Сучасна електрометалургія, 2026, #1, 48-52 pages
Корозійна стійкість в атмосферних умовах парофазних конденсатів (Cu–Y–Zr)–Mo
В.Г. Гречанюк
, І.М. Гречанюк

Київський національний університет будівництва і архітектури.
03037, м. Київ, просп. Повітряних сил, 31.
E-mail: eltechnic777@ukr.net
Реферат
Вивчена корозійна стійкість композиційних матеріалів в дистильованій воді, що відповідає умовам вологого середовища.
Проведений рентгенографічний аналіз композиційних матеріалів (Cu–Y–Zr)–Mo показав, що корозійні руйнування
спостерігаються на ділянках з дефектами структури. Встановлено, що процес окиснення стає інтенсивнішим при
збільшенні концентрації молібдену в конденсатах. Бібліогр. 10, табл. 2, рис. 4.
Ключові слова: композиційні матеріали, структура, корозійна стійкість, електронно-променева технологія
Отримано 06.01.2026
Отримано у переглянутому вигляді 18.02.2026
Затверджено до друку 31.03.2026
Розміщено онлайн 14.04.2026
Список літератури
1. Baglyuk, G.A., Grypachevskyi, O.M., Volfman, V.I., Uskova,
N.O. (2009) Thermal synthesis of powder master alloy
Fe–Mn–C–Cu. Metaloznavstvo ta Obrobka Metaliv, 3, 43–47
[in Ukrainian].
2. Konoval, V.P., Umanskyi, O.P., Bondarenko, O.A. et al.
(2024) Technology of producing and properties of composite
powders based on titanium-chrome diboride for coating deposition.
Poroshkova Metalurhiya, 1‒2, 3–16 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.1007/s11106-024-00433-53. Kulikov, L.M., Ragulya, A.V., Poznii, A.P. et al. (2023) Influence
of air humidity on dielectric properties of micron powders of 2D molybdenum disulphide. Poroshkova Metalurhiya,
9‒10, 3–20 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.1007/s11106-024-00413-94. Artyukh, Ya.Yu., Grechanyuk, V.G. (2006) Corrosion resistance
of composite materials based on copper and molybdenum
produced by electron beam technology in the temperature
range of 20–800 °C. Electrical contacts and electrodes.
Series Composite Materials. Kyiv, 267–272.
5. Grechanyuk, I.N., Artyukh, Ya.Yu., Grechanyuk, V.G. et al.
(2005) Study of corrosion and erosion resistance of composite
materials based on copper and molybdenum. Naukovi Visti
NTUU KPI, 6, 46–50.
6. Grechanyuk, N.I., Kucherenko, P.P. (2005) Unit for electron
beam deposition of coatings. Pat. 2265078 RF. Publ.
12.07.2005.
7. Grechanyuk, N.I., Mamuzic, I., Bukhanovskii, V.V. (2007)
Production technology and physical, mechanical and performance
characteristics of Cu–Zr–Y–Mo finely-dispersed microlayer
composite materials. Metallurgiya, 46(2), 125–28.
8. (1980) Unified procedure of laboratory tests of effectiveness
of corrosion inhibitors in water systems. Riga, Institute of Inorg.
Chemistry, AS Lithuanian SSR.
9. Zagorodnii, V.V. (2019) Local methods of investigations:
Manual for students of speciality 105 “Applied Physics and
Nanomaterials”. Kyiv, KPI.
10. (1969) GOST 13819–68: Corrosion of metals. Ten-point
scale of corrosion resistance.
Ця стаття у відкритому доступі за
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Рекомендоване цитування
В.Г. Гречанюк, І.М. Гречанюк (2026) Корозійна стійкість в атмосферних умовах парофазних конденсатів (Cu–Y–Zr)–Mo.
Сучасна електрометалургія, 01, 48-52.
https://doi.org/10.37434/sem2026.01.06