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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Yoon,&#x20;Jin-Kook</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Kim,&#x20;Gyeung-Ho</dcvalue>
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<dcvalue element="description" qualifier="abstract">We&#x20;prepared&#x20;the&#x20;in-situ&#x20;grown&#x20;composite&#x20;coating&#x20;layer&#x20;on&#x20;Mo&#x20;substrate&#x20;to&#x20;improve&#x20;the&#x20;resistance&#x20;of&#x20;MoSi2&#x20;coating&#x20;against&#x20;cyclic&#x20;oxidation&#x20;by&#x20;introducing&#x20;SiC&#x20;reinforcement&#x20;to&#x20;reduce&#x20;the&#x20;thermal&#x20;expansion&#x20;mismatch&#x20;with&#x20;Mo&#x20;substrate.&#x20;Composite&#x20;coating&#x20;of&#x20;MoSi2-19.3&#x20;vol%&#x20;SiC&#x20;was&#x20;fabricated&#x20;using&#x20;a&#x20;two-step&#x20;approach&#x20;of&#x20;Mo2C&#x20;coating&#x20;on&#x20;Mo&#x20;substrate&#x20;followed&#x20;by&#x20;siliconizing&#x20;to&#x20;achieve&#x20;uniform&#x20;dispersion&#x20;of&#x20;nanosized&#x20;SiC&#x20;particles&#x20;in&#x20;a&#x20;matrix&#x20;of&#x20;equiaxed&#x20;MoSi2&#x20;grains.&#x20;The&#x20;superior&#x20;performance&#x20;of&#x20;this&#x20;coating&#x20;over&#x20;monolithic&#x20;MoSi2&#x20;coating&#x20;was&#x20;clearly&#x20;demonstrated&#x20;through&#x20;evaluations&#x20;of&#x20;bot&#x20;its&#x20;isothermal&#x20;and&#x20;cyclic&#x20;oxidation&#x20;behavior&#x20;at&#x20;1300&#x20;degrees&#x20;C.&#x20;In&#x20;both&#x20;coatings,&#x20;diffusion-limited&#x20;growth&#x20;of&#x20;oxide&#x20;film&#x20;was&#x20;observed&#x20;as&#x20;indicated&#x20;by&#x20;parabolic&#x20;weight&#x20;gain&#x20;up&#x20;to&#x20;100&#x20;h&#x20;at&#x20;1300&#x20;degrees&#x20;C.&#x20;Slightly&#x20;faster&#x20;oxidation&#x20;rate&#x20;in&#x20;this&#x20;isothermal&#x20;test&#x20;was&#x20;observed&#x20;in&#x20;the&#x20;composite&#x20;coating&#x20;and&#x20;mainly&#x20;attributed&#x20;to&#x20;the&#x20;fast&#x20;oxygen&#x20;transport&#x20;through&#x20;open&#x20;pores&#x20;and&#x20;blowholes&#x20;created&#x20;by&#x20;CO&#x20;gas&#x20;evolution&#x20;from&#x20;the&#x20;internal&#x20;oxidation&#x20;of&#x20;SiC&#x20;particles.&#x20;Composite&#x20;coating&#x20;gave&#x20;rise&#x20;to&#x20;drastic&#x20;improvement&#x20;of&#x20;cyclic&#x20;oxidation&#x20;resistance&#x20;at&#x20;1300&#x20;degrees&#x20;C&#x20;while&#x20;monolithic&#x20;MoSi2&#x20;coating&#x20;broke&#x20;into&#x20;pieces&#x20;in&#x20;less&#x20;than&#x20;35&#x20;cycles.&#x20;Both&#x20;equiaxed&#x20;grains&#x20;of&#x20;MoSi2&#x20;and&#x20;SiC&#x20;dispersion&#x20;was&#x20;effective&#x20;in&#x20;suppressing&#x20;the&#x20;occurrence&#x20;of&#x20;through-thickness&#x20;cracks&#x20;in&#x20;coating&#x20;layer&#x20;due&#x20;to&#x20;lower&#x20;thermal&#x20;stress&#x20;generated&#x20;during&#x20;cooling&#x20;to&#x20;room&#x20;temperature.</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">English</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">Elsevier&#x20;BV</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">Isothermal&#x20;and&#x20;cyclic&#x20;oxidation&#x20;behavior&#x20;of&#x20;in-situ&#x20;grown&#x20;MoSi2-SiC&#x20;coating&#x20;on&#x20;Mo&#x20;substrate&#x20;at&#x20;1300&#x20;°C</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="doi">10.1016&#x2F;j.surfcoat.2023.129582</dcvalue>
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