Автори | F. Lekmine1 , 2 , , M. Naoun3 , A. Gana1, H. Ben Temam1 |
Афіліація |
1Physics Laboratory of Thin Layers and Applications, Biskra University, BP 145 RP, Biskra 07000, Algeria 2ABBES Laghrour Khenchela University, Algeria 3Corrosion Laboratory, Mechanical Department, Batna2 University, Batna 05000, Algeria |
Е-mail | farid.lekmine@univ-khenchela.dz |
Випуск | Том 14, Рік 2022, Номер 1 |
Дати | Одержано 05 грудня 2021; у відредагованій формі 22 лютого 2022; опубліковано online 28 лютого 2022 |
Цитування | Naoun3, A. Gana1, H. Ben Temam, Ж. нано- електрон. фіз. 14 № 1, 01009 (2022) |
DOI | https://doi.org/10.21272/jnep.14(1).01009 |
PACS Number(s) | 68.37. – d, 68.37. – Ps, 81.65. – b, 81.65. – Cf |
Ключові слова | Густина струму (5) , Композитні покриття Ni-P-TiO2 (2) , Корозійна стійкість (5) , Мікротвердість (29) , XRD (97) . |
Анотація |
Композитні покриття Ni-P-TiO2 важливі для техніки завдяки таким властивостям, як стійкість до зносу та корозії, електро- та теплопровідність, магнітним властивостям. У роботі вперше досліджено вплив густини струму на електроосаджені композитні покриття Ni-P-TiO2. Композитні покриття Ni-P-TiO2 осаджувалися на мідні підкладки з густинами прикладеного струму, рівними 1, 3, 5, 7 та 9 А·дм – 2. Для дослідження морфологічних, мікроструктурних та механічних властивостей використовували рентгеноструктурний аналіз (XRD), скануючу електронну мікроскопію (SEM), енергодисперсійну спектроскопію (EDS) та аналіз мікротвердості. З іншого боку, корозійні властивості покриттів оцінювали за допомогою поляризаційної та електрохімічної імпедансної спектроскопії (EIS). Результати XRD показують, що включення наночастинок TiO2 в покриття змінює відносну інтенсивність піку Ni, а також його ширину. Крім того, мікротвердість покриттів помітно збільшується з густиною струму. Найкращу мікротвердість і корозійну стійкість демонструє композитне покриття Ni-P-TiO2, нанесене електроосадженням при 3 А·дм – 2. |
Перелік посилань |