li, S., Ren, W. et al. (2024) Synthesis of β-Ga2O3:Mg
thin films by electron beam evaporation and postannealing.
J. of Magnesium and Alloys, 17(19), 4931. DOI: https://doi.org/10.3390/ma17194931
6. Zreiqat, H., Valenzuela, S., Nissan, B. et al. (2005) The effect
of surface chemistry modification of titanium alloy on
signalling pathways in human osteoblasts. Biomaterials, 26,
7579–7586
7. Kim, B.S., Kim, J.S., Park, Y.M. et al. (2013) Mg ion implantation
on SLA-treated titanium surface. Materials Science and
Engineering C, 33, 1554–1560.
8. Osokin, V.O., Didikin, G.G., Gornostai, O.V. et al. (2026)
Features of the influence of annealing of NaCl–Fe composite
materials produced by EB–PVD. The Paton Welding J., 1,
15–21. DOI: https://doi.org/10.37434/tpwj2026.01.02
9. Khokhlov, M., Gornostai, O., Maksymchuk, I. et al. (2025)
Magnesium-based alloys with functional silver and copper
nanocoatings obtained by EB–PVD method for orthopedic
applications. In: Proc. of 15th Inter. Conf. on Nanomaterials:
Applications & Properties (NAP), Bratislava, Slovakia,
2025, NRA13-1-NRA13-5. DOI: https://doi.org/10.1109/NAP68437.2025.11216241
10. Movchan, B.A., Yakovchuk, K.Yu. (2012) Device and method
of electron beam evaporation and directed deposition of
vapor flow on substrate in vacuum. Pat. 98085, C23C 14/24,
C23C 14/28, C23C 14/30; No. a2011 06568 [in Ukrainian].
11. Movchan, B.A., Demchishin, A.V. (1969) Structure and properties
of thick condensates of nickel, titanium, tungsten, aluminum
oxides, and zirconium dioxide in vacuum. Physics of
Metals and Metallography, 28, 83–90.
12. Gerashi, E., Alizadeh, R., Langdon, T.G. (2022) Effect of
crystallographic texture and twinning on the corrosion behavior
of Mg alloys: A review. J. of Magnesium and Alloys, 10,
313–325. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jma.2021.09.009
Ця стаття у відкритому доступі за
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Рекомендоване цитування
О.В. Горностай, В.О. Осокін, С.Є. Литвин, Л.А. Крушинська, М.А. Хохлов, Ю.А. Хохлова (2026) Технологічні аспекти випаровування магнію електронним променем у вакуумі.
Сучасна електрометалургія, 03, 11-18.