<?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">sat</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">НАУКА и ТЕХНИКА</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Science &amp; Technique</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2227-1031</issn><issn pub-type="epub">2414-0392</issn><publisher><publisher-name>Belarusian National Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/2227-1031-2026-25-1-20-31</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sat-2927</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>МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>MECHANICAL ENGINEERING АND ENGINEERING SCIENCE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Разработка технологических рекомендаций по формированию композиционного оксидного порошка для плазменного напыления</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Development of Technological Recommendations for the Formation of Composite Oxide Powder for Plasma Spraying</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>Пантелеенко</surname><given-names>Ф. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Panteleenko</surname><given-names>F. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор</p><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p><p> </p><p> </p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Оковитый</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Okovity</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кандидат технических наук</p><p>Адрес для перепискиОковитый Вячеслав АлександровичБелорусский национальный технический университет ул. Я. Коласа, 22,220013, г. Минск, Республика Беларусь Тел.: +375 17 293-93-71</p><p>niil_svarka@bntu.by</p><p> </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondenceOkovity Vjacheslav A.Belarusian National Technical University 22, Ya. Kolasa str.,220013, Minsk, Republic of Belarus Tel.: +375 17 293-93-71</p><p>niil_svarka@bntu.by</p></bio><email xlink:type="simple">niil_svarka@bntu.by</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>Литвинко</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Devoino</surname><given-names>O. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кандидат технических наук</p><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Девойно</surname><given-names>О. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Litvinko</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Доктор технических наук</p><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Оковитый</surname><given-names>В. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Okovity</surname><given-names>V. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Середа</surname><given-names>В. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sereda</surname><given-names>V. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Асташинский</surname><given-names>В. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Astashinsky</surname><given-names>V. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Член-корреспондент НАН Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор</p><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Блюменштейн</surname><given-names>В. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Blumenstein</surname><given-names>V. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Доктор технических наук, профессор</p><p>г. Кемерово</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Kemerovo</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский национальный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian National Technical University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>A. V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute of NAS of Belarus</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Kuzbass State Technical University named after T. F. Gorbachev</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>26</day><month>02</month><year>2026</year></pub-date><volume>25</volume><issue>1</issue><fpage>20</fpage><lpage>31</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Пантелеенко Ф.И., Оковитый В.А., Литвинко А.А., Девойно О.Г., Оковитый В.В., Середа В.Ю., Асташинский В.М., Блюменштейн В.Ю., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Пантелеенко Ф.И., Оковитый В.А., Литвинко А.А., Девойно О.Г., Оковитый В.В., Середа В.Ю., Асташинский В.М., Блюменштейн В.Ю.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Panteleenko F.I., Okovity V.A., Devoino O.G., Litvinko A.A., Okovity V.V., Sereda V.Y., Astashinsky V.M., Blumenstein V.Y.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://sat.bntu.by/jour/article/view/2927">https://sat.bntu.by/jour/article/view/2927</self-uri><abstract><p>В статье рассмотрены проведенные исследования по формированию композиционного порошка для плазменного напыления. Разработка новых композиций на базе известных керамических порошковых материалов связана с возрастающими требованиями по совершенствованию свойств у плазменных износостойких покрытий, поскольку только в порошковых композитах могут одновременно существовать соединения элементов с разным физическим и химическим составом, позволяющие улучшать свойства у формируемых на их базе плазменных покрытий. В технологиях создания плазменных покрытий на базе никеля для дальнейшего улучшения эксплуатационных свойств в данные системы вводят углерод и бор, способствующие образованию карбидных и боридных фаз, повышающие вязкость разрушения, время ползучести, период длительной прочности. Эти фазы более термостабильны в сравнении с γ-фазами и к тому же при температурах, превышающих границы растворимости, у высокодисперсных γ´-выделений увеличивают прочностные характеристики жаропрочных никелевых сплавов. Упрочнение карбидными включениями особенно значимо при эксплуатационных температурах, превышающих 1500 К, когда количественные показатели у γ-фазы в сплавах значительно уменьшаются. В проведенных ранее исследованиях порошок B4C наносился как отдельные покрытия или использовался в качестве усиления в композитных керамических покрытиях, которые показали улучшенные механические и термодинамические свойства. Присутствие B4C в различных композиционных покрытиях из порошков B4C – NiCrAlY – Al2O3, B4C – Al – W, Al – B4C и B4C – Ni улучшило микротвердость, устойчивость к коррозии, прочностные характеристики границы раздела карбид–металл, а также повысило износостойкость. Разработаны композиционные материалы на основе систем металл–хром–алюминий–иттрий (М-кролей), упрочненных неметаллическими фазами. На основе проведенных исследований влияния соотношения количества компонентов в порошковом композите, режимов гранулирования и сфероидизации на кинетику формирования композиционного материала разработан оптимальный состав порошка Al2O3 – TiO2 – В4С (Ni) – Ni – Cr – Al – Y – Ta, у которого при сохранении прочностных характеристик физико-механические и триботехнические характеристики по сравнению с аналогами возросли: твердость – в 1,2 раза, интенсивность износа – в 1,3 раза при трении со смазкой и в 1,4 раза при сухом трении. Таким образом, предложенный способ получения композиционного материала позволяет повысить износостойкость покрытий в условиях высокотемпературной коррозии.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article considers the conducted research on the formation of composite powder for plasma spraying. The development of new compositions based on known ceramic powder materials is associated with increasing requirements for improving the properties of plasma wear-resistant coatings, since only powder composites can simultaneously contain compounds of elements with different physical and chemical compositions, allowing to improve the properties of plasma coatings formed on their basis. In technologies for creating plasma coatings based on nickel, for further improvement of operational properties of these systems, carbon and boron are introduced into these systems, promoting the formation of carbide and boride phases, increasing fracture toughness, creep time, and the period of long-term strength. These phases are more thermally stable in comparison with γ-phases and, moreover, at temperatures exceeding the solubility limits, highly dispersed γ´-precipitates increase the strength characteristics of heat-resistant nickel alloys. Strengthening with carbide inclusions is especially significant at operating temperatures exceeding 1500 K, when the quantitative indices of the γ-phase in alloys decrease significantly. In previous studies, B4C powder was applied as separate coatings or used as a reinforcement in composite ceramic coatings, which showed improved mechanical and thermodynamic properties. The presence of B4C in various composite coatings made from B4C – NiCrAlY – Al2O3, B4C – Al – W, Al – B4C and B4C – Ni powders improved microhardness, corrosion resistance, and the strength characteristics of the carbide-metal interface, and also increased wear resistance. Composite materials based on metal-chromium-aluminum-yttrium (M-rolay) systems strengthened by non-metallic phases have been developed. Based on the conducted studies of the influence of the ratio of the number of components in the powder composite, granulation and spheroidization modes on the kinetics of the formation of the composite material, the optimal composition of the Al2O3 – TiO2 – В4С (Ni) – Ni – Cr – Al – Y – Ta powder was developed, while maintaining its strength characteristics, its physical, mechanical and tribological properties have increased compared to analogues: hardness  has increased by 1.2 times, wear intensity has increased by 1.3 times under lubrication friction and by 1.4 times under dry friction. Thus, the proposed method for producing a composite material allows to increase the wear resistance of coatings under hightemperature corrosion conditions.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>процессы воздушного плазменного напыления</kwd><kwd>формирование порошковых композиций</kwd><kwd>металлические сплавы на основе порошка никеля</kwd><kwd>нитрид бора</kwd><kwd>эксплуатационные характеристики</kwd><kwd>морфология и структура</kwd><kwd>износостойкость покрытий</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>air plasma spraying processes</kwd><kwd>formation of powder compositions</kwd><kwd>metal alloys based on nickel powder</kwd><kwd>boron nitride</kwd><kwd>performance characteristics</kwd><kwd>morphology and structure</kwd><kwd>wear resistance of coatings</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">Получение композиционного керамического материала для газотермического напыления / В. А. Оковитый, Ф. И. Пантелеенко, В. В. Оковитый, В. М. Асташинский // Наука и техника. 2017. Т. 16, № 3. С. 181–188. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2017-16-3-181-188.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Okovity V. A., Panteleenko F. I., Okovity V. V., Astashinsky V. M. (2017) Production of Composite Ceramic Material for Thermal Spraying. Nauka i Tehnika = Science &amp; Technique, 16 (3), 181–188. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2017-16-3-181-188 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пантелеенко, Ф. И. Исследование плазменных двухслойных композиционных покрытий диоксид циркония – нихром / Ф. И. Пантелеенко, В. А. Оковитый, Е. Ф. Пантелеенко // Актуальные проблемы в машиностроении. 2017. Т. 4, № 3. С. 100–105.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Panteleenko F. I., Okovity V. A., Panteleenko E. F. (2017) Study of Plasma-Enhanced Two-Layer Composite Coatings of Zirconium Dioxide and Nichrome. Aktualnye Problemy v Mashinostroenii = Actual Problems in Machine Building, 4 (3), 100–105 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Формирование и исследование плазменных двухслойных композиционных покрытий (вязкий металлический NiCr и твердый ZrO2 слои) / В. А. Оковитый, Ф. И. Пантелеенко, В. В. Оковитый [и др.] // Наука и техника. Т. 17, № 1. С. 21–28. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2018-17-1-21-28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Okovity V. A., Panteleenko F. I., Okovity V. V., Astashinsky V. M., Hramtsov P. P., Chernik M. Y., Uglov V. V., Chimanskiy V. I., Cerenda N. N., Sobolewski S. B. (2018) Formation and Study of Plasma Spraying Double-Layer Composite Coatings (viscous metallic nicr and solid zro2 layer). Nauka i Tehnika = Science &amp; Technique, 17 (1), 21–28. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2018-17-1-21-28 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Патент BY 13690, МПК С04В 35/10. Способ получения композиционного керамического материала: № а 20090464; заявлено 30.03.2009: опубл. 30.10.2010 / В. А. Оковитый, Ф. И. Пантелеенко, О. Г. Девойно, А. Ф. Пантелеенко, В. В. Оковитый; заявитель БНТУ. URL: https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/56636/13690.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Okovity V. A., Panteleenko F. I., Devoyno O. G., Panteleenko A. F., Okovity В. В. (2010) Method for Producing Composite Ceramic Material: Patent No 13690 Republic of Belarus (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Parameter Studies on High-Velocity Oxy-Fuel Spraying of CoNiCrAlY Coatings Used in the Aeronautical Industry / J. A. Cabral-Miramontes, C. Gaona-Tiburcio, F. Almeraya-Calderón [et al.] // International Journal of Corrosion. 2014. P. 1–8. https://doi.org/10.1155/2014/703806.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cabral-Miramontes J. A., Gaona-Tiburcio C., AlmerayaCalderón F., Estupiñan-Lopez F. H., Pedraza-Basulto G. K., Poblano-Salas C. A. (2014) Parameter Studies on HighVelocity Oxy-Fuel Spraying of CoNiCrAlY Coatings Used in the Aeronautical Industry. International Journal of Corrosion, 2014, 1–8. https://doi.org/10.1155/2014/703806.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Identification of the High-Temperature Impact/Friction of Aeroengine Blades and Cases by Micro Raman Spectroscopy / Р. Colomban, S. Jullian, M. Parlier, P. MongeCadet // Aerospace Science and Technology. 1999. Vol. 3, No 7. Р. 447–459. https://doi.org/10.1016/s1270-9638(99)00102-9.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Сolomban P., Jullian S., Parlier M., Monge-Cadet P. (1999) Identification of the High-Temperature Impact/ Friction of Aeroengine Blades and Cases by Micro Raman Spectroscopy. Aerospace Science and Technology, 3 (7), 447–459. https://doi.org/10.1016/s1270-9638(99)00102-9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Development of Oxide Dispersion Strengthened MCrAlY Coatings / К. Bobzin, T. Schläfer, K. Richardt, M. Brühl // Journal of Thermal Spray Technology. 2008. Vol. 17, No 5–6. Р. 853–857.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bobzin K., Schläfer T., Richardt K., Brühl M. (2008) Development of Oxide Dispersion Strengthened MCrAlY Coatings. Journal of Thermal Spray Technology, 17 (5–6), 853–857. https://doi.org/10.1007/s11666-008-9244-7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Crawmer, D. E. Coating Structures, Properties, and Materials / D. E. Crawmer // ASM Handbook of Thermal Spray Technology. Vol. 5 / ed. Robert C. Tucker. ASM International, 2013. Р. 60–64. https://doi.org/10.31399/asm.hb.v05a.a0005755.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Crawmer D. E. (2013) Coating Structures, Properties, and Materials. Tucker R. C. (ed.). ASM Handbook of Thermal Spray Technology. Vol. 5. ASM International, 60–64. https://doi.org/10.31399/asm.hb.v05a.a0005755.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Effects of Boron Carbide Content on the Microstructure and Properties of Atmospheric Plasma-Sprayed NiCoCrAlY / Al2O3–B4C Composite Coatings / Y. Cao, C. Huang, W. Liu [et al.] // Journal of Thermal Spray Technology. 2014. Vol. 23, No 4. P. 716–724. https://doi.org/10.1007/s11666-014-0061-x.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cao Y., Huang C., Liu W., Zhang W., Du L. (2014) Effects of Boron Carbide Content on the Microstructure and Properties of Atmospheric Plasma-Sprayed NiCoCrAlY/Al2O3-B4C Composite Coatings. Journal of Thermal Spray Technology, 23 (4), 716–724. https://doi.org/10.1007/s11666-014-0061-x.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Influence of the Microstructure of Plasma Deposited MCrAlY their Tribological Behaviour / S. Li, C. Langlade, S. Fayeulle, D. Tréheux // Surface and Coatings Technology. 1998. Vol. 101-101. Р. 7–11. https://doi.org/10.1016/s0257-8972(97)00579-3.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li S., Langlade C., Fayeulle S., Tréheux D. (1998) Influence of the microstructure of Plasma Deposited MCrAlY Coatings on their Tribological Behaviour. Surface and Coatings Technology, 100–101, 7–11. https://doi.org/10.1016/s0257-8972(97)00579-3.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhao, L. Wear Behaviour of AbO3 Dispersion Strengthened MCrAlY Coating / L. Zhao, M. Parco, E. Lugscheider // Surface and Coatings Technology. 2004. Vol. 184, No 2–3. Р. 298–306. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2003.10.055.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhao L., Parco M., Lugscheider E. (2004) Wear Behaviour of Al2O3 Dispersion Strengthened MCrAlY Coating. Surface and Coatings Technology, 184 (2–3), 298–306. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2003.10.055.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">High Temperature Frictional Wear Behaviors of Nano-Particle Reinforced NiCoCrAlY Cladded Coatings / Н. Wang, D. Zuo, M. Wang [et al.] // Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2011. Vol. 21, No 6. Р. 1322–1328. https://doi.org/10.1016/s1003-6326(11)60860-1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang H., Zuo D., Wang M., Sun G., Miao H., Sun Y. (2011) High Temperature Frictional Wear Behaviors of Nano-Particle Reinforced NiCoCrAlY Cladded Coatings. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 21 (6), 1322–1328. https://doi.org/10.1016/s1003-6326(11)60860-1.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Оптимизация процесса нанесения покрытий из порошков металлокерамики методами плазменного напыления на воздухе / В. А. Оковитый, Ф. И. Пантелеенко, В. В. Оковитый, В. М. Асташинский // Наука и техника. 2021. Т. 20, №. 5. С. 369–374. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2021-20-5-369-374.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Okovity V. A., Panteleenko F. I., Okovity V. V., Astashinsky V. M. (2021) Optimization of Coating Process from Cermet Powders by Plasma Spraying in Air. Nauka i Tehnika = Science &amp; Technique, 20 (5), 369–374. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2021-20-5-369-374 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Multi-Layers Composite Plasma Coatings Based on Oxide Ceramics and M-Croll / F. I. Panteleenko, V. A. Okovity, O. G. Devоino [et al.] // Наука и техника. 2022. Т. 21, № 2. С. 93–98. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2022-21-2-93-98.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Panteleenko F. I., Okovity V. A., Devоino O. G., Astashinsky V. M., Switala F. (2022) Multi-Layers Composite Plasma Coatings Based on Oxide Ceramics and M-Croll. Nauka i Tehnika = Science &amp; Technique, 21 (2), 93–98. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2022-21-2-93-98.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Выбор оптимальных параметров нанесения многослойных плазменных покрытий из материаллов на основе никелевых М-кролей / Ф. И. Пантелеенко, В. А. Оковитый, В. А. Сидоров [и др.] // Вестник Кузбазсского государственного технического университета. 2022. № 1. С. 12–22. https://doi.org/10.26730/1999-4125-2022-1-12-22.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Panteleenko F. I., Okovity V. A., Sidorov V. A., Okovity V. V., Astashinsky V. M., Franciszek S., Blumenstein V. Yu. (2022) Selection of Optimal Parameters for Applying Multilayer Plasma Coatings From Materials Based on Nickel M-Croul. Vestnik of Kuzbass State Technical University, (1), 12–22. https://doi.org/10.26730/1999-4125-2022-1-12-22 (in Russian).</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>
