CN111373063A - 具有高抗氧化性的用于燃气涡轮应用的合金 - Google Patents

具有高抗氧化性的用于燃气涡轮应用的合金 Download PDF

Info

Publication number
CN111373063A
CN111373063A CN201880075934.8A CN201880075934A CN111373063A CN 111373063 A CN111373063 A CN 111373063A CN 201880075934 A CN201880075934 A CN 201880075934A CN 111373063 A CN111373063 A CN 111373063A
Authority
CN
China
Prior art keywords
alloy
weight percent
weight
percentage
component
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201880075934.8A
Other languages
English (en)
Inventor
M·哈塞尔韦斯特
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens Energy Global GmbH and Co KG
Original Assignee
Siemens AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
Publication of CN111373063A publication Critical patent/CN111373063A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F1/00Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F10/00Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
    • B22F10/20Direct sintering or melting
    • B22F10/25Direct deposition of metal particles, e.g. direct metal deposition [DMD] or laser engineered net shaping [LENS]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y70/00Materials specially adapted for additive manufacturing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y80/00Products made by additive manufacturing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/04Making non-ferrous alloys by powder metallurgy
    • C22C1/0433Nickel- or cobalt-based alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/04Making non-ferrous alloys by powder metallurgy
    • C22C1/05Mixtures of metal powder with non-metallic powder
    • C22C1/058Mixtures of metal powder with non-metallic powder by reaction sintering (i.e. gasless reaction starting from a mixture of solid metal compounds)
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
    • C22C19/051Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W
    • C22C19/056Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W with the maximum Cr content being at least 10% but less than 20%
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F10/00Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
    • B22F10/20Direct sintering or melting
    • B22F10/28Powder bed fusion, e.g. selective laser melting [SLM] or electron beam melting [EBM]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F10/00Additive manufacturing of workpieces or articles from metallic powder
    • B22F10/30Process control
    • B22F10/36Process control of energy beam parameters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F2301/00Metallic composition of the powder or its coating
    • B22F2301/15Nickel or cobalt
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y10/00Processes of additive manufacturing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)

Abstract

提供了一种镍基超合金或叶片合金,包括作为主要成分的Ni、以及以重量百分比为单位的以下各元素或部分:Fe:2至8;Al:6.1至6.8;Cr:12.5至15;W:1.5至4.5;Ta:2.5至5.5;Hf:1.2至2;C:0.03至0.13;B:0.005至0.02;Zr:0.005至0.02;以及Si:0.005至0.02。

Description

具有高抗氧化性的用于燃气涡轮应用的合金
技术领域
本发明涉及一种用于燃气涡轮应用的合金,特别是用于在所述涡轮的热气体路径中所应用的部件的合金。该合金优选地适合于在防火增材制造方法(诸如,基于粉末床的方法)中被应用或加工。该合金优选地是镍基合金和/或超合金。
此外,本发明涉及所述合金的粉末材料和由该合金增材制造出结构的方法、以及包括该结构的相应部件。
背景技术
优选地,所提到的结构或部件表示在涡轮机械中(例如,在燃气涡轮的流路硬件中)所应用的部件。因此,该部件优选地由超合金或镍基合金制成,特别是由沉淀硬化合金制成。
进一步优选地提到了转子动叶、定子静叶、密封部件、护罩、罩壳、平台、或隔热罩的一部分、或涡轮机械的任何其他可比较部件。
在制造的语境中,术语“增材”应特别表示分层的、生成性的和/或自下而上的制造过程。如本文中所描述的增材制造可以是快速成型或涉及快速成型。
增材制造技术包括例如选择性激光熔化(SLM)或选择性激光烧结(SLS)或电子束熔化(EBM)。
例如,在EP 2 601 006 B1中描述了选择性激光熔化的方法。
已经证明增材制造方法在制作成型件或复杂和花丝部件(诸如,包括迷宫式内部结构的轻质设计或冷却部件)方面是有用的和有利的。进一步地,由于制造步骤可以基于对应的CAD/CAM和/或构造数据而直接实施,因此,由于增材制造的短的工艺步骤链,增材制造脱颖而出。
诸如选择性激光熔化或选择性激光烧结的粉末床制造方法是相对众所周知的方法,该方法用于由例如粉末材料来制作、成型或制造零件或部件。用于此类方法的常规设备或装置(setup)通常包括制造或构建平台,在馈送基础材料层之后将部件逐层构建在该平台上,该基础材料层然后可以例如通过激光束的能量熔化并随后凝固。层厚度由例如自动地在粉末床上移动并移除过多材料的刮板确定。典型的层厚度达到20μm或40μm。在制造期间,所述激光束在表面上扫描,并且在选定区域上熔化粉末,这些选定区域可以根据待制造的部件的几何形状由CAD文件预先确定。
当前,需要提供一种具有高抗氧化性的材料(优选地为合金),特别是在相应(燃气涡轮)部件的、在操作期间极易磨损或磨蚀的区域(诸如,例如叶片尖端处的边缘区域)上提供这种材料。
特别期望将所述合金用于修复或翻新应用,特别用来修复氧化损伤,或事先避免例如在新近制作的部件中的氧化损伤。
当向所述合金提供期望的性质时,一个特定问题是在机械强度、抗氧化性和可加工性(即,能够通过增材制造技术进行焊接过程或增层材料)之间找到有利的平衡。我们想要具有一种合金,这种合金提供非常高的抗氧化性和足够的抗热机械疲劳性,同时这种合金并不比例如IN738LC更难以经由如激光熔覆或选择性激光熔化的过程来加以应用。所提供的合金易于具备柱状结晶、定向凝固和/或单晶材料结构。
除了所提到的激光熔覆和选择性激光熔化之外,所提供的合金可能也能够通过/或利用电子束熔化(所谓的热箱焊接)或常规的铸造方法来加工。
所提供的合金的不利备选方案是例如使用热箱焊接。进一步地,可以使用抗氧化性极好的叶片合金“Renel42”。然而,这是需要通过操作者对保持在高于900℃的部件进行工作来实施的人工过程。显然,这意味着与自动化过程、可加工性和安全性方面的严格需求相关的重大缺陷。使用相当抗氧化的叶片合金“CM247CC”进行激光熔覆是另外的选项,然而,这是非常困难的,并且因此是昂贵的。由于抗氧化性非常好的叶片合金STAL18Si或可比较材料的高的硅含量,使用这种材料的尝试失败了。
有时也应用“MCrAlY”合金,但是这些合金太弱和/或太脆,以至于无法用于厚度超过约0.5mm的结构的增层。固溶强化合金(诸如,Co基“Merl72”)确实提供了高抗氧化性,同时能够通过几种手段进行焊接。但是固溶强化合金的机械强度或耐用性远远超出了所提到的叶片合金的强度。经典的工业用燃气涡轮合金“IN738LC”的可焊接性大于例如CM247CC和Renel42,但也缺乏可比较的抗氧化性。主要问题是,将用于抗氧化性的高铝含量与至少中等量的强化元素相组合来得到足够的热机械疲劳强度的合金往往可焊性差。具体而言,在以下时刻,必须掌握在从熔化状态冷却期间的热裂,该时刻即为在晶界仍未凝固、而例如γ′相(γ′)已开始在已经凝固的材料中沉淀以使得附近的材料如此坚固以至于材料无法适应凝固应变时。
发明内容
因此,本发明的目的是提供如下手段,其有助于克服提到的缺点中的一个或多个,特别是提供一种例如镍基(合金)材料,该材料具有优异的机械、热机械或腐蚀性质,并且同时提供足够的可加工性(例如,通过增材增层技术)。更特别地,所述合金优选地在机械强度和/或热机械强度、抗氧化性和可加工性之间提供有利平衡,其中例如以有利地高水平提供了这些方面中的每一个方面。
所提到的目的通过独立权利要求的主题来解决。有利的实施例是从属权利要求的主题。
提供了一种适合作为用于涡轮叶片的材料的新颖镍基合金,该合金包括作为主要成分的Ni(镍)、以及以百分比、优选地以重量百分比(重量百分数)为单位的以下各元素或部分:Fe(铁):2至8;Al(铝):6.1至6.8;Cr(铬):12.5至15;W(钨):1.5至4.5;Ta(钽):2.5至5.5;Hf(铪):1.2至2;C(碳):0.03至0.13;B(硼):0.005至0.02;Zr(锆):0.005至0.02;以及Si(硅):0.005至0.02。例如,如与IN738LC的合金相比较,由于这种合金的高抗氧化性和足够的热机械疲劳强度以及仍良好的抗热裂性,这种合金特别地脱颖而出。
在实施例中,合金是超合金。
在实施例中,合金是叶片合金。
在实施例中,合金包括在20ppmw和500ppmw(按重量计百万分之一)之间的(反应性)元素中的一种或多种,该元素诸如La(镧)、Ce(铈)和Y(钇)。所述(反应性)元素特别地赋予合金以特定的或仍然增加的抗氧化性。
在实施例中,合金包括处于低于5ppmw、优选地低于2ppmw的水平的S(硫)。硫水平特别地被保持为低的,因为所述(游离)硫降低了金属/氧化物界面的凝聚力,并且因此降低了抗循环氧化性。
在实施例中,合金包括重量百分比为1.5至3.5、优选地2的W。
在实施例中,合金包括重量百分比为2.5至4.5、优选地3的Ta。
在实施例中,合金包括重量百分比为1.4至1.8、优选地1.5的Hf。
这些实施例允许对合金进行有利的(机械)强化。
在实施例中,合金包括重量百分比为0.03至0.09、优选地0.05至0.07的C。
在实施例中,合金包括重量百分比为0.005至0.015、优选地0.01的B。
在实施例中,合金包括重量百分比为0.005至0.015、优选地0.01的Zr。
这些实施例允许对合金的晶界进行有利的(机械)强化,或者视情况而定对最终部件进行有利的(机械)强化。
特别地提供了B和Zr,以赋予合金足够蠕变延展性,或者视情况而定赋予最终部件足够蠕变延展性。然而,但也应限制这些元素,以避免在部件的形成或增层(诸如,铸造、SLM或激光熔覆)期间的热裂。
在实施例中,合金包括重量百分比为5至7、优选地6的Fe。
在实施例中,合金包括重量百分比为6.4至6.7、优选地6.55的Al。
在实施例中,合金包括重量百分比为13.5至14.5、优选地14的Cr。
这些实施例中的每一个实施例对于合金的整体机械、热机械或结构性质是特别有益的。
在(备选)实施例中,合金包括重量百分比为2至4、优选地3的Fe。
在实施例中,合金包括重量百分比为6.1至6.4、优选地6.25的Al。
在实施例中,合金包括重量百分比为13.5至14.5、优选地14的Cr。作为前述三个实施例的备选方案,这些实施例中的每一个实施例对于合金的整体机械、热机械或结构性质也是特别有益的。
在实施例中,合金包括重量百分比为0.005至0.015、优选地0.01的Si。Si特别地改善和/或促进了保护性氧化皮或壳层的形成。同时,应限制硅水平,以避免例如在增材增层和/或后增层处理技术(诸如,热处理)期间形成热裂。
总体上有利的是,Hf部分/水平高,而Zr和Si水平相当低,以例如减少在凝固期间晶界上的残余流体的量。
在实施例中,合金包括重量百分比为0.005至0.015、优选地0.01的Ce、La、Y。
Zr和Ce实际上是有用和有益的硫清除剂,但同时应被限制到一定范围,以便避免在部件的形成或增层(诸如,铸造、SLM或激光熔覆)期间形成热裂。
在实施例中,除了不可避免的杂质之外,合金不含元素Co、Mo、Re、Ti和Nb中的至少一种元素或全部元素。
在实施例中,合金不含元素Co、Mo、Re、Ti和Nb中的大多数元素。
在实施例中,合金不含元素Co、Mo、Re、Ti和Nb中的所有元素。
在实施例中,合金包括低水平或中等水平的Co、不包括Re、不包括Ti,并且不包括Nb,其中Ta与一定量的Fe组合被用作主要强化元素。
在实施例中,合金被构造成使得溶线固相线(solvus solidus)温度被抑制到1140℃和1165℃之间,或介于1140℃和1165℃之间,诸如在1150℃。特别地,不应进一步抑制溶线温度,因为需要合理量的γ′面,以在1050℃的使用温度下确立足够的热机械疲劳(TMF)抗性。因此,在给定范围内的固相线温度允许在合金的强度和抗热裂性之间找到平衡或最佳工作点。
然而,有可能进一步提高Al和Fe水平(如与上文所描述的水平相比),以提供甚至更高的抗氧化性,同时在约1150℃下具有类似的溶线温度。
有益的合金组合物的另一种可能性是允许TCP(拓扑密排相)相沉淀高达850℃并将Cr含量减小到13.5%,以实现对合金的更大的基体和颗粒强化。
在实施例中,合金(排他地)由以下各成分构成或组成:作为基础或主要成分的Ni;Fe:重量百分比为2至8;Cr:重量百分比为12至15;W:重量百分比为1.5至4.5;Al:重量百分比为6.1至6.8;Ta:重量百分比为2.5至5.5;Hf:重量百分比为1.2至2;C:重量百分比为0.03至0.13;B:重量百分比为0.005至0.02;Zr:重量百分比为0.005至0.02;Si:重量百分比为0.005至0.02;重量百分比为在20和500ppmw之间的Y、La、Ce中的一种或多种;以及可选地,重量百分比为在0.01和0.5之间的稀土元素的总和,该稀土元素诸如Sc、Y、锕系元素和镧系元素。在吸引以及中和例如硫的杂质的方式这一方面,Sc、Y、锕系元素和镧系元素是类似的。
本发明的另外的方面涉及一种所描述合金的粉末材料,该粉末材料用于增材制造出一种结构。
特别是在SLM应用的情况下,粉末可以包括横跨从10μm到80μm、优选地从40μm到60μm(例如,达到至少80%的程度)的范围的粉末粒度分布,其中粉末颗粒至少广泛地包括作为合成或制作方法(即,气体或流体雾化)的特性的球形形态。
本发明的另外的方面涉及一种由合金或基础材料而增材制造出结构和/或部件的方法。
在实施例中,该方法是激光金属沉积或激光熔覆。这是优选实施例。
在备选实施例中,该方法是选择性激光熔化、选择性激光烧结或电子束熔化方法,并且其中用于粉末的选择性凝固的能量束(优选地激光束)的扫描速度选自400mm/s到2000mm/s。
在实施例中,该方法是铸造方法,诸如熔模铸造或精密铸造。
本发明的另外的方面涉及一种部件,这种部件是所提到的结构(通过该方法制造)或包括这种结构,其中如与例如“IN738LC”相比较,该部件包括增加的抗氧化性、增加的强度、以及增加的抗裂性,该强度诸如热机械疲劳强度,该抗裂性诸如抗热裂性。
与所描述的合金和/或所描述的粉末有关的优点或实施例也可以关于该方法和/或该部件,反之亦然。
具体实施方式
本文中所呈现的新颖合金是一种新型的叶片合金,该合金具有高抗氧化性和足够的TMF强度,同时仍然具有有利的抗热裂性,至少是IN738LC水平和属于IN738LC水平的叶片合金。
如本文中所描述的合金在从熔化状态冷却时,以与IN738LC大约相同的方式促进γ′(gamma prime)沉淀。具体而言,已将溶线温度降低到与IN738LC中相同的水平,以使得已经凝固的材料能够以与IN738LC相同的方式适应凝固应变。在此的关键因素是使用Fe来抑制溶线温度。附加地,Hf水平高,而Zr和Si水平低,以例如减少在凝固期间晶界上的残余流体的量。
作为以上描述的补充或作为备选,所呈现的合金可以包括作为基础成分的镍、以及优选地以重量百分比为单位的以下各部分/元素(在元素符号前面),或者,所呈现的合金可以由作为基础成分的镍、以及优选地以重量百分比为单位的以下各部分/元素(在元素符号前面)构成:3Fe、14Cr、2W、6.2Al、3Ta、1.5Hf、0.08C、0.01B、0.01Zr、0.01Si和0.01Ce。在6.2%Al、3%Ta和1.5%Hf的情况下,所呈现的合金是高γ′含量合金。所述突出的γ′含量是有利的。
如上文所提到的,也有可能进一步提高Al和Fe水平,以提供甚至更高的抗氧化性,同时在约1150℃下具有类似的溶线温度。因此,所呈现的合金可以包括作为基础成分的镍、以及优选地以重量百分比为单位的以下各部分/元素(在元素符号前面),或者,所呈现的合金可以由作为基础成分的镍、以及优选地以重量百分比为单位的以下各部分/元素(在元素符号前面)构成:6Fe、14Cr、2W、6.6Al、3Ta、1.5Hf、0.05C、0.01B、0.01Zr、0.01Si和0.01Ce。
另一种可能性是允许TCP沉淀高达850℃,并将Cr含量减小到13.5%,以实现更大的基体和颗粒强化。因此,所呈现的合金可以包括作为基础成分的镍、以及优选地以重量百分比为单位的以下各部分/元素(在元素符号前面),或者,所呈现的合金可以由作为基础成分的镍、以及优选地以重量百分比为单位的以下各部分/元素(在元素符号前面)构成:6Fe、13.5Cr、3.5W、6.2Al、4.5Ta、1.5Hf、0.05C、0.01B、0.01Zr、0.01Si和0.01Ce。
本发明的保护范围不限于上文中给出的示例。本发明体现在每个新颖的特性和特性的每个组合中,每个新颖的特性和特性的每个组合特别地包括权利要求中所陈述的任何特征的每个组合,即使该特征或特征的该组合未在权利要求或示例中被明确陈述。

Claims (15)

1.一种镍基合金,包括作为一种主要成分的Ni、以及以重量百分比为单位的以下各部分:
Fe:2至8,
A1:6.1至6.8,
Cr:12.5至15,
W:1.5至4.5,
Ta:2.5至5.5,
Hf:1.2至2,
C:0.03至0.13,
B:0.005至0.02,
Zr:0.005至0.02,以及
Si:0.005至0.02。
2.根据权利要求1所述的合金,包括在20ppmw和500ppmw之间的反应性元素中的一种或多种,所述反应性元素诸如La、Ce和Y。
3.根据权利要求2所述的合金,包括处于低于5ppmw、优选地低于2ppmw的水平的硫。
4.根据前述权利要求中任一项所述的合金,包括:
-重量百分比为1.5至3.5、优选地2的W,
-重量百分比为2.5至4.5、优选地3的Ta,以及
-重量百分比为1.4至1.8、优选地1.5的Hf。
5.根据前述权利要求中任一项所述的合金,包括:
-重量百分比为0.03至0.09、优选地0.05至0.07的C,
-重量百分比为0.005至0.015、优选地0.01的B,以及
-重量百分比为0.005至0.015、优选地0.01的Zr。
6.根据前述权利要求中任一项所述的合金,包括:
-重量百分比为5至7、优选地6的Fe,
-重量百分比为6.4至6.7、优选地6.5的Al,以及
-重量百分比为13.5至14.5、优选地14的Cr。
7.根据权利要求1至5中任一项所述的合金,包括:
-重量百分比为2至4、优选地3的Fe,
-重量百分比为6.1至6.4、优选地6.25的Al,以及
-重量百分比为13.5至14.5、优选地14的Cr。
8.根据前述权利要求中任一项所述的合金,包括:
-重量百分比为0.005至0.015、优选地0.01的Si。
9.根据前述权利要求中任一项所述的合金,包括:
-重量百分比为0.005至0.015、优选地0.01的Ce、La、Y。
10.根据前述权利要求中任一项所述的合金,除了不可避免的杂质之外,所述合金不含Co、Mo、Re、Ti和Nb中的至少一种。
11.根据前述权利要求中任一项所述的合金,还被构造成使得溶线温度被抑制到1140℃和1165℃之间、或介于1140℃和1165℃之间。
12.根据前述权利要求中任一项所述的合金,由以下各成分组成:
作为主要成分的Ni,
Fe:重量百分比为2至8,
Cr:重量百分比为12至15,
W:重量百分比为1.5至4.5,
Al:重量百分比为6.1至6.8,
Ta:重量百分比为2.5至5.5,
Hf:重量百分比为1.2至2,
C:重量百分比为0.03至0.13,
B:重量百分比为0.005至0.02,
Zr:重量百分比为0.005至0.02,
Si:重量百分比为0.005至0.02,
在20ppmw和500ppmw之间的Y、La、Ce中的一种或多种,以及
在重量百分比为0.01和0.5之间的稀土元素的总和,所述稀土元素诸如Sc、Y、锕系元素和镧系元素。
13.一种根据前述权利要求中任一项所述的合金的粉末材料,所述粉末材料用于增材制造出一种结构。
14.一种由根据前述权利要求中任一项所述的合金基础材料增材制造出一种结构的方法,所述方法是激光金属沉积。
15.一种包括通过根据权利要求14所述的方法制造的一种结构的部件,如与合金“IN738LC”相比较,所述部件还包括增加的抗氧化性、增加的强度、以及增加的抗裂性,所述强度诸如是热机械疲劳强度,所述抗裂性诸如是热抗裂性。
CN201880075934.8A 2017-11-24 2018-10-24 具有高抗氧化性的用于燃气涡轮应用的合金 Pending CN111373063A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP17203532.1A EP3489376A1 (en) 2017-11-24 2017-11-24 Alloy for gas turbine applications with high oxidation resistance
EP17203532.1 2017-11-24
PCT/EP2018/079104 WO2019101456A1 (en) 2017-11-24 2018-10-24 Alloy for gas turbine applications with high oxidation resistance

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN111373063A true CN111373063A (zh) 2020-07-03

Family

ID=60569598

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201880075934.8A Pending CN111373063A (zh) 2017-11-24 2018-10-24 具有高抗氧化性的用于燃气涡轮应用的合金

Country Status (7)

Country Link
US (1) US11427892B2 (zh)
EP (2) EP3489376A1 (zh)
JP (1) JP7233422B2 (zh)
KR (1) KR102414975B1 (zh)
CN (1) CN111373063A (zh)
CA (1) CA3083306C (zh)
WO (1) WO2019101456A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111996414A (zh) * 2020-08-30 2020-11-27 中南大学 一种用于3d打印的镍基高温合金及其粉末制备方法

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112011713B (zh) * 2020-08-30 2021-11-23 中南大学 一种消除3d打印镍基高温合金裂纹的方法
KR102651068B1 (ko) 2023-05-15 2024-03-26 주식회사 마스테코 충전설비가 있는 주차 공간에서의 전기자동차 화재 자동 진압장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04358037A (ja) * 1991-03-27 1992-12-11 Sumitomo Metal Ind Ltd ニッケル基耐熱合金
US20080001115A1 (en) * 2006-06-29 2008-01-03 Cong Yue Qiao Nickel-rich wear resistant alloy and method of making and use thereof
CN101528959A (zh) * 2006-10-17 2009-09-09 西门子公司 镍基高温合金
CN103354842A (zh) * 2010-11-24 2013-10-16 西门子公司 具有高γ/γ’转变温度的金属粘合层或合金以及部件
WO2017026519A1 (ja) * 2015-08-12 2017-02-16 山陽特殊製鋼株式会社 積層造形用Ni基超合金粉末

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040042927A1 (en) * 2002-08-27 2004-03-04 O'hara Kevin Swayne Reduced-tantalum superalloy composition of matter and article made therefrom, and method for selecting a reduced-tantalum superalloy
JP4885530B2 (ja) 2005-12-09 2012-02-29 株式会社日立製作所 高強度高延性Ni基超合金と、それを用いた部材及び製造方法
US9138963B2 (en) * 2009-12-14 2015-09-22 United Technologies Corporation Low sulfur nickel base substrate alloy and overlay coating system
US8618434B2 (en) * 2010-03-22 2013-12-31 Siemens Energy, Inc. Superalloy repair welding using multiple alloy powders
EP2415552A1 (en) 2010-08-05 2012-02-08 Siemens Aktiengesellschaft A method for manufacturing a component by selective laser melting
AU2015294055B2 (en) * 2014-07-21 2020-10-15 Nuovo Pignone Tecnologie - S.R.L. Method for manufacturing machine components by additive manufacturing
EP3257956B2 (en) * 2016-06-13 2022-02-16 General Electric Technology GmbH Ni-base superalloy composition and method for slm processing such ni-base superalloy composition
US10221468B2 (en) * 2016-06-30 2019-03-05 General Electric Company Article and additive manufacturing method for making
JP6643287B2 (ja) 2017-08-03 2020-02-12 Jx金属株式会社 フレキシブルプリント基板用銅箔、それを用いた銅張積層体、フレキシブルプリント基板、及び電子機器
US10577679B1 (en) * 2018-12-04 2020-03-03 General Electric Company Gamma prime strengthened nickel superalloy for additive manufacturing

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04358037A (ja) * 1991-03-27 1992-12-11 Sumitomo Metal Ind Ltd ニッケル基耐熱合金
US20080001115A1 (en) * 2006-06-29 2008-01-03 Cong Yue Qiao Nickel-rich wear resistant alloy and method of making and use thereof
CN101528959A (zh) * 2006-10-17 2009-09-09 西门子公司 镍基高温合金
CN103354842A (zh) * 2010-11-24 2013-10-16 西门子公司 具有高γ/γ’转变温度的金属粘合层或合金以及部件
WO2017026519A1 (ja) * 2015-08-12 2017-02-16 山陽特殊製鋼株式会社 積層造形用Ni基超合金粉末

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111996414A (zh) * 2020-08-30 2020-11-27 中南大学 一种用于3d打印的镍基高温合金及其粉末制备方法
CN111996414B (zh) * 2020-08-30 2021-06-29 中南大学 一种用于3d打印的镍基高温合金及其粉末制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20200318220A1 (en) 2020-10-08
CA3083306C (en) 2022-08-23
KR20200086725A (ko) 2020-07-17
CA3083306A1 (en) 2019-05-31
KR102414975B1 (ko) 2022-07-01
US11427892B2 (en) 2022-08-30
JP2021504564A (ja) 2021-02-15
EP3489376A1 (en) 2019-05-29
WO2019101456A1 (en) 2019-05-31
EP3710609A1 (en) 2020-09-23
JP7233422B2 (ja) 2023-03-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3091096B1 (en) Article and method for forming an article
CN107486555B (zh) Ni基超合金组合物以及用于SLM加工这种Ni基超合金组合物的方法
JP6499546B2 (ja) 積層造形用Ni基超合金粉末
JP4546318B2 (ja) Ni基合金部材とその製造法及びタービンエンジン部品並びに溶接材料とその製造法
JP3842717B2 (ja) 溶接材料、溶接構造物、ガスタービン動翼及びガスタービン動翼又は静翼の補修方法
Li et al. Microstructure, mechanical properties and strengthening mechanisms of IN738LC alloy produced by Electron Beam Selective Melting
JP7511546B2 (ja) ニッケル基超合金
JP6965364B2 (ja) 析出硬化型コバルト−ニッケル基超合金およびそれから製造された物品
KR102443966B1 (ko) Ni기 합금 연화 분말 및 해당 연화 분말의 제조 방법
KR20080113229A (ko) 용접 첨가 물질, 용접 첨가 물질의 용도, 용접 방법 및 부품
KR20170012080A (ko) 파우더 기반 제조 공정에서 사용하기 위한 고온 니켈계 초합금
WO2017189229A1 (en) Process and product for forming gamma prime precipitation strengthened superalloys
JP2021172852A (ja) Ni基合金補修部材および該補修部材の製造方法
JP7233422B2 (ja) ガスタービン用途のための酸化耐性の高い合金
KR102274865B1 (ko) 티타늄이 없는 초합금, 분말, 방법 및 구성요소
EP2520678B1 (en) Nickel-base alloy
JP2006016671A (ja) Ni基合金部材とその製造法及びタービンエンジン部品並びに溶接材料とその製造法
JP7519344B2 (ja) 粉末成形部品製造用ニッケル基超合金
White Nickel base alloys
CN118369171A (zh) 用于粉末床增材制造工艺的金属粉末
EP4275814A1 (en) Cobalt-based alloy for additive manufacturing
Gontcharov et al. The Development of Weldable Nickel-Based Superalloys and Technologies for Repair and Additive Manufacturing of Turbine Engine Components
JP2023018394A (ja) Ni基超合金及びタービンホイール
CN118369172A (zh) 用于基于粉末床的增材制造方法的金属粉末

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20211102

Address after: Munich, Germany

Applicant after: Siemens energy Global Co.,Ltd.

Address before: Munich, Germany

Applicant before: SIEMENS AG

TA01 Transfer of patent application right