The action of anodic TiO2 coating against thermal oxidation of pure titanium

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal de São Carlos (UFSCar)-
Autor(es): dc.contributorUNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
Autor(es): dc.creatorKuroda, Pedro A. B.-
Autor(es): dc.creatorCardoso, Giovana C.-
Autor(es): dc.creatorRossi, Mariana C.-
Autor(es): dc.creatorAfonso, Conrado R. M.-
Autor(es): dc.creatorGrandini, Carlos R.-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-21T20:42:56Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-21T20:42:56Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-04-29-
Data de envio: dc.date.issued2024-12-31-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1007/s10853-024-10547-1-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/11449/305020-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/11449/305020-
Descrição: dc.descriptionThis study aims to produce a micro-arc oxidation (MAO) layer of TiO2 on commercially pure titanium (CP-Ti) and analyze the influence of heat treatment temperatures in the air to promote thermal oxidation and in a vacuum to prevent oxidation. The results showed that the MAO coating is amorphous and constituted by TiO2 as anatase and rutile. The increase in heat treatment temperature (600–1200 °C) promoted the formation of rutile, an increase in surface roughness, but decreased the contact angle and pore size. In the condition subjected to heat treatment in vacuum, there is also a decrease in the thickness of the layer due to atomic diffusion (13 → ~ 0 μm). On the other hand, the heat treatment out of vacuum oxidized the CP-Ti MAO surfaces, increasing the oxide thickness as the temperature increased (9 → 325 μm). The increased hardness of CP-Ti at the metal/oxide interface was high due to the incorporation of oxygen in solid solution, which acts as a hardening agent. The MAO coating acts as an effective protective layer of the metal substrate against thermal oxidation.-
Descrição: dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)-
Descrição: dc.descriptionConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)-
Descrição: dc.descriptionMaterials Engineering Department UFSCar - Universidade Federal de São Carlos, SP-
Descrição: dc.descriptionUNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Avenida Tarquínio Joslin Dos Santos, 1000 - Polo Universitário, PR-
Descrição: dc.descriptionLaboratório de Anelasticidade e Biomateriais UNESP – Univ. Estadual Paulista, SP-
Descrição: dc.descriptionLaboratório de Anelasticidade e Biomateriais UNESP – Univ. Estadual Paulista, SP-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: #2018/18293-8-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: #2019/26517-6-
Descrição: dc.descriptionCNPq: #314.810/2021-8-
Descrição: dc.descriptionCNPq: #421.677/2023-6-
Descrição: dc.descriptionCNPq: #422015/2018-0-
Descrição: dc.descriptionCAPES: financial code 001-
Formato: dc.format1891-1904-
Idioma: dc.languageen-
Relação: dc.relationJournal of Materials Science-
???dc.source???: dc.sourceScopus-
Título: dc.titleThe action of anodic TiO2 coating against thermal oxidation of pure titanium-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
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