<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">powder</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Powder Metallurgy аnd Functional Coatings (Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1997-308X</issn><issn pub-type="epub">2412-8767</issn><publisher><publisher-name>НИТУ "МИСИС"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.17073/1997-308X-2018-1-44-50</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">powder-346</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Наноструктурированные материалы и функциональные покрытия</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Nanostructured Materials and Functional Coatings</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>СТАБИЛЬНОСТЬ СВОЙСТВ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ ПРИ ГРУППОВОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STUDYING STABILITY PROPERTIES OF PROTECTIVE COATINGS FORMED BY MICROARC OXIDATION FOR WORKPIECE GROUP PROCESSING</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Людин</surname><given-names>В. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Lyudin</surname><given-names>V. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>докт. техн. наук, профессор кафедры технологий производства приборов и информационных систем управления летательных аппаратов МАИ (НИУ)</p><p>109383, г. Москва, ул. Полбина, 45</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Tech.), prof. of the Department of technology of production devices and information control systems of aircraft (TPD&amp;ICSA), Moscow Aviation Institute (National Research University) (MAI (NRU))</p><p>109383, Russia, Moscow, Polbina str., 45</p></bio><email xlink:type="simple">ludin-nine@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Эпельфельд</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Apelfeld</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>докт. техн. наук, профессор той же кафедры МАИ</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Tech.), prof. of the Department of TPD&amp;ICSA, MAI (NRU)</p></bio><email xlink:type="simple">apelfeld@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Крит</surname><given-names>Б. Л.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Krit</surname><given-names>B. L.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>докт. техн. наук, профессор той же кафедры МАИ</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Tech.), prof. of the Department of TPD&amp;ICSA, MAI (NRU)</p></bio><email xlink:type="simple">bkrit@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Федичкин</surname><given-names>И. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Fedichkin</surname><given-names>I. D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>аспирант той же кафедры МАИ (НИУ)</p></bio><bio xml:lang="en"><p>postgraduate student of the Department of TPD&amp;ICSA, MAI (NRU)</p></bio><email xlink:type="simple">oliono1391@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Мелихов</surname><given-names>В. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Melikhov</surname><given-names>V. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>аспирант той же кафедры МАИ (НИУ)</p></bio><bio xml:lang="en"><p>postgraduate student of the Department of TPD&amp;ICSA, MAI (NRU)</p></bio><email xlink:type="simple">byldog2007@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Чудинов</surname><given-names>Д. Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Chudinov</surname><given-names>D. B.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>аспирант той же кафедры МАИ (НИУ)</p></bio><bio xml:lang="en"><p>postgraduate student of the Department of TPD&amp;ICSA, MAI (NRU)</p></bio><email xlink:type="simple">danil1788@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ (НИУ))<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Moscow Aviation Institute (National Research University) (MAI (NRU))<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2018</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>19</day><month>03</month><year>2018</year></pub-date><volume>0</volume><issue>1</issue><fpage>44</fpage><lpage>50</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; НИТУ "МИСИС", 2018</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">НИТУ "МИСИС"</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">НИТУ "МИСИС"</copyright-holder><license xlink:href="https://powder.misis.ru/jour/about/submissions#copyrightNotice" xlink:type="simple"><license-p>https://powder.misis.ru/jour/about/submissions#copyrightNotice</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://powder.misis.ru/jour/article/view/346">https://powder.misis.ru/jour/article/view/346</self-uri><abstract><p>Работа посвящена исследованию стабильности воспроизведения характеристик защитных покрытий, формируемых методом микродугового оксидирования (МДО) при групповой  обработке деталей. Керамикоподобные МДО-покрытия отличаются высокой стойкостью к  износу, коррозии, ударным термическим нагрузкам и при этом имеют высокую адгезионную прочность. Вместе с тем существенным показателем любого технологического  процесса является стабильность его результатов. В большинстве опубликованных  результатов научных исследований в области МДО, как правило, не уделяется достаточного  внимания анализу стабильности получаемых результатов и изучению влияния  технологических параметров на этот показатель. В данной работе впервые приведены  данные экспериментальной оценки стабильности воспроизведения основных характеристик  (толщина, сквозная пористость и микротвердость) формируемых МДО-покрытий при одновременной обработке группы образцов и влияния на величину этих характеристик  степени выработки электролита. В результате проведенных исследований было  установлено, что стабильность показателей указанных характеристик МДО-покрытий во многом зависит от выработки электролита и продолжительности технологического процесса микродугового оксидирования. Отмечено, что значения этих характеристик могут  существенно различаться у покрытий, одновременно сформированных на деталях в одной и  той же группе, и выявлено, что стабильность показателей толщины, сквозной пористости и  микротвердости покрытий повышается при увеличении продолжительности МДО-обработки.  Также обосновано предположение, что изменения характеристик покрытий, формируемых  при обработке группы деталей, связаны с неравномерным распределением плотности  электрического тока между этими деталями и, как следствие, неодинаковым количеством электричества, прошедшим в гальванической цепи, что и определяет формирование вещества покрытия.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The paper studies performance reproduction stability for protective coatings formed by microarc oxidation (MAO) when processing the  group of workpieces. Ceramic-like MAO coatings exhibit high  resistance to wear, corrosion, shock temperature impact while featuring high adhesive strength. At the same time, an  essential indicator of any technological process is the stability of its  results. In general, most research findings published in the MAO field disregard the analysis of stability of obtained results and fail to study the effect that technological factors have on this parameter. This  paper is the first one that provides experimental reproduction  stability estimates for the key characteristics (thickness, through  porosity and microhardness) of MAO coatings formed while  processing  the group of workpieces and for electrolyte exhaustion  effect on the values of these characteristics. The studies allow for a  conclusion that the stability of these MAO coating indicators depends  largely on electrolyte exhaustion and the time of microarc  oxidation process. It is noted that values of these characteristics can  significantly differ for coatings formed simultaneously on workpieces in the same group, and the stability of coating characteristics  (thickness, through porosity and microhardness) increases with an increase in MAO processing time. The results also prove the  assumption about changes in the characteristics of coatings formed when processing the group of workpieces are due to unevenly  distributed electric current density between these workpieces and resulting unequal electricity amount flowed in the galvanic circuit,  that determines the formation of the coating substrate.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>микродуговое оксидирование</kwd><kwd>групповая обработка</kwd><kwd>толщина</kwd><kwd>покрытие</kwd><kwd>сквозная пористость</kwd><kwd>микротвердость поверхности</kwd><kwd>выработка электролита</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>microarc oxidation</kwd><kwd>workpiece group processing</kwd><kwd>coating</kwd><kwd>thickness</kwd><kwd>through porosity</kwd><kwd>microhardness</kwd><kwd>electrolyte exhaustion.</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Эпельфельд А.В., Белкин П.Н., Борисов А.М., Васин В.А., Крит Б.Л., Людин В.Б., Сомов О.В., Сорокин, В.А. Суминов И.В., Францкевич В.П. Современные технологии модификации поверхности материалов и нанесения защитных покрытий: в 3-х т. Т. I: Микродуговое оксидирование. М.; СПб.: Реноме, 2017; Apelfeld A.V., Belkin P.N., Borisov A.M., Vasin V.A., Krit B.L., Lyudin V.B., Somov O.V., Sorokin V.A., Suminov I.V., Frantskevich V.P. Sovremennye tekhnologii modifikatsii poverkhnosti materialov i naneseniya zashchitnykh pokrytii. Vol. I: Mikrodugovoe oksidirovanie [Modern technologies for surface modification of materials and plating of protective coatings. Vol. I: Microarc oxidation]. Moscow; St. Petersburg: Renome, 2017.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Эпельфельд А.В., Белкин П.Н., Борисов А.М., Васин В.А., Крит Б.Л., Людин В.Б., Сомов О.В., Сорокин, В.А. Суминов И.В., Францкевич В.П. Современные технологии модификации поверхности материалов и нанесения защитных покрытий: в 3-х т. Т. I: Микродуговое оксидирование. М.; СПб.: Реноме, 2017; Apelfeld A.V., Belkin P.N., Borisov A.M., Vasin V.A., Krit B.L., Lyudin V.B., Somov O.V., Sorokin V.A., Suminov I.V., Frantskevich V.P. Sovremennye tekhnologii modifikatsii poverkhnosti materialov i naneseniya zashchitnykh pokrytii. Vol. I: Mikrodugovoe oksidirovanie [Modern technologies for surface modification of materials and plating of protective coatings. Vol. I: Microarc oxidation]. Moscow; St. Petersburg: Renome, 2017.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Arrabal R., Matykina E., Hashimoto T., Skeldon P., Thompson G.E. Characterization of AC PEO coatings on magnesium alloys. Surf. Coat. Technol. 2009. Vol. 203. P. 2207—2220.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Arrabal R., Matykina E., Hashimoto T., Skeldon P., Thompson G.E. Characterization of AC PEO coatings on magnesium alloys. Surf. Coat. Technol. 2009. Vol. 203. P. 2207—2220.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Matykina E., Berkani A., Skeldon P., Thompson G. Realtime imaging of coating growth during plasma electrolytic oxidation of titanium. Electrochim. Acta. 2007. Vol. 53. P. 1987— 1994.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Matykina E., Berkani A., Skeldon P., Thompson G. Realtime imaging of coating growth during plasma electrolytic oxidation of titanium. Electrochim. Acta. 2007. Vol. 53. P. 1987— 1994.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yerokhin A.L., Nie X., Leyland A., Matthews A., Dowey S.J. Plasma electrolysis for surface engineering. Surf. Coat. Technol. 1999. Vol. 122. P. 73—93.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yerokhin A.L., Nie X., Leyland A., Matthews A., Dowey S.J. Plasma electrolysis for surface engineering. Surf. Coat. Technol. 1999. Vol. 122. P. 73—93.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гордиенко П.С., Достовалов В.А., Ефименко А.В. Микродуговое оксидирование металлов и сплавов. Владивосток: Изд. дом Дальневост. федер. ун-та, 2013; Gordienko P.S., Dostovalov V.A., Efimenko A.V. Mikrodugovoe oksidirovanie metallov i splavov [Microarc oxidation of metals and alloys]. Vladivostok: Izdatel’- skii dom Dal’nevostochnogo federal’nogo universiteta, 2013.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гордиенко П.С., Достовалов В.А., Ефименко А.В. Микродуговое оксидирование металлов и сплавов. Владивосток: Изд. дом Дальневост. федер. ун-та, 2013; Gordienko P.S., Dostovalov V.A., Efimenko A.V. Mikrodugovoe oksidirovanie metallov i splavov [Microarc oxidation of metals and alloys]. Vladivostok: Izdatel’- skii dom Dal’nevostochnogo federal’nogo universiteta, 2013.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мамаев А.И., Мамаева В.А. Сильнотоковые микроплазменные процессы в растворах электролитов. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005; Mamaev A.I., Mamaeva V.A. Sil’notokovye mikroplazmennye protsessy v rastvorakh elektrolitov [High current microplasma processes in electrolyte solutions]. Novosibirsk: Izdatel’stvo SO RAN, 2005.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Мамаев А.И., Мамаева В.А. Сильнотоковые микроплазменные процессы в растворах электролитов. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005; Mamaev A.I., Mamaeva V.A. Sil’notokovye mikroplazmennye protsessy v rastvorakh elektrolitov [High current microplasma processes in electrolyte solutions]. Novosibirsk: Izdatel’stvo SO RAN, 2005.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yerokhin A.L., Snizhko L.A., Gurevina N.L., Leyland A., Pilkington A., Matthews A. Discharge characterization in plasma electrolytic oxidation of aluminium. J. Phys. D: Appl. Phys. 2003. Vol. 36. P. 2110—2120.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yerokhin A.L., Snizhko L.A., Gurevina N.L., Leyland A., Pilkington A., Matthews A. Discharge characterization in plasma electrolytic oxidation of aluminium. J. Phys. D: Appl. Phys. 2003. Vol. 36. P. 2110—2120.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Klapkiv M.D., Nikiforchin G.M., Posuvailo V.M. Spectral analysis of electrolytic plasma during oxides synthesis on aluminum. J. Mater. Sci. 1995. Vol. 30. P. 333—343.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Klapkiv M.D., Nikiforchin G.M., Posuvailo V.M. Spectral analysis of electrolytic plasma during oxides synthesis on aluminum. J. Mater. Sci. 1995. Vol. 30. P. 333—343.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yerokhin A.L., Snizhko L.O., Gurevina N.L., Leyland A., Pilkington A., Matthews A. Spatial characteristics of discharge phenomena in plasma electrolytic oxidation of aluminium alloy. Surf. Coat. Technol. 2004. Vol. 177—178. P. 779—783.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yerokhin A.L., Snizhko L.O., Gurevina N.L., Leyland A., Pilkington A., Matthews A. Spatial characteristics of discharge phenomena in plasma electrolytic oxidation of aluminium alloy. Surf. Coat. Technol. 2004. Vol. 177—178. P. 779—783.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dunleavy C.S., Golosnoy I.O., Curran J.A., Clyne T.W. Characterisation of discharge events during plasma electrolytic oxidation. Surf. Coat. Technol. 2009. Vol. 203. P. 3410—3419.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dunleavy C.S., Golosnoy I.O., Curran J.A., Clyne T.W. Characterisation of discharge events during plasma electrolytic oxidation. Surf. Coat. Technol. 2009. Vol. 203. P. 3410—3419.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Curran J.A., Clyne T.W. Thermo-physical properties of plasma electrolytic oxide coatings on aluminium. Surf. Coat. Technol. 2005. Vol. 199. P. 168—176.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Curran J.A., Clyne T.W. Thermo-physical properties of plasma electrolytic oxide coatings on aluminium. Surf. Coat. Technol. 2005. Vol. 199. P. 168—176.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wu X., Xie F., Hu Z., Wang L. Effects of additives on corrosion and wear resistance of micro-arc oxidation coatings on TiAl alloy. Trans. Nonferr. Met. Soc. China. 2010. Vol. 20. P. 1032—1036.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wu X., Xie F., Hu Z., Wang L. Effects of additives on corrosion and wear resistance of micro-arc oxidation coatings on TiAl alloy. Trans. Nonferr. Met. Soc. China. 2010. Vol. 20. P. 1032—1036.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гнеденков С.В., Синебрюхов С.Л., Сергиенко В.И. Композиционные многофункциональные покрытия на металлах и сплавах, формируемые плазменным электролитическим оксидированием. Владивосток: Дальнаука, 2013; Gnedenkov S.V., Sinebryukhov S.L., Sergienko V.I. Kompozitsionnye mnogofunktsional’nye pokrytiya na metallakh i splavakh, formiruemye plazmennym elektroliticheskim oksidirovaniem [Composite multi-functional coatings on metals and alloys formed by plasma electrolytic oxidation]. Vladivostok: Dal’nauka, 2013.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гнеденков С.В., Синебрюхов С.Л., Сергиенко В.И. Композиционные многофункциональные покрытия на металлах и сплавах, формируемые плазменным электролитическим оксидированием. Владивосток: Дальнаука, 2013; Gnedenkov S.V., Sinebryukhov S.L., Sergienko V.I. Kompozitsionnye mnogofunktsional’nye pokrytiya na metallakh i splavakh, formiruemye plazmennym elektroliticheskim oksidirovaniem [Composite multi-functional coatings on metals and alloys formed by plasma electrolytic oxidation]. Vladivostok: Dal’nauka, 2013.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Парфенов Е.В., Невьянцева Р.Р., Горбатков С.А., Ерохин А.Л. Электролитно- плазменная обработка: моделирование, диагностика, управление. М.: Машиностроение, 2014; Parfenov E.V., Nev’yantseva R.R., Gorbatkov S.A., Erokhin A.L. Elektrolitno-plazmennaya obrabotka: modelirovanie, diagnostika, upravlenie [Electrolytic- plasma treatment: modeling, diagnosis, control]. Moscow: Mashinostroenie, 2014.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Парфенов Е.В., Невьянцева Р.Р., Горбатков С.А., Ерохин А.Л. Электролитно- плазменная обработка: моделирование, диагностика, управление. М.: Машиностроение, 2014; Parfenov E.V., Nev’yantseva R.R., Gorbatkov S.A., Erokhin A.L. Elektrolitno-plazmennaya obrabotka: modelirovanie, diagnostika, upravlenie [Electrolytic- plasma treatment: modeling, diagnosis, control]. Moscow: Mashinostroenie, 2014.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Snizhko L.O., Yerokhin A.L., Pilkington A., Gurevina N.L., Misnyankin D.O, Leyland A., Matthews A. Anodic processes in plasma electrolytic oxidation of aluminium in alkaline solutions. Electrochim. Acta. 2004. Vol. 49. P. 2085— 2095.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Snizhko L.O., Yerokhin A.L., Pilkington A., Gurevina N.L., Misnyankin D.O, Leyland A., Matthews A. Anodic processes in plasma electrolytic oxidation of aluminium in alkaline solutions. Electrochim. Acta. 2004. Vol. 49. P. 2085— 2095.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Aliofkhazraei M., Sabour Rouhaghdam A. Fabrication of functionally gradient nanocomposite coatings by plasma electrolytic oxidation based on variable duty cycle. Appl. Surf. Sci. 2012. Vol. 258. P. 2093—2097.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aliofkhazraei M., Sabour Rouhaghdam A. Fabrication of functionally gradient nanocomposite coatings by plasma electrolytic oxidation based on variable duty cycle. Appl. Surf. Sci. 2012. Vol. 258. P. 2093—2097.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Matykina E., Arrabal R., Skeldon P., Thompson G.E., Belenguer P. AC PEO of aluminium with porous alumina precursor films. Surf. Coat. Technol. 2010. Vol. 205. P. 1668—1678.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Matykina E., Arrabal R., Skeldon P., Thompson G.E., Belenguer P. AC PEO of aluminium with porous alumina precursor films. Surf. Coat. Technol. 2010. Vol. 205. P. 1668—1678.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yerokhin A.L., Shatrov A., Samsonov V., Shashkov P., Pilkington A., Leyland A., Matthews A. Oxide ceramic coatings on aluminium alloys produced by a pulsed bipolar plasma electrolytic oxidation process. Surf. Coat. Technol. 2005. Vol. 199. P. 150—157.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yerokhin A.L., Shatrov A., Samsonov V., Shashkov P., Pilkington A., Leyland A., Matthews A. Oxide ceramic coatings on aluminium alloys produced by a pulsed bipolar plasma electrolytic oxidation process. Surf. Coat. Technol. 2005. Vol. 199. P. 150—157.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Казанцев И.А., Кривенков А.О. Технология получения композиционных материалов микродуговым ок- сидированием. Пенза: Инф.-изд. центр ПГУ, 2007; Kazantsev I.A., Krivenkov A.O. Tekhnologiya polucheniya kompozitsionnykh materialov mikrodugovym oksidirovaniem [The technology of obtaining composite materials by microarc oxidation method]. Penza: Inf.-izd. tsentr PGU, 2007.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Казанцев И.А., Кривенков А.О. Технология получения композиционных материалов микродуговым ок- сидированием. Пенза: Инф.-изд. центр ПГУ, 2007; Kazantsev I.A., Krivenkov A.O. Tekhnologiya polucheniya kompozitsionnykh materialov mikrodugovym oksidirovaniem [The technology of obtaining composite materials by microarc oxidation method]. Penza: Inf.-izd. tsentr PGU, 2007.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дунькин О.Н., Людин В.Б., Суминов И.В., Шичков Л.П., Эпельфельд А.В. Система цифрового управления и мониторинга установок плазменно-электролитической обработки. Приборы. 2003. No. 4. С. 30—44, No. 5. С. 27—41, No. 6. С. 35—45; Dunkin O.N., Lyudin V.B., Suminov I.V., Shichkov L.P., Apelfeld A.V. Sistema tsifrovogo upravleniya i monitoringa ustanovok plazmenno-elektroliticheskoi obrabotki [Digital control and monitoring system for plasma electrolytic treatment equipment]. Pribory. 2003. No. 4. P. 30 —44, No. 5. P. 27—41, No. 6. P. 35—45.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Дунькин О.Н., Людин В.Б., Суминов И.В., Шичков Л.П., Эпельфельд А.В. Система цифрового управления и мониторинга установок плазменно-электролитической обработки. Приборы. 2003. No. 4. С. 30—44, No. 5. С. 27—41, No. 6. С. 35—45; Dunkin O.N., Lyudin V.B., Suminov I.V., Shichkov L.P., Apelfeld A.V. Sistema tsifrovogo upravleniya i monitoringa ustanovok plazmenno-elektroliticheskoi obrabotki [Digital control and monitoring system for plasma electrolytic treatment equipment]. Pribory. 2003. No. 4. P. 30 —44, No. 5. P. 27—41, No. 6. P. 35—45.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Эпельфельд А.В. Методика измерения сквозной пористости диэлектрических покрытий, получаемых микродуговым оксидированием. В сб. Тр. 3-й Междунар. науч.- техн. конф. Ч. 2. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2003. С. 325—329; Apelfeld A.V. Metodika izmereniya skvoznoi poristosti dielektricheskikh pokrytii, poluchaemykh mikrodugovym oksidirovaniem [Methods of measurement through porosity of dielectric coatings obtained by microarc oxidation method]. In: Trudy 3-i Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii [Trans. 3rd Intern. sci.-techn. conf.]. Pt. 2. Moscow: GNU VIESKh, 2003. Р. 325—329.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Эпельфельд А.В. Методика измерения сквозной пористости диэлектрических покрытий, получаемых микродуговым оксидированием. В сб. Тр. 3-й Междунар. науч.- техн. конф. Ч. 2. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2003. С. 325—329; Apelfeld A.V. Metodika izmereniya skvoznoi poristosti dielektricheskikh pokrytii, poluchaemykh mikrodugovym oksidirovaniem [Methods of measurement through porosity of dielectric coatings obtained by microarc oxidation method]. In: Trudy 3-i Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii [Trans. 3rd Intern. sci.-techn. conf.]. Pt. 2. Moscow: GNU VIESKh, 2003. Р. 325—329.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mecuson F., Czerwiec T., Belmonte T., Dujardin L., Viola A., Henrion G. Diagnostics of an electrolytic microarc process for aluminium alloy oxidation. Surf. Coat. Technol. 2005. Vol. 200. P. 804—808.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mecuson F., Czerwiec T., Belmonte T., Dujardin L., Viola A., Henrion G. Diagnostics of an electrolytic microarc process for aluminium alloy oxidation. Surf. Coat. Technol. 2005. Vol. 200. P. 804—808.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sundararajan G., Rama Krishna L. Mechanisms underlying the formation of thick alumina coatings through the MAO coating technology. Surf. Coat. Technol. 2003. Vol. 167. P. 269—273.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sundararajan G., Rama Krishna L. Mechanisms underlying the formation of thick alumina coatings through the MAO coating technology. Surf. Coat. Technol. 2003. Vol. 167. P. 269—273.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Curran J.A., Clyne T.W. Porosity in plasma electrolytic oxide coatings. Acta Mater. 2006. Vol. 54. P. 1985— 1993.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Curran J.A., Clyne T.W. Porosity in plasma electrolytic oxide coatings. Acta Mater. 2006. Vol. 54. P. 1985— 1993.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
