JP2008266773A - α+β型チタン合金 - Google Patents

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Abstract

【課題】長期動作温度が450℃に達することができ、価格性能比がTi−6Al−4V合金よりも顕著に優れた高強度α+β型チタン合金を提供すること。
【解決手段】本発明は、重量%でアルミニウム7〜8.5、バナジウム0.5〜1.5、モリブデン1〜3、クロム1〜3、鉄0.3〜1、希土類元素0.05〜0.1を含有し、残部はチタンおよび不可避的不純物であるα+β型チタン合金を開示する。本発明のチタン合金の室温における引張強さおよび降伏強さは、Ti−6Al−4Vに比べ30%以上向上し、高温強度もTi−6Al−4Vよりも顕著に優れており、密度およびコストはTi−6Al−4Vよりもやや低いため、本発明のチタン合金は、Ti−6Al−4Vに比べさらに優れた価格性能比を有する。
【選択図】なし

Description

本発明は、チタン合金に関し、特に高強度で、優れた価格性能比を有するα+β型チタン合金に関する。
α+β型チタン合金は、航空、宇宙、自動車、ゴルフクラブ、自転車などの分野に広範に応用されており、その典型的な代表は1954年に米国で開発に成功したTi−6Al−4V合金である。Ti−6Al−4V合金は、良好な総合性能を有し、現在Ti−6Al−4V合金の使用量は全チタン合金の半分以上を占めている。しかし、Ti−6Al−4V合金は価格性能比が十分でなく、長期動作温度は約350℃であり、合金中の比較的高いV含有量のため合金の価格は高めであり、その室温強度と高温強度も向上が求められている。このため、Ti−6Al−4V合金の国防軍事産業および民生品における更なる普及と応用が制限されている。
本発明が解決しようとする技術的な課題は、長期動作温度が450℃に達することができ、価格性能比がTi−6Al−4V合金よりも顕著に優れた高強度α+β型チタン合金を提供する。
本発明の技術的手段は次のとおりである。
重量%でアルミニウム7〜8.5、バナジウム0.5〜1.5、モリブデン1〜3、クロム1〜3、鉄0.3〜1、希土類元素0.05〜0.1を含有し、残部はチタンおよび不可避的不純物であることを特徴とするα+β型チタン合金である。
本発明のチタン合金は、鋳造圧力加工法(溶解鋳造法や、鍛造や、Pressのような圧力を加えて加工する塑性加工法)または粉末冶金法などのチタン合金の一般的な製造法により生産することを採用する。不純物中の炭素、水素、酸素、窒素の総重量が0.25%を超えないように制御する。バナジウム元素はアルミニウム−バナジウム中間合金の形で添加し、モリブデン元素はアルミニウム−モリブデン中間合金の形で添加し、合金成分の正確さと均一性を確実にすることにより、合金材料の性能の一貫性を確実にする。希土類元素は、ランタン−セリウム混合希土類の形で添加する。
すなわち、本願の第1発明は、重量%でアルミニウム7〜8.5、バナジウム0.5〜1.5、モリブデン1〜3、クロム1〜3、鉄0.3〜1、希土類元素0.05〜0.1を含有し、残部はチタンおよび不可避的不純物であることを特徴とする、α+β型チタン合金であることを要旨としている。
また、本願の第2発明は、重量%でアルミニウム8.0、バナジウム1.0、モリブデン2.0、クロム2.0、鉄0.5、希土類元素0.08を含有し、残部はチタンおよび不可避的不純物であることを特徴とする、α+β型チタン合金であることを要旨としている。
また、本願の第3発明は、前記不純物のうち、炭素、水素、酸素、窒素の総重量が0.25%を超えないことを特徴とする本願の第1発明又は第2発明に記載する、α+β型チタン合金であることを要旨としている。
本発明のα+β型チタン合金におけるアルミニウム含有量は、Ti−6Al−4Vよりも高く、アルミニウム含有量を高めることは合金の常温強度および高温強度の向上、比重の低下、弾性係数の増加に顕著な効果を有する。バナジウム、モリブデン、クロム、鉄は、β相安定化元素であり、Ti−6Al−4Vと比べてバナジウムの添加量は大幅に減少しているため、チタン合金の製造コストを低下させることができる。適量の希土類元素の添加により、チタン合金表面の抗酸化性能を改善する作用がもたらされる。本発明のα+β型チタン合金の室温における引張強さおよび降伏強さは、Ti−6Al−4Vに比べ30%以上向上し、高温強度もTi−6Al−4Vよりも顕著に優れており、密度およびコストはTi−6Al−4Vよりもやや低いため、本発明のチタン合金は、Ti−6Al−4V合金に比べさらに優れた価格性能比を有し、市場の先行きは明るい。
以下、本願発明の実施の形態について説明する。なお、本実施例はあくまで例示であって、本願発明の技術的範囲が制限されるものではない。
圧力鋳造加工法により本発明のチタン合金を製造した。具体的な合金成分の配合は、合金の重量%で、アルミニウム8.0、バナジウム1.0、モリブデン2.0、クロム2.0、鉄0.5、希土類元素0.08とし、残部はチタンおよび不可避的不純物とした。以上の合金元素で電極を構成し、二度の消耗電極式真空アーク再溶解法によりインゴットを製造し、溶解の真空度の要求は1Pa未満とした。溶解の過程において、バナジウム元素はアルミニウム−バナジウム中間合金の形で添加し、モリブデン元素はアルミニウム−モリブデン中間合金の形で添加し、希土類元素はランタン−セリウム混合希土類の形で添加し、炭素、水素、酸素、窒素元素の総重量が0.25%を超えないよう厳格に制御した。インゴットは、1000〜1200℃でビレット鍛造を実施した後、900〜1000℃で低温の据込みと引抜きを繰り返し、スラブを製造した。次に熱間圧延を実施し、熱間圧延温度は800〜1000℃の間とし、熱間圧延板をアニール処理して、熱間圧延チタン合金板材を得た。
製造されたチタン合金板(厚さ3mm)を国家鋼鉄材料試験センターで試験した結果、室温の下で、引張強さは1270MPa、降伏強さは1200MPa、破断伸びは10.0%、ロックウェル硬度は42であった。本発明のチタン合金と同じ厚さのTi−6Al−4V合金アニール板材とについて室温の下で総合的な性能を比較した結果は表1のとおりである。
(表1)本発明のチタン合金とTi−6Al−4V合金の室温における性能の比較
Figure 2008266773
表中のデータから、本発明のチタン合金の密度はTi−6Al−4Vよりもやや低く、室温強度はTi−6Al−4Vよりも遥かに優れており、引張強さと降伏強さはいずれもTi−6Al−4Vよりも30%以上高く、塑性が高いことが分かる。本発明のチタン合金のアルミニウム含有量はTi−6Al−4Vよりも高く、バナジウム含有量は非常に低いため、コストはTi−6Al−4Vよりもやや低く、価格性能比はTi−6Al−4Vに比べ顕著に優れている。また、本実施例で得られたチタン合金板を温度440℃の下で測定した引張強さは960MPaであり、Ti−6Al−4Vの温度400℃での引張強さは645MPaと低く、本発明のチタン合金の高温強度もTi−6Al−4Vに比べ顕著に優れていることを示している。

Claims (3)

  1. 重量%でアルミニウム7〜8.5、バナジウム0.5〜1.5、モリブデン1〜3、クロム1〜3、鉄0.3〜1、希土類元素0.05〜0.1を含有し、残部はチタンおよび不可避的不純物であることを特徴とする、α+β型チタン合金。
  2. 重量%でアルミニウム8.0、バナジウム1.0、モリブデン2.0、クロム2.0、鉄0.5、希土類元素0.08を含有し、残部はチタンおよび不可避的不純物であることを特徴とする、α+β型チタン合金。
  3. 前記不純物のうち、炭素、水素、酸素、窒素の総重量が0.25%を超えないことを特徴とする請求項1または2に記載する、α+β型チタン合金。
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