Индукционно-термическое вакуумное нанесение ниобий-содержащих покрытий на титан

Авторы

  • Марина Алексеевна Фомина
  • Владимир Александрович Кошуро
  • Алексей Владимирович Войко
  • Андрей Михайлович Захаревич
  • Иван Иванович Артюхов
  • Александр Александрович Фомин

DOI:

https://doi.org/10.24160/1993-6982-2026-4-47-53

Ключевые слова:

индукционно-термическое вакуумное распыление, кольцевая мишень, индукционно-термическое вакуумное напыление, ниобий, ниобий-содержащее покрытие

Аннотация

Установлено, что в результате индукционно-термического вакуумного нанесения распыления ниобиевая мишень распыляется при рабочем токе 500…700 А, частоте тока 44 кГц и давлении в камере от 1,0…1,1 до 1,5…1,6 мм рт. ст. Выявлены закономерности изменения содержания ниобия и кислорода на поверхности покрытий титановых образцов-дисков методом индукционно-термического вакуумного напыления (ИТВН). В экспериментальных исследованиях показано, что увеличение продолжительности выдержки при ИТВН ниобия влияет на толщину модифицированного слоя и микротвердость ниобий-содержащих покрытий. Максимум микротвердости покрытий около 16…21 ГПа соответствует рабочему току 500…600 A при высокотемпературной выдержке 300…600 с

Биографии авторов

Марина Алексеевна Фомина

научный сотрудник лаборатории индукционных, плазменных и лазерных технологий обработки материалов, аспирант кафедры материаловедения и биомедицинской инженерии Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., e-mail: lab-sm@mail.ru

Владимир Александрович Кошуро

кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории индукционных, плазменных и лазерных технологий обработки материалов, доцент кафедры материаловедения и биомедицинской инженерии Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., e-mail: dimirion@mail.ru

Алексей Владимирович Войко

научный сотрудник лаборатории индукционных, плазменных и лазерных технологий обработки материалов, старший преподаватель материаловедения и биомедицинской инженерии Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., e-mail: voyko.leha@mail.ru

Андрей Михайлович Захаревич

кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией диагностики наноматериалов и структур Образовательно-научного института наноструктур и биосистем Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, e-mail: lab-15@mail.ru

Иван Иванович Артюхов

доктор технических наук, профессор кафедры электроэнергетики и электротехники Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., e-mail: ivart54@mail.ru

Александр Александрович Фомин

доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории индукционных, плазменных и лазерных технологий обработки материалов, заведующий кафедрой материаловедения и биомедицинской инженерии Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., e-mail: afominalex@gmail.com

Библиографические ссылки

1. Geetha M., Singh A.K., Asokamani R., Gogia A.K. Ti Based Biomaterials, the Ultimate Choice for Orthopaedic Implants — a Review // Progress in Materials Sci. 2009. V. 54(3). Pp. 397—425.

2. Dsouki N.A. e. a. Cytotoxic, Hematologic and Histologic Effects of Niobium Pentoxide in Swiss Mice // J. Materials Sci: Materials in Medicine. 2014. V. 25(5). Pp. 1301—1305.

3. Matsuno H. e. a. Biocompatibility and Osteogenesis of Refractory Metal Implants, Titanium, Hafnium, Niobium, Tantalum and Rhenium // Biomaterials. 2001. V. 22(11). Pp. 1253—1262.

4. Karlinsey R.L., Hara A.T., Yi K., Duhn C.W. Bioactivity of Novel Self-assembled Crystalline Nb2O5 Microstructures in Simulated and Human Salivas // Biomedical Materials. 2006. V. 1(1). Pp. 16—23.

5. Wang X.J. e. a. In Vitro Bioactivity Evaluation of Titanium and Niobium Metals with Different Surface Morphologies // Acta Biomaterialia. 2008. V. 4(5). Pp. 1530—1535.

6. Olsson M., Akujärvi V., Ståhl J.-E., Bushlya V. Cryogenic and Hybrid Induction-assisted Machining Strategies as Alternatives for Conventional Machining of Refractory Tungsten and Niobium // Intern. J. Refractory Metals and Hard Materials. 2021. V. 97. P. 105520.

7. Xu Y.F. e. a. Effects of Cold Deformation on Microstructure, Texture Evolution and Mechanical Properties of Ti–Nb–Ta–Zr–Fe Alloy for Biomedical Applications // Materials Sci. and Eng.: A. 2012. V. 547. Pp. 64—71.

8. Chen L. e. a. Characterization of Plasma Electrolytic Oxidation Film on Biomedical High Niobium-containing β‑titanium Alloy // Surface and Coatings Technol. 2018. V. 352. Pp. 295—301.

9. Kaseem M., Choe H.-C. Electrochemical and Bioactive Characteristics of the Porous Surface Formed on Ti-xNb Alloys Via Plasma Electrolytic Oxidation // Surface and Coatings Technol. 2019. V. 378. P. 125027.

10. Jang S.-H., Choe H.-C., Ko Y.-M., Brantley W.A. Electrochemical Characteristics of Nanotubes Formed on Ti–Nb Alloys // Thin Solid Films. 2009. V. 517(17). Pp. 5038—5043.

11. Zhang Y. e. a. Microstructure and Mechanical Properties of Mo-Ta-W Refractory Multi-principal Element Alloy Thin Films for Hard Protective Coatings // Surface and Coatings Technol. 2022. V. 431. P. 128005.

12. Koshuro V., Fomina M., Zakharevich A., Fomin A. Superhard Ta–O–N Coatings Produced on Titanium Using Induction Physical Vapor Deposition // Ceramics Intern. 2022. V. 48(13). Pp. 19467—19483.

13. Кошуро В.А., Фомина М.А., Фомин А.А. Индукционно-термическое вакуумное распыление кольцевых мишеней из молибдена на алюмооксидные подложки // Вестник МЭИ. 2025. № 5. С. 31—40.

---

Для цитирования: Фомина М.А., Кошуро В.А., Войко А.В., Захаревич А.М., Артюхов И.И., Фомин А.А. Индукционно-термическое вакуумное нанесение ниобий-содержащих покрытий на титан // Вестник МЭИ. 2026. № 4. С. 47—53. DOI: 10.24160/1993-6982-2026-4-47-53

---

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 25-29-00010), https://rscf.ru/project/25-29-00010/

---

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

#

1. Geetha M., Singh A.K., Asokamani R., Gogia A.K. Ti Based Biomaterials, the Ultimate Choice for Orthopaedic Implants — a Review. Progress in Materials Sci. 2009;54(3):397—425.

2. Dsouki N.A. e. a. Cytotoxic, Hematologic and Histologic Effects of Niobium Pentoxide in Swiss Mice. J. Materials Sci: Materials in Medicine. 2014;25(5):1301—1305.

3. Matsuno H. e. a. Biocompatibility and Osteogenesis of Refractory Metal Implants, Titanium, Hafnium, Niobium, Tantalum and Rhenium. Biomaterials. 2001;22(11):1253—1262.

4. Karlinsey R.L., Hara A.T., Yi K., Duhn C.W. Bioactivity of Novel Self-assembled Crystalline Nb2O5 Microstructures in Simulated and Human Salivas. Biomedical Materials. 2006;1(1):16—23.

5. Wang X.J. e. a. In Vitro Bioactivity Evaluation of Titanium and Niobium Metals with Different Surface Morphologies. Acta Biomaterialia. 2008;4(5):1530—1535.

6. Olsson M., Akujärvi V., Ståhl J.-E., Bushlya V. Cryogenic and Hybrid Induction-assisted Machining Strategies as Alternatives for Conventional Machining of Refractory Tungsten and Niobium. Intern. J. Refractory Metals and Hard Materials. 2021;97:105520.

7. Xu Y.F. e. a. Effects of Cold Deformation on Microstructure, Texture Evolution and Mechanical Properties of Ti–Nb–Ta–Zr–Fe Alloy for Biomedical Applications. Materials Sci. and Eng.: A. 2012;547:64—71.

8. Chen L. e. a. Characterization of Plasma Electrolytic Oxidation Film on Biomedical High Niobium-containing β‑titanium Alloy. Surface and Coatings Technol. 2018;352:295—301.

9. Kaseem M., Choe H.-C. Electrochemical and Bioactive Characteristics of the Porous Surface Formed on Ti-xNb Alloys Via Plasma Electrolytic Oxidation. Surface and Coatings Technol. 2019;378:125027.

10. Jang S.-H., Choe H.-C., Ko Y.-M., Brantley W.A. Electrochemical Characteristics of Nanotubes Formed on Ti–Nb Alloys. Thin Solid Films. 2009;517(17):5038—5043.

11. Zhang Y. e. a. Microstructure and Mechanical Properties of Mo-Ta-W Refractory Multi-principal Element Alloy Thin Films for Hard Protective Coatings. Surface and Coatings Technol. 2022;431:128005.

12. Koshuro V., Fomina M., Zakharevich A., Fomin A. Superhard Ta–O–N Coatings Produced on Titanium Using Induction Physical Vapor Deposition. Ceramics Intern. 2022;48(13):19467—19483.

13. Koshuro V.A., Fomina M.A., Fomin A.A. Induktsionno-termicheskoe Vakuumnoe Raspylenie Kol'tsevyh Misheney iz Molibdena na Alyumooksidnye Podlozhki. Vestnik MEI. 2025;5:31—40. (in Russian)

---

For citation: Fomina M.A., Koshuro V.A., Voyko A.V., Zakharevich A.M., Artyukhov I.I., Fomin A.A. Induction Thermal Vacuum Deposition of Niobium-containing Coatings on Titanium. Bulletin of MPEI. 2026;4:47—53. (in Russian). DOI: 10.24160/1993-6982-2026-4-47-53

---

The Work was Carried Out Russian Science Foundation (Grant No. 25-29-00010), https://rscf.ru/project/25-29-00010/

---

Conflict of interests: the authors declare no conflict of interest

Опубликован

2026-08-23

Выпуск

Раздел

Электротехнология и электрофизика (технические науки) (2.4.4)