JP2017528604A - 非晶質相を有する金属合金からなる部品の製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
1) 少なくとも部分的に非晶質の金属合金からなる粉末であって、球状粉末粒子からなる、粉末を提供する工程;
2) 前記粉末から成形された半製品を製造する工程であって、前記粉末を層状に塗布し、新しく塗布される各層の粉末粒子が、成形される半製品の少なくとも表面において、目標に対する局所的な熱入力により融解及び/又は溶融され、再冷却の際に互いに結合する工程;
3) 前記半製品をホットプレスする工程であって、前記ホットプレスが、前記金属合金の非晶質相の転移温度と結晶化温度の間の温度にて行われ、前記ホットプレスの間に、前記半製品に力学的圧力が及ぼされ、前記ホットプレスの間に前記半製品が圧縮される工程。
球状粒子は流動性の粉末を形成し、これは、特に、粉末タンク及びドクターブレード(Rakel)での層状処理の際に好ましい;
粉末のかさ密度を大きくすることができる;
粉末粒子は同様な曲面を有しており、同じ条件(温度や時間、及び/又は同じ熱エネルギー入力)でのホットプレスにより軟化し−又は、少なくとも同じ条件と近い条件下で軟化する。従って、ホットプレスの際に、これらの粒子は、さらに短時間で、既知の時点に、そして既知の時間間隔で、隣接する粉末粒子と特に良好に結合する。大きなかさ密度のさらなる利点は、ホットプレスの際の半製品の収縮が小さいことである。これにより、最終形状に近い加工が可能となる。
a) 58から77重量パーセントのジルコニウム、
b) 0から3重量パーセントのハフニウム、
c) 20から30重量パーセントの銅、
d) 2から6重量パーセントのアルミニウム、及び
e) 1から3重量パーセントのニオブ、
を含む非晶質金属合金からなるものであってよい。
a) 58から77重量パーセントのジルコニウム、
b) 0から3重量パーセントのハフニウム、
c) 20から30重量パーセントの銅、
d) 2から6重量パーセントのアルミニウム、及び
e) 1から3重量パーセントのニオブ、
からなる非晶質金属合金からなる粉末が提供される。
TT<T<TT+(30/100)*(TK−TT)、又は
好ましくはTT<T<TT+(20/100)*(TK−TT)、又は、特に好ましくはTT<T<TT+(10/100)*(TK−TT)。
70.6重量パーセントのジルコニウム(Haines&Maassen Metallhandelsgesellschaft mbH ボン、Zr−201−Zirkonium Crystalbar)、23.9重量パーセントの銅(Alpha Aesar GmbH&Co KG カールスルーエ、Copper plate、Oxygen free、High Conductivity(OFCH)、商品番号45210)、3.7重量パーセントのアルミニウム(Alpha Aesar GmbH&Co KG カールスルーエ、Alminum Ingot 99.999%、商品番号10571)及び1.8重量パーセントのニオブ(Alpha Aesar GmbH&Co KG カールスルーエ、Niob Folie 99.97%、商品番号00238)からなる合金を、誘導溶融プラント(VSG、induktiv beheizte Vakuum−、Schmelz−und Giessanlage、Nuermont、フライブルク)内で、800mbarのアルゴン(アルゴン6.0、Linde AG、プラハ)下にて溶融し、水冷式銅鋳型中に注いだ。そのようして得られた合金から、例えば、WO99/30858A1において知られているような方法を用いて、Nanoval溶融霧化装置(Nanoval GmbH&Co.KG、ベルリン)内で、アルゴンを用いて溶融物を噴霧化して、微細な粉末を製造した。
70.6重量パーセントのジルコニウム(Haines&Maassen Metallhandelsgesellschaft mbH ボン、Zr−201−Zirkon Crystalbar)、23.9重量パーセントの銅(Alpha Aesar GmbH&Co KG カールスルーエ、Copper plate、Oxygen free、High Conductivity (OFCH)、商品番号 45210)、3.7重量パーセントのアルミニウム(Alpha Aesar GmbH&Co KG カールスルーエ、Alminum Ingot 99.999%、商品番号 10571)及び1.8重量パーセントのニオブ(Alpha Aesar GmbH&Co KG カールスルーエ、Niob Folie 99.97%、商品番号00238)からなる合金を、誘導溶融プラント(VSG、induktiv beheizte Vakuum−,Schmelz−und Giessanlage、Nuermont、フライブルク)内で、800mbarのアルゴン(アルゴン6.0、Linde AG、プラハ)下にて溶融し、水冷式銅鋳型中に注いだ。そのようして得られた合金から、例えば、WO99/30858A1において知られているような方法を用いて、Nanoval溶融霧化装置(Nanoval GmbH&Co.KG、ベルリン)内で、アルゴンを用いて溶融物を噴霧化して、微細な粉末を製造した。
1) 金属合金粉末の粒子寸法の測定方法:
無機粉末の粒子寸法は、振動供給装置(Schwingrinnendosierer) VIBRIを有するRODOS/M乾式分散システム(Sympatec GmbH)を備えたSympatec Helos BR/R3(Sympatec GmbH)を用いたレーザー光散乱(Laserlichtstreuung)により測定した。少なくとも10gの試料を乾燥して供給し、1barの一次圧で分散し、測定を開始した。1.9%から2.1%の光学濃度を開始基準とした。測定時間は10秒であった。評価はMIE理論に従って行い、粒子寸法の尺度としてd50を用いた。
密度の測定のためには、表面の研磨により幾何学的に正確な立方体を作成することにより、デジタル外側マイクロメータ(Buegelmessschraub)(PR1367、Mitutoyo Messgeraete Leonberg GmbH、レオンベルク)を用いて正確に測定することができる。まず、数学的に体積を決定した。次に、分析用天秤(Mettler−Toledo GmbH製XPE−分析用天秤)で、正確な重量を決定した。測定された重量及び算出された体積の関係から密度を得た。
上記の目的のために、(2014年5月26日の時点で有効な)DIN EN ISO 1463に従って、15の金属組織研断面を製造した。その際、SiC−Folie 1200(Struers GmbH、ヴィリッヒ)、次いで6μm、3μm及び1μmのダイヤモンド研磨手段(Struers GmbH、ヴィリッヒ)、最後に、化学機械的酸化物研磨用懸濁液OP−S(Struers GmbH、ヴィリッヒ)を用いた研磨工程により研磨を行った。このようにして製造した研削断面を、光学顕微鏡(Leica DM 4000M、Leica DM 6000M)下、1000倍の倍率で、顕微鏡画像中の結晶面積比率について分析した。この目的のために、ソフトウェア、Leica Phase Expertを用いて、研削断面の全面積に対する結晶部分の面積パーセントについて評価し、その際、暗い領域は結晶であり、明るい部分は非晶質であると判定した。この目的のために、非晶質マトリクスを基準相と定義し、全測定面積の百分率として表した。10個の異なる試料面積を測定し、平均した。
上記の目的のために、Rh−蛇行加熱器(Rh−Maeanderheizer)、一体となった制御熱電対(Regelthermoelement)S型、DSC404F1A72試料搬送システム及びAl2O3製蓋つきるつぼを有する高温管状オーヴン、測定中に微量の酸素を除去するための3個のゲッターリングを有するOTS−システム並びに二段回転ポンプを有する自動運転減圧システムを備えた熱量計、Netzsch DSC 404 F1 Pegasus(Erich NETZSCH GmbH&Co.Holding KG)を使用した。測定はすべて50ml/minの流量の不活性ガス(アルゴン6.0、Linde AG)下で行った。評価はソフトウェア、Proteus 6.1を用いて行った。TTの測定には、380℃から420℃の間の範囲において、接線法(「ガラス転移」)を用いた(始点、中点、変曲点、終点)。TKの測定には、450−500℃の温度範囲における「Complex Peak」評価を用い(面積、ピーク、始点、終点、幅、高さ)、Tmに対しては、875−930℃の温度範囲における「Complex Peak」評価を用いた(面積、ピーク、始点、終点、幅、高さ)。測定のために、25mg+/−0.5mgの試料をるつぼ中に秤量し、下記の加熱速度及び温度範囲で測定を行った。
20−375℃:加熱速度 20K/min
375−500℃:加熱速度 1K/min
500−850℃:加熱速度 20K/min
850℃より高温:加熱速度 10K/min
発光分光計、Varian Vista−MPX(Varian lnc.社)を使用した。王水媒体(3:1の比率の濃塩酸と濃硝酸)中に既知の金属含有量(例えば、1000mg/I)を有する標準溶液から、2種の金属用較正試料を調製し、測定した。
出力:1.25kW
プラズマガス:15.0l/min(アルゴン)
補助ガス:1.50l/min(アルゴン)
ネブライザーガス圧:220kPa(アルゴン)
反復:20s
平衡化時間:45s
観察高(Beobachtungshoehe):10mm
試料の吸引:45s
洗浄時間:10s
ポンプ速度:20rpm
反復回数:3
Claims (19)
- 下記の工程を有する、少なくとも部分的に非晶質の金属合金からなる部品の製造方法:
少なくとも部分的に非晶質の金属合金からなる粉末であって、球状粉末粒子からなる粉末を提供する工程;
前記粉末から成形された半製品を製造する工程であって、前記粉末を層状に塗布し、新しく塗布される各層の粉末粒子が、成形される半製品の少なくとも表面において、目標に対する局所的な熱入力により融解及び/又は溶融され、再冷却の際に互いに結合する工程;及び
前記半製品をホットプレスする工程であって、前記ホットプレスが、前記金属合金の非晶質相の転移温度と結晶化温度の間の温度にて行われ、前記ホットプレスの間に、前記半製品に力学的圧力が及ぼされ、前記ホットプレスの間に前記半製品が圧縮される工程。 - 前記半製品のホットプレスを、前記半製品の熱間静水圧加圧により行い、好ましくは、前記半製品を熱間静水圧加圧により圧縮する、請求項1に記載の方法。
- 前記ホットプレスを真空下で行い、その際、好ましくは、前記半製品を、少なくとも10−3mbarの真空下で、ホットプレスにより圧縮する、請求項1又は2に記載の方法。
- 前記粉末から成形される半製品の製造が、追加の加工法、特に3Dプリント法を用いて行われる、請求項1〜3のいずれか1項に記載の方法。
- 新しく塗布される各層の粉末粒子への目標に対する局所的な熱入力を、電子ビーム又はレーザー光線を用いて、好ましくは制御電子ビーム又は制御レーザー光線を用いて行う、請求項1〜4のいずれか1項に記載の方法。
- 新しく塗布される各層の粉末粒子が、新しく塗布される層において、製造される部品の面積の少なくとも90%において、目標に対する局所的な熱入力により溶融され、好ましくは新しく塗布される層の面積の少なくとも95%において、特に好ましくは、製造される部品の面積の少なくとも99%において、新しく塗布される層において溶融される、請求項1〜5のいずれか1項に記載の方法。
- 前記粉末粒子が125μm未満の直径を有する、請求項1〜6のいずれか1項に記載の方法。
- ホットプレスの後に前記粉末粒子が互いに結合し、製造された部品が、少なくとも85パーセント、好ましくは90パーセントより多く、特に95パーセントより多く、さらに好ましくは98パーセントより多くの非晶質含量を有するように前記ホットプレスの時間を選択する、請求項1〜7のいずれか1項に記載の方法。
- 粉末として、少なくとも50重量パーセントのジルコニウムを有する非晶質金属合金からなる粉末を使用する、請求項1〜8のいずれか1項に記載の方法。
- 前記粉末として、
a) 58から77重量パーセントのジルコニウム、
b) 0から3重量パーセントのハフニウム、
c) 20から30重量パーセントの銅、
d) 2から6重量パーセントのアルミニウム、及び
e) 1から3重量パーセントのニオブ、
を含む非晶質金属合金からなる粉末が提供される、
請求項1〜9のいずれか1項に記載の方法。 - 前記粉末が、溶融霧化により、好ましくは、希ガス、特にアルゴン中での溶融霧化により、特に好ましくは、純度99.99%、99.999%又はより高い純度の希ガス中での溶融霧化により製造される、請求項1〜10のいずれか1項に記載の方法。
- 前記粉末が、5μmより小さい直径の粒子を1重量パーセント未満含有し、又は5μmより小さい直径の粒子を1重量パーセント未満含有するように、前記粉末をふるいにかけるか若しくは風力選別処理を行う、請求項1〜11のいずれか1項に記載の方法。
- 前記粉末のホットプレスを、転移温度(TT)と最大温度の間の温度(T)で行い、前記最大温度が、転移温度(TT)に対し、金属合金の非晶質相の転移温度(TT)と結晶化温度(TK)の間の温度差の30%上方にあり、好ましくは、前記最大温度が、転移温度(TT)に対し、金属合金の非晶質相の転移温度(TT)と結晶化温度(TK)の間の温度差の20%又は10%上方にある、請求項1〜12のいずれか1項に記載の方法。
- 前記ホットプレスの時間が、前記半製品の幾何学的形状、特に厚さに応じて選択され、好ましくは、前記半製品の最大関連直径に応じて選択される、請求項1〜13のいずれか1項に記載の方法。
- 前記ホットプレスの長さが、前記半製品の厚さ又は最大関連直径のミリメートル当たり3秒から、前記半製品の厚さ又は最大関連直径のミリメートル当たり900秒までの時間範囲であり、好ましくは、前記ホットプレスの長さが、前記半製品の厚さ又は最大関連直径のミリメートル当たり5秒から、前記半製品の厚さ又は最大関連直径のミリメートル当たり600秒までの時間範囲である、請求項1〜14のいずれか1項に記載の方法。
- 前記粉末粒子が前記ホットプレスにより塑性変形する、請求項1〜15のいずれか1項に記載の方法。
- 新しく塗布される層の内部において、粉末粒子が、溶融及び/又は融解しないか、又は、部分的にのみ溶融及び/又は融解される、請求項1〜16のいずれか1項に記載の方法。
- 少なくとも部分的に非晶質の金属合金からなる粉末から、請求項1〜17のいずれか1項に記載の方法により製造される部品。
- 歯車、摩擦車、耐摩耗性部品、ハウジング、時計ハウジング、変速機の部品又は半製品としての請求項18に記載の部品の使用。
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