<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article 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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Siberian Aerospace Journal</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Siberian Aerospace Journal</journal-title><trans-title-group xml:lang="kk"><trans-title>Siberian Aerospace Journal</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="pt"><trans-title>Siberian Aerospace Journal</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Сибирский аэрокосмический журнал</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="zh"><trans-title>Siberian Aerospace Journal</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2712-8970</issn><issn publication-format="electronic">2782-5760</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Reshetnev Siberian State University of Science and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">716122</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31772/2712-8970-2026-27-2-342-353</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Section 3. Technological Processes and Materials</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Раздел 3. Технологические процессы и материалы</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Plasma spheroidization of metal and ceramic powders</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Плазменная сфероидизация металлических и керамических порошков</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Mikheev</surname><given-names>Anatoly E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Михеев</surname><given-names>Анатолий Егорович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sc., Professor, Professor of the Department of Aircraft</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор технических наук, профессор, профессор кафедры летательных аппаратов</p></bio><email>michla@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Girn</surname><given-names>Alexey V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гирн</surname><given-names>Алексей Васильевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sc., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Aircraft</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры летательных аппаратов</p></bio><email>girn007@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1074-2548</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rudenko</surname><given-names>Mikhail S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Руденко</surname><given-names>Михаил Сергеевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Senior Lecturer of the Department of Aircraft</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>старший преподаватель кафедры летательных аппаратов</p></bio><email>rudenko_ms@sibsau.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Timosheva</surname><given-names>Anna Yu.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Тимошева</surname><given-names>Анна Юрьевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Student</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>студент</p></bio><email>timosheva03@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Oreshkin</surname><given-names>Dmitry I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Орешкин</surname><given-names>Дмитрий Игоревич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Engineer</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>инженер</p></bio><email>mr.oreshkin01@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Reshetnev Siberian State University of Science and Technology</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">JSC “Information Satellite Systems” Academician M. F. Reshetnev Company”</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2026-07-06" publication-format="electronic"><day>06</day><month>07</month><year>2026</year></pub-date><volume>27</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>342</fpage><lpage>353</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2026-07-06"><day>06</day><month>07</month><year>2026</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-07-06"><day>06</day><month>07</month><year>2026</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2026, Mikheev A.E., Girn A.V., Rudenko M.S., Timosheva A.Y., Oreshkin D.I.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2026, Михеев А.Е., Гирн А.В., Руденко М.С., Тимошева А.Ю., Орешкин Д.И.</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Mikheev A.E., Girn A.V., Rudenko M.S., Timosheva A.Y., Oreshkin D.I.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Михеев А.Е., Гирн А.В., Руденко М.С., Тимошева А.Ю., Орешкин Д.И.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2712-8970/article/view/716122">https://journals.eco-vector.com/2712-8970/article/view/716122</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The paper presents the results of plasma spheroidization of metal and ceramic powders. The aim of the study was to conduct a comparative analysis of two methods for feeding powders into a plasma jet – under the nozzle section (plasma torch F-4) and along the axis of the plasma jet (plasma torch PM-1). Metallic (Cu, NiCr) and ceramic (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ZrO<sub>2</sub>) powders were used as objects of research. To implement the spheroidization process, a specialized water-cooled reactor has been developed that provides controlled cooling of molten particles. Numerical modeling of thermal processes in the reactor confirmed the efficiency of the cooling system: the stationary thermal regime is established 286 seconds after the start of operation of the plasma torch, and the increase in the temperature of water in the reactor, measured experimentally, is consistent with the data obtained by calculation and is 5 °C. It has been established that the PM-1 plasma torch provides homogeneous and finely dispersed powders, however, when processing materials with a low melting point (copper), the powder begins to melt in the inlet channel of the plasma torch, settles on the walls of the nozzle and, over time, clogs it. Spheroidization with the supply of powder under the nozzle section makes it possible to process any materials, however, larger particles with a wide granulometric distribution are formed, especially when processing refractory powders. Based on a comprehensive analysis of the microstructure and granulometric composition of spheroidized powders, technological recommendations have been formulated for choosing the type of plasma torch depending on the required powder properties: the PM-1 plasma torch is preferred for obtaining homogeneous fine powders, and the F-4 plasma torch is preferred for processing low-melting materials and ensuring the maximum degree of spheroidization.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В работе представлены результаты плазменной сфероидизации металлических и керамических порошков. Целью исследования являлось проведение сравнительного анализа двух методов подачи порошков в плазменную струю – под срез сопла (плазмотрон F-4) и вдоль оси плазменной струи (плазмотрон ПМ-1). В качестве объектов исследования использовались металлические (Cu, NiCr) и керамические (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ZrO<sub>2</sub>) порошки. Для реализации процесса сфероидизации разработан специализированный реактор с водяным охлаждением, обеспечивающий контролируемое охлаждение расплавленных частиц. Численное моделирование тепловых процессов в реакторе подтвердило эффективность системы охлаждения: стационарный тепловой режим устанавливается через 286 с после начала работы плазмотрона, а повышение температуры воды в реакторе, измеренное экспериментально, согласуется с данными, полученными расчетным путем, и составляет 5 °С. Установлено, что плазмотрон ПМ-1 обеспечивает получение однородных и мелкодисперсных порошков, однако при обработке материалов с низкой температурой плавления (медь) порошок начинает плавиться во вводном канале плазмотрона, оседает на стенках сопла и со временем закупоривает его. Сфероидизация с подачей порошка под срез сопла позволяет обрабатывать любые материалы, однако при этом формируются более крупные частицы с широким гранулометрическим распределением, особенно при обработке тугоплавких порошков. На основе комплексного анализа микроструктуры и гранулометрического состава сфероидизированных порошков сформулированы технологические рекомендации по выбору типа плазмотрона в зависимости от требуемых свойств порошка: для получения однородных мелкодисперсных порошков предпочтителен плазмотрон ПМ-1, а для обработки легкоплавких материалов и обеспечения максимальной степени сфероидизации – плазмотрон F-4.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>plasma spheroidization</kwd><kwd>metal and ceramic powders</kwd><kwd>plasma jet</kwd><kwd>water-cooled reactor</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>плазменная сфероидизация</kwd><kwd>металлические и керамические порошки</kwd><kwd>плазменная струя</kwd><kwd>водоохлаждаемый реактор</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Akbulatov E. Sh., Nazarov V. P., Gerasimov E.V. [Characteristics research of a low thrust rocket engine manufactured using additive SLM technology]. Siberian Aerospace Journal. 2023, Vol. 24, No. 4, P. 682–696 (In Russ.). DOI: 10.31772/2712-8970-2023-24-4-682-696</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Акбулатов Э. Ш., Назаров В. П., Герасимов Е. В. Исследование характеристик ракетного двигателя малой тяги, изготовленного методом аддитивной SLM-технологии // Сибирский аэрокосмический журнал. 2023. Т. 24, № 4. C. 682–696. DOI: 10.31772/2712-8970-2023-24-4-682-696</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sorokin D. V., Babkina L. A., Brazgovka O. V. [Designing various-purpose subassemblies based on topological optimization]. Kosmicheskiye apparaty i tekhnologii. 2022, Vol. 6, No. 2(40), P. 61–82 (In Russ.). DOI: 10.26732/j.s0t.2022.2.01</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Сорокин Д. В., Бабкина Л. А., Бразговка О. В. Проектирование элементов конструкций различного назначения на основе топологической оптимизации // Космические аппараты и технологии. 2022. Т. 6, № 2(40). С. 61–82. DOI 10.26732/j.st.2022.2.01</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Burkov A. A., Zaytsev A. V [Synthesis of iron-based electrode materials by powder metallurgy] // Byulleten′ nauchnykh soobshcheniy. 2016, No. 21, P. 36-40 (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Бурков А. А., Зайцев А. В. Синтез электродных материалов на основе железа методом порошковой металлургии // Бюллетень научных сообщений. 2016. № 21. С. 36–40.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Tambovtsev A. S., Tyryshkin P. A., Kuz′min V. I., Gulyayev I. P. [Application of protective coatings for the fuel and energy complex by plasma spraying]. Vestnik Permskogo natsional′nogo issledovatel′skogo politekhnicheskogo universiteta. Aerokosmicheskaya tekhnika. 2022, No. 71, P. 156–166 (In Russ.). DOI: 10.15593/2224-9982/2022.71.17</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Нанесение защитных покрытий для топливно-энергетического комплекса методом плазменного напыления / А. С. Тамбовцев, П. А. Тырышкин, В. И. Кузьмин, И. П. Гуляев // Вестник Пермского нац. исследов. политехн. ун-та. Аэрокосмич. техн. 2022. № 71. С. 156–166. DOI: 10.15593/2224-9982/2022.71.17</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Andrea Förg, Matthias Blum, Andreas Killinger et al. Deposition of chromium oxide-chromium carbide coatings via high velocity suspension flame spraying (HVSFS). Surface and Coatings Technology. 2018, Vol. 351, P. 171–176. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2018.07.072</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Andrea Förg, Matthias Blum, Andreas Killinger et al. Deposition of chromium oxide-chromium carbide coatings via high velocity suspension flame spraying (HVSFS) // Surface and Coatings Technology. 2018. Vol. 351. P. 171–176. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2018.07.072</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bulidorova G. V., Afanas′yeva A. L. [The effect of hydrophobization of the surface of talc particles on the flowability of powder]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta. 2014, Vol. 17, No. 9. P. 21–24 (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Булидорова Г. В., Афанасьева А. Л. Влияние гидрофобизации поверхности частиц талька на сыпучесть порошка // Вестник Казанского технологич. ун-та. 2014. Т. 17, № 9. С. 21–24.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Knyazev A. E., Vostrikov A. V. [Sieving of powders additive and powder manufacturings (review)] // Trudy VIAM. 2020, No. 11(93), P. 11–20 (In Russ.). DOI: 10.18577/2307-6046-2020-0-11-11-20</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Князев А. Е., Востриков А. В. Рассев порошков в аддитивном и гранульном производствах (обзор) // Труды ВИАМ. 2020. № 11(93). С. 11–20. DOI: 10.18577/2307-6046-2020-0-11-11-20</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Mahsa Beyk Khorasani, John E. Barnes, Markus Chmielus. Tailoring binder jet printing parameters to maximize green density of solid-state machined, regular, non-spherical copper powder. Journal of Manufacturing Processes. 2025, Vol. 153, P. 247–256. DOI: 10.1016/j.jmapro.2025.08.085</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Mahsa Beyk Khorasani, John E. Barnes, Markus Chmielus. Tailoring binder jet printing parameters to maximize green density of solid-state machined, regular, non-spherical copper powder // Journal of Manufacturing Processes. 2025. Vol. 153. P. 247–256. DOI: 10.1016/j.jmapro.2025.08.085</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Xiaofeng Li, Li Zhang, Yunfei Li et al. Advances in additive manufacturing of cemented carbides: From powder production to mechanical properties and future challenges. Current Opinion in Solid State &amp; Materials Science. 2025, Vol. 38, P. 101238. DOI: 10.1016/j.cossms.2025.101238</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Xiaofeng Li, Li Zhang, Yunfei Li et al. Advances in additive manufacturing of cemented carbides: From powder production to mechanical properties and future challenges // Current Opinion in Solid State &amp; Materials Science. 2025. Vol. 38. Р. 101238. DOI:10.1016/j.cossms.2025.101238</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Bobrovskiy A. P., Yefimochkin I. Yu., Bol′shakova A. N., Khudnev A. A. [Production of spherical granules of a high-temperature metal composite material based on molybdenum]. Trudy VIAM. 2022, No. 1(107), P. 44–52 (In Russ.). DOI: 10.18577/2307-6046-2022-0-1-44-52</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Получение сферических гранул высокотемпературного металлического композиционного материала на основе молибдена / А. П. Бобровский, И. Ю. Ефимочкин, А. Н. Большакова, А. А. Худнев // Труды ВИАМ. 2022. № 1(107). С. 44–52. DOI: 10.18577/2307-6046-2022-0-1-44-52</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Jandieri G. V., Sakhvadze D. V., Saralidze B. G., Sakhvadze G. D. [Physical and technological features of mechanoactivation of powder particles formed during hydro-vacuum dispersion of metallic melts]. Fizika metallov i metallovedeniye. 2024, Vol. 125, No. 5, P. 538–555 (In Russ.). DOI: 10.31857/S0015323024050076</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Физико-технологические особенности механоактивации порошковых частиц, образующихся при гидровакуумном диспергировании металлических расплавов / Г. В. Джандиери, Д. В. Сахвадзе, Б. Г. Саралидзе, Г. Д. Сахвадзе // Физика металлов и металловедение. 2024. Т. 125, № 5. C. 538–555. DOI: 10.31857/S0015323024050076</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Arun Butreddy, Suresh Bandari, Michael A. Repka. Quality-by-design in hot melt extrusion based amorphous solid dispersions: An industrial perspective on product development. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2021, Vol. 158, P. 105655. DOI: 10.1016/j.ejps.2020.105655</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Arun Butreddy, Suresh Bandari, Michael A. Repka. Quality-by-design in hot melt extrusion based amorphous solid dispersions: An industrial perspective on product development // European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2021. Vol. 158. P. 105655. DOI: 10.1016/j.ejps.2020.105655</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Kalashnikov A. S., Rudenko M. S., Kucherenko A. D. et al. [The method of the automation of the plasmotron movement by six-axis robotic manipulator]. Siberian Aerospace Journal. 2021, Vol. 22, No. 4, P. 700–707 (In Russ.). DOI: 10.31772/2712-8970-2021-22-4-700-707</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Метод автоматизации перемещения плазмотрона шестиосным роботом-манипулятором / А. С. Калашников, М. С. Руденко, А. Д. Кучеренко и др. // Сибирский аэрокосмический журнал. 2021. Т. 22, № 4. С. 700–707. DOI: 10.31772/2712-8970-2021-22-4-700-707</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Mikheyev A. E., Girn A. V., Amel′chenko N. A. Elektrodugovoy plazmotron dlya naneseniya pokrytiy iz tugoplavkikh dispersnykh materialov [Electric arc plasma torch for coatings from refractory dispersed materials application]. Patent RF № 2672054 C1, 2018.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Патент № 2672054 C1 Российская Федерация, МПК H05H 1/26, C23C 4/00. Электродуговой плазмотрон для нанесения покрытий из тугоплавких дисперсных материалов / А. Е. Михеев, А. В. Гирн, Н. А. Амельченко ; № 2018100953 ; заявл. 10.01.2018 ; опубл. 09.11.2018 ; 9 c.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Mikheyev A. E., Girn A. V., Yakubovich I. O., Rudenko M. S. [Spraying plasmatron coatings with powder supply to plasma flow]. Siberian Aerospace Journal. 2021, Vol. 22, No. 1, P. 194–200 (In Russ.). DOI: 10.31772/2712-8970-2021-22-1-194-200</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Напыление покрытий плазмотроном с подачей порошка спутно плазменному потоку / А. Е. Михеев, А. В. Гирн, И. О. Якубович, М. С. Руденко // Сибирский аэрокосмический журнал. 2021. Т. 22, № 1. С. 194–200. DOI 10.31772/2712-8970-2021-22-1-194-200</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list></back></article>
