Eng
Ukr
Триває друк
2026 №01 (05) DOI of Article
10.37434/sem2026.01.06
2026 №01 (07)

Сучасна електрометалургія 2026 #01
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/s11106-024-00433-5
3. 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/s11106-024-00413-9
4. 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