JP2005325418A - 遮熱コーティング材料およびそれを用いたガスタービン部材、ガスタービン - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ニッケル、コバルトおよび鉄の少なくとも1種から選ばれる元素を主成分とする金属基材と、前記金属基材上に形成されるアルミニウムおよびクロムから選ばれる少なくとも1種の元素を含有する金属中間層と、前記金属中間層上に形成されるジルコニウムを主成分とする酸化物セラミックス層とを有する遮熱コーティング材料であって、前記酸化物セラミックス層の表面部の組織が、平均幅10μm以下の微細な1次柱状組織と、この1次柱状組織が凝集してなる平均幅15μm以上の2次柱状組織とからなるもの。
【選択図】図1
Description
図1は、本発明の遮熱コーティング材料1の一例を模式的に示した断面図である。本発明の遮熱コーティング材料は金属基材2と、この金属基材2の上に形成される金属中間層3と、この金属中間層3の上に形成される酸化物セラミックス層4とからなるものである。
F=0.88×Ic(400)/(It(400)+It(004))。
Y2O3を3mol%、CeO2を30mol%、残部をZrO2としたインゴットを用いて電子ビーム物理蒸着法(EB−PVD)により蒸着を行い、図1に示すような酸化物セラミックス層が形成された遮熱コーティング材料を作製した(実施例1−1)。
酸化物セラミックス層の相の違いによる影響を調べるため、Y2O3を3mol%、CeO2を30mol%、残部をZrO2としたインゴットを用い、上記(実施例1)と同様の条件でEB−PVD法を行い、基板上に酸化物セラミックス層が形成された遮熱コーティング材料を作製した(実施例2−1)。また、Y2O3を3mol%、CeO2を3mol%、残部をZrO2としたインゴットを用い、同様に遮熱コーティング材料を作製した(比較例2−1)。なお、酸化物セラミックス層の厚さはいずれも約300μmであった。
酸化物セラミックス層の柱状組織の形成に対する配向の影響を調べるために、Y2O3を3mol%、CeO2を30mol%、残部をZrO2としたインゴットを用い、このインゴット直上(実施例3−1)と、直上から100mmずれた位置(実施例3−2)にそれぞれ基板を設置し、上記(実施例1)と同様の条件でEB−PVD法を行い、基板上に酸化物セラミックス層が形成された遮熱コーティング材料を作製した。
酸化物セラミックス層の気孔率と熱伝導率との関係を調べるため、Y2O3を3mol%、CeO2を30mol%、残部をZrO2としたインゴットを用い、基板を950℃まで加熱した後、電子ビーム出力を45kW、真空度を1Paに制御し、酸素を逐次導入してEB−PVD法を行い、基板上に酸化物セラミックス層が形成された遮熱コーティング材料を作製した。
酸化物セラミックス層における1次柱状組織および2次柱状組織の形成に対するCeO2の有効性を調べるため、蒸着源であるインゴットのCeO2含有量を以下の表1に示すような組成として、他の条件は(実施例1)と同様として遮熱コーティング材料を作製した(実施例5−1〜5−2、比較例5−1〜5−3)。
酸化物セラミックス層に対する安定化剤の影響を調べるため、以下の表2に示すようなイットリウム酸化物(Y2O3)、エルビウム酸化物(Er2O3)、イッテルビウム酸化物(Yb2O3)、ネオジウム酸化物(Nd2O3)、ガドリニウム酸化物(Gd2O3)のいずれかを3mol%、CeO2を30mol%、残部をZrO2としたインゴットを作製し、上記(実施例1)と同様の条件で5種類の遮熱コーティング材料(実施例6−1〜6−5)を作製した。なお、酸化物セラミックス層の厚さはいずれも約300μmであった。
遮熱特性の維持に対するLa2O3、HfO2添加の有効性を調べるために、以下の表3に示すように、Y2O3を3mol%、CeO2を30mol%、La2O3またはHfO2を1mol%、残部をZrO2とした2種類のインゴットを用いて、上記(実施例1)と同様の条件で遮熱コーティング材料を作製した(実施例7−1〜7−2)。
Claims (11)
- ニッケル、コバルトおよび鉄の少なくとも1種から選ばれる元素を主成分とする金属基材と、前記金属基材上に形成されるアルミニウムおよびクロムから選ばれる少なくとも1種の元素を含有する金属中間層と、前記金属中間層上に形成されるジルコニウムを主成分とする酸化物セラミックス層とを有する遮熱コーティング材料であって、
前記酸化物セラミックス層の表面部の組織が、平均幅10μm以下の微細な1次柱状組織と、この1次柱状組織が凝集してなる平均幅15μm以上の2次柱状組織とからなることを特徴とする遮熱コーティング材料。 - 前記酸化物セラミックス層は、初期の段階で立方晶を含むことを特徴とする請求項1記載の遮熱コーティング材料。
- 前記酸化物セラミックス層は、前記金属基材表面垂直方向に<100>または<311>方向に配向していることを特徴とする請求項1または2記載の遮熱コーティング材料。
- 前記酸化物セラミックス層の気孔率は、15%以上30%以下であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項記載の遮熱コーティング材料。
- 前記酸化物セラミックス層の初期の熱伝導率が1.2W/mK以下であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項記載の遮熱コーティング材料。
- 前記酸化物セラミックス層は、ジルコニウム酸化物およびセリウム酸化物を含有するもの、または、ジルコニウム酸化物およびセリウム酸化物ならびにイットリウム酸化物、エルビウム酸化物、イッテルビウム酸化物、ネオジウム酸化物、ガドリニウム酸化物およびユーロビウム酸化物から選ばれる少なくとも1つの酸化物安定化剤を含有するものであることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項記載の遮熱コーティング材料。
- 前記酸化物セラミックス層は前記イットリウム酸化物、エルビウム酸化物、イッテルビウム酸化物、ネオジウム酸化物、ガドリニウム酸化物およびユーロビウム酸化物から選ばれる少なくとも1つの酸化物安定化剤を2mol%以上8mol%以下含有し、前記ジルコニウム酸化物の含有量に対する前記セリウム酸化物の含有量のモル比が10%以上60%以下であることを特徴とする請求項6項記載の遮熱コーティング材料。
- 前記酸化物セラミックス層はランタン酸化物およびハフニウム酸化物から選ばれる少なくとも1つの高温安定性向上用の酸化物を5mol%以下含有することを特徴とする請求項6または7記載の遮熱コーティング材料。
- 前記酸化物セラミックス層は電子ビーム物理蒸着法によって作製されたことを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項記載の遮熱コーティング材料。
- 請求項1乃至9のいずれか1項記載の遮熱コーティング材料を用いたことを特徴とするガスタービン部材。
- 請求項10記載のガスタービン部材を用いたことを特徴とするガスタービン。
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2036999A1 (de) * | 2007-09-13 | 2009-03-18 | MTU Aero Engines GmbH | Verfahren zur Herstellung einer Wärmedämmschicht und Wärmedämmschicht |
US8586169B2 (en) | 2006-03-31 | 2013-11-19 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Thermal barrier coating member, method for producing the same, thermal barrier coating material, gas turbine, and sintered body |
CN113310856A (zh) * | 2021-05-26 | 2021-08-27 | 常熟理工学院 | 一种热振试验用热流发生器的颗粒物生成方法及装置 |
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- 2004-05-14 JP JP2004145264A patent/JP4406318B2/ja not_active Expired - Lifetime
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