Veicot grafīta tīģeļu tehniķu pētījumus, ir konstatēts, ka sakrītošu pārklājumu ar saprātīgu struktūru un izciliem funkcionālā gradienta raksturlielumiem var sagatavot, izmantojot silīcija metāla pulveri kā primāro impregnēšanas materiālu un izmantojot iegulšanas metodi slēgtā sagerē, tas ir, SiC pārejas slāņa SiC smalkslāņa Si-SiO2 kompleksā fāzes pārklājums. Pagarinot augstas temperatūras turēšanas laiku, tiek pievienots pārklājuma biezums un SiO2 saturs ārējā slānī, kurā dominē SiC. Saikne starp pārklājumu un pamatni galvenokārt ir ķīmiska, kurai ir gan mehāniska saistība, gan augsta savienojuma izturība. Tika pārbaudīta pārklātā grafīta tīģeļa oksidācijas izturība. Testa rezultāti liecina, ka antioksidācijas pārklājumam, kas sagatavots ar iegulšanas metodi, ir lieliska antioksidācijas veiktspēja 1100 grādi -1300 grādos. Atsevišķi pārklājumi, kas sastāv no iegremdēšanas pārklājuma, galvenokārt ir SiC un Si3N4.
Antioksidācijas testa rezultāti liecina, ka vienam pārklājumam ir lieliska antioksidācijas iedarbība, taču pārklājuma un pamatnes izplešanās koeficienta atšķirības dēļ pārklājuma termiskā triecienizturība ir slikta, un tas vienkārši nokrīt. Sagatavojot kompozītmateriālu pārklājumus, iekšējais pārklājums galvenokārt ir SiC, bet ārējais pārklājums ir attiecīgi MoSi2 un Al2O3.
Antioksidanta iedarbība nav acīmredzama 1000 grādu -1300 grādu diapazonā. Saskaņā ar grafīta pārklājuma veiktspējas testa efektu grafīta tīģeļa antioksidācijas pārklājums, kas sagatavots ar iegulšanas metodi, var ievērojami uzlabot grafīta tīģeļa oksidācijas izturību, samazināt grafīta tīģeļa matricas porainību un uzlabot grafīta tīģeļa lieces izturību.

