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U. Fig and . Iii, 9U : Extraction 3D avec les coupes mettant en évidence les "canaux" dans la région d'interface revêtement

. Au-cours-du-temps, la phase d'oxydation micro-arcs se prolonge, soit par la phase d'oxydation arcs dans le cas du rapport q n

. Toutefois, lorsque les précipités hors solution sont alignés perpendiculairement à la surface, leur transformation engendre la formation de chemin de plus forte conductivité électrique. Lorsque ces chemins se prolongent dans le substrat par le biais de précipités localisés à l'interface revêtement / substrat, des fortes décharges (qui s'initient probablement depuis l'interface électrolyte

O. Au-cours-de-la-croissance-du-revêtement, la diffusion des ions O 2-vers le substrat permet la régénération de la couche barrière à l'interface revêtement / substrat

H. Skeldon, ou de phase cristalline d'alumine [29] peuvent entraîner le claquage diélectrique de la couche barrière. Nos observations MET des revêtements formés par OMA mettent en évidence la présence de porosité sphérique et d'alumine ? dans la couche barrière côté substrat (Fig, Cette dernière est présente quels que soient le substrat, l'épaisseur du revêtement et les conditions électriques

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