Investigation of pH effect on hydroxyapatite formation in plasma electrolitic oxidation process in titanium alloys
| dc.contributor.author | Kossenko, A. | |
| dc.contributor.author | Lugovskoy, S. | |
| dc.contributor.author | Astashina, N. | |
| dc.contributor.author | Kazanski, B. | |
| dc.contributor.author | Koссенкo, A. | |
| dc.contributor.author | Луговськой, С. | |
| dc.contributor.author | Асташина, Н. | |
| dc.contributor.author | Казанський, Б. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T09:39:31Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T09:39:31Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Kossenko A. Investigation of pH effect on hydroxyapatite formation in plasma electrolitic oxidation process in titanium alloys / A. Kossenko, S. Lugovskoy, N. Astashina, B. Kazanski // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2016. – № 2. – С. 34-38. | |
| dc.description.abstract | EN: Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) was performed on Ti in electrolyte containing calcium acetate monohy-drate (Ca(CH3COO)2(Ca (CH3 COO)2 H2O)H2O) and sodium phosphate monobasic dehydrate (Na2HPO4(Ca (CH3 COO)2 H2O)2H2O) using a pulse power supply. Scanning electron microscopy (SEM) with EDS and X-ray diffraction (XRD) were employed to characterize the microstructure, elemental composition and phase components of the coatings. All oxidized coatings contained Ca and P as well as Ti and O, and the porous coatings were composed of anatase, rutile and hydroxyapatite. After hydrothermal treatment, the hydroxyapatite was precipitated on the surface of the sample plate obtained by PEO and the hydroxyapatite thickness was about 15 µm. UK: Плазмове електролітичне оксидування (ПЕО) проводили на Ti в електроліті моногідрата ацетату кальцію (Ca(CH3COO)2(Ca (CH3 COO)2 H2O)H2O) і дигідрату одноосновного фосфату натрію (Na2HPO4(Ca (CH3 COO)2 H2O)2H2O), використовуючи імпульсне джерело живлення. Дослідження характеристик мікроструктури, елементний склад і фазовий склад компонентів покриттів проводили за допомогою скануючої електронної мікроскопії (СЕМ) і рентгенівської дифракції. Усі окислені покриття містили Ca і P, Ti і O, а також пористі покриття складалися з анатазу, рутилу і гидроксиапатита. Після гідротермальної обробки, гидроксиапатит осаджували на поверхні зразка (пластини), отриманою ПЕО, при цьому товщина шару гидроксиапатита складала приблизно 15 мкм. | |
| dc.identifier.uri | https://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/28049 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Національний університет «Запорізька політехніка» | |
| dc.subject | plasma electrolytic oxidation | |
| dc.subject | hydroxyapatite | |
| dc.subject | titanium | |
| dc.subject | biomaterials | |
| dc.subject | плазмове електролітичне оксидування | |
| dc.subject | гидроксиапатит | |
| dc.subject | титан | |
| dc.subject | біоматеріали | |
| dc.title | Investigation of pH effect on hydroxyapatite formation in plasma electrolitic oxidation process in titanium alloys | |
| dc.title.alternative | Дослідження впливу рН на утворення гидроксиапатита в процесі ПЕО титанових сплавів | |
| dc.type | Article |