JP2016532783A - 粉末冶金部品 - Google Patents
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Abstract
【選択図】図2
Description
− 高い残留空隙率を有する又は高い残留空隙率を有する領域のみを有する部品は、主成分としての酸化クロムを有する十分な量の酸化物介在物を形成するために、特に、部品中に大きな開放細孔が含まれている場合に、高温での酸化又は非常に長い保持時間を必要とする。
− 高度の酸化物介在物により、部品の所望の物理的特性(例えば、熱膨張係数、熱伝導度、破壊挙動)が変化する。というのは、これらは、一段と、金属マトリクスばかりでなく、細孔充填物によっても、決定されるからである。これらの変化は、部品全体又は部品の選択された領域のみに影響を与え、その結果、部品は、不均質となる。
− もし、酸化物介在物の程度が余りにも高い場合、特に場所によって空隙率の大きさが異なる場合−このことは、実際の部品において、基板の両側で構造が異なる故にしばしば起きるのだが−部品が過度の変形故に粗悪品となり、廃棄しなければならない結果となる。
− 酸化において、酸化物介在物の形成と同様に、Cr窒化物の形成が起こり、これが部品の所望の物理的特性を変化させ得る。
更に、部品は、上述の特性の少なくとも1つ、特に、細孔/酸化物介在物の合計数、細孔/酸化物介在物の大きさ/面積、又は部品の全体積に基づいて、25体積%を超える、特に好ましくは75体積%を超える、領域における酸素/窒素の含有量、を有することが好ましい。
(i)クロム及び所望により他の金属を含有する粉末バッチであって、クロム含有量が、全金属含有量に基づいて、80重量%以上であり、粉末バッチの粉末が0.05m2/g以上のBET表面積を有する粉末バッチを準備する工程、
(ii)粉末バッチを圧縮成形して圧粉体を形成する工程、
(iv)この圧粉体を1,100℃〜1,500℃で焼結する工程、
(v)この焼結部品を酸素源の存在下で酸化する工程、
(vi)表面から酸化物層を除去する工程。
部品の特性を均質にするために、予備焼結工程及び焼結工程の間に、キャリブレーション圧縮成形操作を実施してもよい。このキャリブレーション圧縮成形操作は、500〜1,000MPaの特定の圧縮成形圧力下に実施することができる。
更に、好ましくは、圧縮成形の前に、粉末バッチの量に基づいて0.1〜5重量%の量で、粉末バッチに圧縮成形助剤を添加することができる。適切な圧縮成形助剤は、例えば、ワックスである。焼結後、部品の酸化が行なわれる。酸素源は、いかなる酸素源であってもよい。研究によれば、例えば、H2O、O2、CO2又はこれらの混合物から選べることが分かっている。
更に、インタコネクタは以下の特性の1つ以上を有するのが好ましい。
−切断面における細孔及び酸化物介在物の合計の数が90,000/mm2以上である。
−クロム含有量が90重量%以上である。
−全部品厚さに亘って、密度が理論密度の70%と95%との間にある。
−細孔及び酸化物介在物の少なくとも90%が12μm以下の最大相当直径を有する。
−細孔及び酸化物介在物の少なくとも90%が100μm2以下の面積を有する。
−領域における全酸素含有量が部品1g当たり20,000μg未満である。
−領域における全窒素含有量が部品1g当たり2,000μg未満である。
−領域におけるAl2O3含有量が部品1g当たり500μg未満である。
−部品厚さに亘って酸素含有量がインタコネクタの中央から端部に向かって増加する。
a)領域が理論密度の70%と95%との間の密度を有し、
b)該領域における酸素含有量が1g当たり20,000μg未満であり、
c)該領域におけるガス透過性が2.75バールの試験圧及び20℃の温度において、10mL/分未満であることを特徴とするインタコネクタ
に関する。
粉末バッチのためのクロム粉末は、以下のようにして得ることができる。顔料等級のCr2O3(日本電工ND812)を結晶性合成グラファイト粉末(Timcal Timrex KS6)と完全に混合する。このようにして調製した混合物の炭素含有量は、Cr2O3の1モル当たり、2.85モルである。この混合物200gを、フローリアクター内の酸化アルミニウムるつぼ中で、加熱速度10K/分で800℃まで、次いで加熱速度2K/分で1,050℃まで加熱する。加熱は、H2の作用下に実施し、水素圧は質量スペクトルで測定したCH4分圧が、800〜1,050℃の温度範囲で、15ミリバールを超えるように調整した。全圧は、約1バールであった。次いで、反応混合物を10K/分の加熱速度で1,350℃まで加熱した。1,350℃での保持時間は、180分であった。1,050℃から1,350℃への加熱及び1,350℃での保持は、露点−40℃未満の、圧力約1バールの乾燥水素(圧力:約1バール)の供給下に実施した。炉の冷却は、同様に、露点−40℃未満の窒素下に実施した。反応後、金属“スポンジ”が得られ、このものは、非常に容易に解砕して粉末にすることができる。試験における酸素含有量は、503μg/gであった。
実施例1におけるようにして圧粉体を製作した。95重量%の微細Cr粉末(0.05m2/g以上のBET表面積を有し、45〜250μmの、より容易に注入しうる粉末フラクションを有するもの)及び5重量%のFeYマスターアロイ(0.8重量%のYを有し、粒径100μm未満のアロイ)を、先ず、調製する。
定量的画像解析のために、部品を、その面積範囲に垂直に、ダイアモンドワイヤソーで切断し、約20mmのエッジ長さを有する切片にした。平均局所密度を有し、全体としての部品を代表する領域を選定した。燃料電池のインタコネクタの場合、それは、ほとんどの場合、部品の中央領域、いわゆるフローフィールドであった。ブランクを水で清浄にし、その後、乾燥した。乾燥したブランクをエポキシ樹脂に包埋した。8時間以上のキュア後、試料の切片を金属組織学的に、つまり、部品の厚さについての試験を後刻実施することができるように、調製した。調製は、下記のステップを有する。
−グリットサイズが240、320、400、800、1,000、1,200及び2,400グリットの堅固に結合したSiC紙を用いて、150〜240Nで、粉砕する工程;
−9μmのAl2O3ラッピング紙で微細に粉砕する工程;
−先ず粒径3μmの、次いで粒径1μmのダイアモンド懸濁液で研磨する工程;
−粒径0.04μmのダイアモンド懸濁液で最終研磨する工程;
−標本を超音波浴で洗浄する工程;
−標本を乾燥する工程。
−開放細孔容積及び細孔中の酸化クロム充填物の双方が「細孔」として検知できるように、言わば、ここで細孔が、酸化クロム+存在する全ての空洞であるように、グレイスケール閾値を設定する。
−測定フレーム、ここでは全画像領域、を固定する。
−測定のオプション:相当直径による分類
−検出調整:暗黒物体、孔充填、エッジ粒子除去、オープン リコンストラクト
−細孔の表面積に対する割合(%)
−細孔密度(1/mm2)
−相当直径(μm)
−細孔面積(mm2)
部品中の酸素及び窒素の解析のために、Al2O3によるサンドブラストでその表面から外側酸化物層が除去された酸化された部品を、常に、使用した。これにより、金属マトリクス及び酸化物で充填された細孔が残存し、そして、窒素による汚染があり得る。部品中の酸素及び窒素の平面的分布を解析するために、部品からYb−YAGレーザーで試験片を切り出した。パラメータは、破断片の酸化又は窒化が起こらないように選定すべきである。部品の厚さに亘る酸素及び窒素の分布を測定するために、研磨機を用いて205μmの材料を層状に除去した。研磨機は、この目的のために、冷却剤及び潤滑剤なしに操作した。このタイプのサンプリングについて、材料の削りくずの酸化又は窒化が起きないことを保証しなければならない。
Claims (26)
- 80重量%以上のクロム含有量を有し、その中に細孔及び/又は酸化物介在物が存在する粉末冶金部品であって、少なくとも1つの領域において、部品を通る切断面における単位面積当たりの細孔及び酸化物介在物の合計の数が1平方mm当たり、10,000以上であることを特徴とする粉末冶金部品。
- 単位面積当たりの細孔及び酸化物介在物の合計の数が1平方mm当たり、90,000以上であることを特徴とする請求項1に記載の粉末冶金部品。
- クロム含有量が90重量%以上であることを特徴とする請求項1又は2に記載の粉末冶金部品。
- 部品の領域において、部品の全厚さに亘って、密度が、理論密度の70%と95%との間にあることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の粉末冶金部品。
- 細孔及び酸化物介在物の90%以上が12μm以下の最大相当直径を有することを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の粉末冶金部品。
- 細孔及び酸化物介在物の少なくとも90%が100μm2以下の面積を有することを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の粉末冶金部品。
- 領域における全酸素含有量が部品1g当たり20,000μg未満であることを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の粉末冶金部品。
- 領域における全窒素含有量が部品1g当たり2,000μg未満であることを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の粉末冶金部品。
- 領域におけるAl2O3含有量が部品1g当たり500μg未満であることを特徴とする請求項1〜8のいずれか1項に記載の粉末冶金部品。
- 部品厚さに亘って酸素含有量が部品の中央から端部に向かって増加することを特徴とする請求項1〜8のいずれか1項に記載の粉末冶金部品。
- 以下の工程を有する請求項1〜10のいずれか1項に記載の粉末冶金部品の製造方法。
(i)クロム及び所望により他の金属を含有する粉末バッチであって、クロム含有量が、全金属含有量に基づいて、80重量%以上であり、粉末バッチの粉末が0.05m2/g以上のBET表面積を有する粉末バッチを準備する工程、
(ii)粉末バッチを圧縮成形して圧粉体を形成する工程、
(iv)この圧粉体を1,100℃〜1,500℃で焼結する工程、
(v)この焼結部品を酸素源の存在下で酸化する工程、
(vi)表面から酸化物層を除去する工程。 - 工程(ii):粉末バッチを圧縮成形して圧粉体を形成する工程と、工程(iv):前記圧粉体を1,100℃〜1,500℃で焼結する工程との間に、工程(iii):前記圧粉体を600℃〜1,100℃で予備焼結する工程を実施することを特徴とする請求項11に記載の製造方法。
- 酸素源がH2O、O2、CO2又はこれらの混合物から選ばれることを特徴とする請求項11又は12に記載の製造方法。
- 前記焼結工程を水素雰囲気下で実施することを特徴とする請求項11〜13のいずれか1項に記載の製造方法。
- 前記予備焼結工程を水素雰囲気下で実施することを特徴とする請求項12〜14のいずれか1項に記載の製造方法。
- 予備焼結工程及び焼結工程の間に、キャリブレーション圧縮成形操作を実施することを特徴とする請求項12〜15のいずれか1項に記載の製造方法。
- 前記キャリブレーション圧縮成形操作を500〜1,000MPaの特定の圧縮成形圧力下に実施することを特徴とする請求項16に記載の製造方法。
- 圧縮成形の前に、粉末バッチの量に基づいて0.1〜5重量%の量で、粉末バッチに圧縮成形助剤を添加することを特徴とする請求項11〜17のいずれか1項に記載の製造方法。
- クロム及び所望により他の金属を含有する前記粉末バッチが全金属含有量に基づいて90重量%以上のクロムを含有することを特徴とする請求項11〜18のいずれか1項に記載の製造方法。
- 請求項1〜10のいずれか1項に記載の粉末冶金部品から製造され/得ることができる電気化学セルのためのインタコネクタ。
- 80重量%以上のクロム含有量を有する1つ以上の領域を有し該領域内に細孔及び/又は酸化物介在物が存在する電気化学セルのためのインタコネクタであって、
a)前記領域が理論密度の70%と95%との間の密度を有し、
b)前記領域における酸素含有量が1g当たり20,000μg未満であり、
c)前記領域におけるガス透過性が2.75バールの試験圧及び20℃の温度において、10mL/分未満であること、
を特徴とするインタコネクタ。 - 前記領域を通る切断面における細孔及び酸化物介在物の90%以上が100μm2以下の面積を有することを特徴とする請求項21に記載のインタコネクタ。
- クロム含有量が90重量%以上であることを特徴とする請求項21又は22に記載のインタコネクタ。
- 前記領域を通る断面における細孔及び酸化物介在物の90%以上が12μm以下の最大相当直径を有することを特徴とする請求項22又は23に記載のインタコネクタ。
- 前記領域を通る断面における細孔及び酸化物介在物の90%以上が100μm2以下の面積を有することを特徴とする請求項22〜24のいずれか1項に記載のインタコネクタ。
- 請求項20〜25のいずれか1項に記載のインタコネクタの電気化学セルのための使用。
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