W pracy przedstawiono wyniki badań warstw wierzchnich utworzonych na powierzchni stopu NiTi w wyniku niskotemperaturowego azotowania. Warstwy otrzymywano w temperaturze: 573, 623 i 673 K metodą jarzeniową. Strukturę warstw badano, stosując dyfrakcję rentgenowską przy stałym kącie padania wiązki pierwotnej (SKP). Grubość, chropowatość oraz gę-stość warstw obliczono z rentgenowskich krzywych reflektometrycznych. Odporność korozyjną określano metodą potencjodynamiczną w roztworze Tyrroda. Przeprowadzone badania wykazały, że w wyniku niskotemperaturowego azotowania w temperaturze 573 i 625 K na powierzchni stopu tworzy się warstwa o nanokrystalicznej strukturze złożonej z azotku tytanu TiN. W zewnętrznej części warstwy identyfikowano również niewielką ilość tlenku tytanu. Badania składu chemicznego nie wykazały obecności atomów niklu w górnej części warstwy oraz obecności warstwy pośredniej złożonej z mię-dzymetalicznej fazy Ni3Ti pomiędzy osnową a warstwą azotowaną. Zarówno grubość, jak i struktura oraz wysoka odporność korozyjna otrzymanych warstw dają podstawę do poprawy biokompatybilności stopów NiTi, szczególnie w zastosowaniu na implanty medyczne wykorzystujące efekt pamięci kształtu.
EN
In presented work the structure of surface layers obtained on the NiTi alloy after nitriding was reported. The layers were formed using glow discharge technique at low temperature: 573, 623 and 673 K. Thickness, surface ro-ughness, interface roughness and density were calculated using reflectivity measurement. The X-ray grazing diffraction was applied for phase analysis. The chemical composition was determined from XPS method. Corrosion resistance was studied applying the potentiodynamical method. Electroche-mical characteristics of the samples were carried out at the room temperature in Tyrrod's solution. Obtained results have shown that low temperature nitriding produced the layers, which consisted from the nanocrystalline TiN phase. Low amount of the titanium oxide was also identified on the top of the TiN layer. Obtained layer ensure absence of the nickel atoms, on the top of the layer, as well as the intermediate Ni3Ti phase. Obtained layers, with their structure and high corrosion resistance, are promising as coatings, which are expected to improve biocompatibility of the NiTi alloys. Especially, it is important in application as implants, which reveal shape memory effect.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.