JP2019085638A - 耐熱合金及び反応管 - Google Patents
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Abstract
Description
質量%にて、
C:0.35%〜0.7%、
Si:0%を超えて1.5%以下、
Mn:0%を超えて2.0%以下、
Cr:22.0%〜40.0%、
Ni:25.0%〜52.0%、
Al:1.5%〜4.5%、
Ti:0.01%〜0.6%、及び、
残部Fe及び不可避的不純物からなり、
Pa=−11.1+28.1×C+29.2×Si−0.25×Ni−45.6×Ti、
Ya=−13.75×Al+63.75
としたときに、
Pa<Ya
である。
質量%にて、
希土類元素(REM):0.01%〜0.2%を含有し、
前記Paは、
Pa=−11.1+28.1×C+29.2×Si−0.25×Ni−45.6×Ti+18.0×REM
である。
質量%にて、
Nb:0.01%〜2.0%を含有し、
前記Paは、
前記希土類元素(REM)を含有しない場合、
Pa=−11.1+28.1×C+29.2×Si−0.25×Ni−45.6×Ti−16.6×Nb、
前記希土類元素(REM)を含有する場合、
Pa=−11.1+28.1×C+29.2×Si−0.25×Ni−45.6×Ti+18.0×REM−16.6×Nbである。
質量%にて、
W:0%を超えて1.0%以下、及び、Mo:0%を超えて0.5%以下の群より選ばれる少なくとも一種を含有する。
遠心力鋳造体とすることができる。
500℃〜1150℃の高温雰囲気での使用が好適である。
上記構成の耐熱合金からなる管本体を有する。
前記管本体どうしを溶接により接続してなる。
質量%にて、
C:0.35%〜0.7%、
Si:0%を超えて1.5%以下、
Mn:0%を超えて2.0%以下、
Cr:22.0%〜40.0%、
Ni:25.0%〜52.0%、
Al:1.5%〜4.5%、
Ti:0.01%〜0.6%、及び、
残部Fe及び不可避的不純物からなり、
Pa=−11.1+28.1×C+29.2×Si−0.25×Ni−45.6×Ti、
Ya=−13.75×Al+63.75
としたときに、
Pa<Ya
である。
Cは、鋳造性を良好にし、高温クリープ破断強度を高める作用がある。また、Ti、Nb、Cr等と結合して炭化物を形成し、高温強度を高める効果がある。このため、少なくとも0.35%を含有させる。しかし、含有量があまり多くなると、Cr7C3の一次炭化物が幅広く形成され易くなり、反応管の内表面へのAlの転移が阻害され、Alの供給不足が生じて、Al2O3の如きAl酸化物の形成が抑えられる。また、二次炭化物が過剰に析出するため、延性、靱性の低下を招く。このため、上限は0.7%とする。なお、Cの含有量は0.35%〜0.5%がより望ましい。
Siは、溶湯合金の脱酸剤として、また溶湯合金の流動性を高め、耐酸化性を向上させるために含有させる。しかしながら、過度のSiの添加は、延性の低下、高温クリープ破断強度の低下、鋳造後の表面品質の悪化、溶接性の低下を招く。このため、Siの含有量は、上限を1.5%とする。なお、Siの含有量は1.0%以下がより望ましい。
Mnは、溶湯合金の脱酸剤となり、また、溶湯中のSを固定させて、溶接性を向上させると共に、延性を向上させるために含有させる。しかしながら、過度のMnの添加は、高温クリープ破断強度の低下を招き、耐酸化性を低下させるため、上限を2.0%とする。なお、Mnの含有量は1.0%以下がより望ましい。
Crは、高温強度及び繰返し耐酸化性の向上に寄与する。また、Crは、Ni、Feと共に1000℃を超えるような高温域ですぐれた耐熱性を発揮すると共に、C、Nと一次炭化物を生成し、高温クリープ破断強度を向上させる。そして、Alと共に酸化物層を形成し、耐酸化性、耐食性にすぐれた特性を耐熱合金にもたらす。従って、少なくとも22.0%以上含有させる。一方で、Cr炭化物やCr窒化物の過剰な生成は延性低下を招くため、含有量の上限は40.0%とする。なお、Crの含有量は22.0%〜36.0%がより望ましい。
Niは、繰返し耐酸化性及び金属組織の安定性の確保、高温クリープ強度の確保、及び、耐熱合金のオーステナイト化の安定化に必要な元素である。また、Crと共に、高温強度、耐酸化性の向上に寄与する。さらに、Niの含有量が少ないと、Feの含有量が相対的に多くなり、Al酸化物の生成を阻害する。このため、少なくとも25.0%以上含有させる。一方、過度にNiを添加しても、その効果は飽和し、また、経済的にも不利であるため、その上限を52.0%とする。なお、Niの含有量は29.0%〜50.0%がより望ましく、上限は46.0%がさらに望ましい。
Alは、耐熱合金にAl酸化物を形成するために必要不可欠な元素である。Al酸化物の形成により、Cr酸化物と共に、耐熱合金の耐浸炭性、耐コーキング性を向上させる。また、AlはNiと共にγ’相を形成し、耐熱合金のオーステナイト相を強化する。このため、Alは1.5%以上含有させる。しかし、Alの過度の添加は、延性の低下を招き、また、γ’相が不安定となり、脆化相の生成を招く。さらに、Alの過度の添加は、鋳造性の悪化を招き、耐熱合金の清浄度を低下させる。従って、その上限を4.5%とする。なお、Alの含有量は2.0%〜4.0%がより望ましい。
Tiは、炭化物を形成し易い元素であり、クリープ破断強度の向上、高温引張強度の向上に寄与するために必要不可欠な元素である。従って、Ti:0.01%以上を含有させる。一方で、Tiの過度の添加は、延性の低下を招き、また、Ti酸化物の生成を促し、耐熱合金の清浄度を低下させる。従って、その上限は、Ti:0.6%とする。なお、Tiの含有量は、0.05%〜0.30%がより望ましい。
Pa=−11.1+28.1×C+29.2×Si−0.25×Ni−45.6×Ti+18.0×REM、
Ya=−13.75×Al+63.75としたときに、
Pa<Yaである。なお、Paとして、上記に表示した元素が含まれない場合には、当該元素の値はゼロとして取り扱う。
PaとYaが上記式を満足することにより、耐熱合金の溶接性と耐酸化性(Al酸化物層の形成)を確保できる。
REMは、周期律表のLaからLuに至る15種類のランタン系列に、Y、Hf及びScを加えた18種類の元素を意味する。耐熱合金に含有させるREMは、Ce、La、Ndが主体とすることができ、これら3元素が合計量で希土類元素全体の約80%以上を占めることが好ましく、より好ましくは約90%以上である。REMは、Al酸化物層の安定化に寄与し、活性金属であるためAl酸化物層の密着性を高めることができる。また、REMは、温度変化に伴う酸化物層のスポークリング破壊を防止し、さらには、母材に固溶して耐酸化性の向上に寄与するため含有することが望ましい。これら効果を発揮するために、REMは0.01%以上含有させる。一方で、REMは、優先的に酸化物を形成し、母材の清浄度、延性の低下を招くため、上限を0.2%とする。なお、REMの含有量は0.01%〜0.18%がより望ましい。
Pa=−11.1+28.1×C+29.2×Si−0.25×Ni−45.6×Ti+18.0×REMとする。
W、Moは、母材に固溶し、母材のオーステナイト相を強化しクリープ破断強度を向上させる同等の特性を有する元素であり、何れか一方又は両方を含有することが望ましい。しかしながら、W、Moの過度の含有は延性や耐浸炭性の低下を招き、また、とくに1050℃以下の温度でAl酸化物の生成する場合に、その形成を阻害する。また、W、Moの過度の含有は、母材の耐酸化性の低下を招き、Moは、当量的にWに比して2倍の作用を発揮する。従って、Wの上限は1.0%、Moの上限は0.5%とする。
Nbは、炭化物を形成し易い元素であり、クリープ破断強度の向上、高温引張強度の向上に寄与する。また、Nbは、時効延性の向上にも寄与する。従って、Nb:0.01%以上、望ましくは0.1%以上を含有させる。一方で、Nbの過度の添加は、延性を招き、また、Al酸化物層の体剥離性の低下を招くと共に、耐酸化性を低下させる。従って、Nbの上限は2.0%、望ましくは1.6%とする。
Pa=−11.1+28.1×C+29.2×Si−0.25×Ni−45.6×Ti−16.6×Nb、希土類元素(REM)を含有する場合、Pa=−11.1+28.1×C+29.2×Si−0.25×Ni−45.6×Ti+18.0×REM−16.6×Nbである。
12 クレーター
14 割れ
16 点状欠陥
Claims (8)
- 質量%にて、
C:0.35%〜0.7%、
Si:0%を超えて1.5%以下、
Mn:0%を超えて2.0%以下、
Cr:22.0%〜40.0%、
Ni:25.0%〜52.0%、
Al:1.5%〜4.5%、
Ti:0.01%〜0.6%、及び、
残部Fe及び不可避的不純物からなり、
Pa=−11.1+28.1×C+29.2×Si−0.25×Ni−45.6×Ti、
Ya=−13.75×Al+63.75
としたときに、
Pa<Ya
である、耐熱合金。 - 質量%にて、
希土類元素(REM):0.01%〜0.2%を含有し、
前記Paは、
Pa=−11.1+28.1×C+29.2×Si−0.25×Ni−45.6×Ti+18.0×REM
である、
請求項1に記載の耐熱合金。 - 質量%にて、
Nb:0.01%〜2.0%を含有し、
前記Paは、
前記希土類元素(REM)を含有しない場合、
Pa=−11.1+28.1×C+29.2×Si−0.25×Ni−45.6×Ti−16.6×Nb、
前記希土類元素(REM)を含有する場合、
Pa=−11.1+28.1×C+29.2×Si−0.25×Ni−45.6×Ti+18.0×REM−16.6×Nb、
である、請求項1又は請求項2に記載の耐熱合金。 - 質量%にて、
W:0%を超えて1.0%以下、及び、Mo:0%を超えて0.5%以下の群より選ばれる少なくとも一種を含有する、
請求項1乃至請求項3の何れかに記載の耐熱合金。 - 遠心力鋳造体である、
請求項1乃至請求項4の何れかに記載の耐熱合金。 - 500℃〜1150℃の高温雰囲気で使用される、
請求項1乃至請求項5の何れかに記載の耐熱合金。 - 請求項1乃至請求項6の何れかに記載の耐熱合金からなる管本体を有する、
反応管。 - 前記管本体どうしを溶接により接続してなる、
請求項7に記載の反応管。
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