JP6276717B2 - Precision casting mold and method for producing precision casting mold - Google Patents

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本発明は、精密鋳造に用いる精密鋳造用鋳型、及び、精密鋳造用鋳型の製造方法に関する。   The present invention relates to a precision casting mold used for precision casting, and a method for manufacturing a precision casting mold.

一般に、ロストワックス法等の精密鋳造法は、機械加工の困難な材質及び複雑な形状の部品を高い寸法精度で製造することが可能である。チタンアルミニウム基合金(TiAl基合金とも称する)は、比強度、耐熱性及び耐食性に優れ、航空機エンジンの各種部品やタービン翼等の材質として好適であるが、一般の金属や合金に比べて硬くて脆いために機械加工が困難である。このため、TiAl基合金の加工方法として上述した精密鋳造法が広く用いられている。通常、精密鋳造法では、鋳型をアルミナ(酸化アルミニウム:Al)、シリカ(二酸化ケイ素:SiO)、ジルコン(ケイ酸塩鉱物:ZrSiO)等のセラミックスで形成するが、TiAl基合金は、活性が非常に高く、酸素に対する親和性が高いために、セラミックスに含まれる酸素とTiAl基合金とが反応(酸化)し、TiAl基合金中の酸素濃度が高くなる。このため、TiAl基合金の鋳造品表面および内部が酸化物へ変質してしまう問題があった。 In general, a precision casting method such as the lost wax method can manufacture parts having difficult shapes and complicated shapes with high dimensional accuracy. Titanium aluminum base alloy (also called TiAl base alloy) is excellent in specific strength, heat resistance and corrosion resistance, and is suitable as a material for various parts of aircraft engines and turbine blades, but is harder than general metals and alloys. Machining is difficult because it is brittle. For this reason, the precision casting method mentioned above is widely used as a processing method of TiAl base alloy. Usually, in the precision casting method, the mold is formed of ceramics such as alumina (aluminum oxide: Al 2 O 3 ), silica (silicon dioxide: SiO 2 ), zircon (silicate mineral: ZrSiO 4 ), but a TiAl-based alloy Has a very high activity and a high affinity for oxygen, so that oxygen contained in the ceramic reacts (oxidizes) with the TiAl-based alloy, and the oxygen concentration in the TiAl-based alloy increases. For this reason, there has been a problem that the surface and the inside of the cast product of the TiAl-based alloy are transformed into oxides.

この問題を解決するために、TiAl基合金と反応性の低い材料、換言するとチタン、アルミニウムよりも酸素との結合が強い材料(例えば、イットリア(酸化イットリウム:Y)やジルコニア(二酸化ジルコニウム:ZrO)等の金属酸化物)で鋳型を製造することが想定される。しかし、イットリアやジルコニアは、通常、鋳型に使用されるアルミナ等と比べて格段に高価であるため、これらの使用量の低減が要望されている。 In order to solve this problem, a material having low reactivity with a TiAl-based alloy, in other words, a material having a stronger bond with oxygen than titanium or aluminum (for example, yttria (yttrium oxide: Y 2 O 3 ) or zirconia (zirconium dioxide) It is envisaged that the mold is produced with a metal oxide such as: ZrO 2 ). However, yttria and zirconia are usually much more expensive than alumina and the like used for casting molds, and therefore there is a demand for a reduction in the amount of these used.

このため、セラミックスで形成された基層と、この基層の内表面に配置されて該内表面を被膜する表層とを備え、この表層をイットリア等の金属酸化物で形成した鋳型の構成が模索されており、従来、ろう型の表面に、酸化セリウム(CeO)を主成分とする骨材とシリカゾルを主成分とするバインダで構成される初層スラリを付着させると共に乾燥させて初層スラリ膜を形成するステップと、この初層スラリ膜の表面に、スラリを付着させると共に乾燥させて、2層目以降のスラリ膜を順次形成するステップと、各スラリ膜を焼き固めて鋳型を形成するステップとを備えた鋳型の製造方法が開示されている(例えば、特許文献1参照)。この種の鋳型では、TiAl基合金と接触する表層(初層)は、イットリア等と同様にTiAl基合金と反応性の低い材料に相当する酸化セリウムを用いて形成し、2層目以降はアルミナ等のセラミックスを用いて形成することで、酸化セリウム等の金属酸化物の使用量の低減を図っている。 For this reason, a structure of a template comprising a base layer made of ceramics and a surface layer disposed on the inner surface of the base layer and covering the inner surface, the surface layer being formed of a metal oxide such as yttria is sought. Conventionally, an initial layer slurry composed of an aggregate mainly composed of cerium oxide (CeO 2 ) and a binder mainly composed of silica sol is attached to the surface of the brazing mold and dried to form an initial layer slurry film. A step of forming, a step of forming slurry on the surface of the first layer slurry film and drying the slurry film after the second layer, and a step of baking and solidifying each slurry film to form a mold; Has been disclosed (for example, see Patent Document 1). In this type of mold, the surface layer (first layer) in contact with the TiAl-based alloy is formed using cerium oxide corresponding to a material having low reactivity with the TiAl-based alloy as in the case of yttria, and the second and subsequent layers are made of alumina. The amount of metal oxides such as cerium oxide is reduced by using ceramics such as cerium oxide.

特許第4451907号公報Japanese Patent No. 4451907

しかしながら、従来の技術では、表層(初層)は、酸化セリウムとシリカゾルとで構成されるため、表層の表面にはシリカ(二酸化ケイ素:SiO)が残存し、このシリカに含まれる酸素とTiAl基合金とが反応(酸化)してしまう問題が生じうる。一方、TiAl基合金と反応性の低い材料(イットリア、ジルコニアや酸化セリウム)のみで表層のスラリを形成した場合には、このスラリが乾燥したスラリ膜の表面に2層目のスラリを付着した際に、2層目のスラリに含まれる溶媒(水)が表層のスラリ膜に移動する。このため、表層のスラリ膜が軟化すると共に、溶媒(水)を含んで再スラリ化することにより、表層のスラリ膜が形状を保持できない恐れがある。 However, in the conventional technique, the surface layer (initial layer) is composed of cerium oxide and silica sol, so that silica (silicon dioxide: SiO 2 ) remains on the surface of the surface layer, and oxygen contained in the silica and TiAl There may be a problem that the base alloy reacts (oxidizes). On the other hand, when a slurry of the surface layer is formed only with a material having low reactivity with the TiAl-based alloy (yttria, zirconia or cerium oxide), when the slurry of the second layer adheres to the surface of the dried slurry film In addition, the solvent (water) contained in the second-layer slurry moves to the surface slurry film. For this reason, there is a possibility that the surface slurry film may not retain its shape due to softening of the surface slurry film and re-slurry including the solvent (water).

このため、本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、表層のスラリ膜が好適に形成され、チタンアルミニウム基合金の酸化を抑制できる精密鋳造用鋳型、及び、精密鋳造用鋳型の製造方法を提供することを目的とする。   For this reason, the present invention has been made in consideration of such circumstances, and a precision casting mold capable of suppressing the oxidation of a titanium-aluminum-based alloy by suitably forming a surface slurry film, and for precision casting. It aims at providing the manufacturing method of a casting_mold | template.

上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、チタンアルミニウム基合金の精密鋳造に用いられる精密鋳造用鋳型であって、鋳造用のろう型の表面に、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、少なくとも1つの体と溶媒とを混合して生成した表層スラリを塗布したスラリ層と、表層スラリに該表層スラリを形成する粉体よりも大きいスタッコ材を振り掛けたスタッコ層とを有する表層と、表層の外周面に、無水珪酸の体を水中に分散させたシリカゾルを噴霧した後に該シリカゾルを乾燥させて形成された中間層と、中間層の外周面に、アルミナ、または、ジルコンの少なくとも1つの体と溶媒とを混合して生成した基層スラリを塗布したスラリ層と、基層スラリに該基層スラリを形成する粉体よりも大きいスタッコ材を振り掛けたスタッコ層とを有する単位基層を複層化して形成された基層と、を備え、ろう型を除去した後に、表層、中間層及び基層を一体に焼成して形成されたことを特徴とする。 In order to solve the above-described problems and achieve the object, the present invention is a precision casting mold used for precision casting of a titanium aluminum base alloy, and a rare earth element oxide is formed on the surface of a casting mold for casting. zirconia, of high purity alumina, sprinkled with slurry layer coated with a surface layer slurry produced by mixing a solvent at least one powder, the larger stucco material than the powder for forming the surface layer slurry to the surface layer slurry a surface layer having a stucco layer, the surface layer the outer peripheral surface of an intermediate layer formed by drying the sol after spraying the silica sol formed by dispersing powder of silicic anhydride in water, the outer peripheral surface of the intermediate layer, alumina, or a slurry layer of the base slurry was applied which is generated by mixing at least one powder and solvent zircon, size than the powder for forming the base layer slurry to the substrate slurry A unit base and a stucco layer sprinkled stucco material comprising a base layer formed by multi-layering, and after removing the wax pattern, a surface layer, that the intermediate layer and the base layer is formed by firing integral Features.

この構成によれば、チタンアルミニウム基合金の溶湯が貯留される空間に面する表層は、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのいずれかで形成されるため、チタンアルミニウム基合金の溶湯が反応し難くなり、該チタンアルミニウム基合金の酸化を抑制できる。また、表層と基層との間にシリカゾルを噴霧した後に該シリカゾルを乾燥させて形成された中間層を備えるため、中間層の外側に基層スラリを塗布した際に、この基層スラリの溶媒(水)は中間層にてゲル化されて保持されることにより、表層に進入することが防止される。これにより、表層のスラリ膜の再軟化を防止し、表層のスラリ膜の形状を保持することができる。   According to this configuration, the surface layer facing the space in which the molten aluminum aluminum alloy is stored is formed of rare earth element oxide, zirconia, or high-purity alumina, so the molten titanium aluminum alloy reacts. It becomes difficult to suppress oxidation of the titanium-aluminum-based alloy. Further, since an intermediate layer formed by spraying silica sol between the surface layer and the base layer and then drying the silica sol is provided, when the base layer slurry is applied to the outside of the intermediate layer, the solvent (water) of this base layer slurry Is prevented from entering the surface layer by being gelled and held in the intermediate layer. Thereby, re-softening of the surface slurry film can be prevented, and the shape of the surface slurry film can be maintained.

この構成において、中間層は、0.01mm以上1mm以下の厚みに形成されても良い。この構成によれば、簡単な構成で表層のスラリ膜の再軟化を防止し、表層のスラリ膜の形状を保持することができる。   In this configuration, the intermediate layer may be formed to a thickness of 0.01 mm or more and 1 mm or less. According to this configuration, re-softening of the surface slurry film can be prevented with a simple structure, and the shape of the surface slurry film can be maintained.

また、表層は、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、希土類元素酸化物で形成されても良い。この構成によれば、希土類元素酸化物で表層を形成することにより、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナの中で最も良好な反応抑制効果を期待することができる。   The surface layer may be formed of a rare earth element oxide of rare earth element oxide, zirconia, and high-purity alumina. According to this configuration, by forming the surface layer with a rare earth element oxide, it is possible to expect the best reaction suppression effect among the rare earth element oxide, zirconia, and high-purity alumina.

また、表層は、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、ジルコニアで形成されても良い。この構成によれば、ジルコニアで表層を形成することにより、鋳込み後の降温時に結晶構造が変化して体積膨張し、崩壊しやすくなるため、鋳造品を鋳型から取り出す事が容易になる。   The surface layer may be formed of zirconia among rare earth oxides, zirconia, and high-purity alumina. According to this configuration, by forming the surface layer with zirconia, the crystal structure changes and the volume expands easily when the temperature is lowered after casting, so that the cast product can be easily taken out from the mold.

また、表層は、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、高純度アルミナで形成されても良い。この構成によれば、高純度アルミナで表層を形成することにより、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナの中で最も強度の高い鋳型を作製できる。   The surface layer may be formed of high-purity alumina among rare earth element oxides, zirconia, and high-purity alumina. According to this configuration, a mold having the highest strength among rare earth element oxide, zirconia, and high-purity alumina can be produced by forming the surface layer with high-purity alumina.

また、本発明は、チタンアルミニウム基合金の精密鋳造に用いられる精密鋳造用鋳型の製造方法であって、鋳造用のろう型を、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、少なくとも1つの体と溶媒とを混合して生成した表層スラリに浸漬して引き上げ、該表層スラリに該表層スラリを形成する粉体よりも大きいスタッコ材を振り掛けた後、乾燥して前記ろう型の表面にスラリ膜及びスタッコ材からなる表層を形成する表層形成工程と、表層の外周面に、無水珪酸の体を水中に分散させたシリカゾルを噴霧すると共に、該シリカゾルを乾燥させて中間層を形成する中間層形成工程と、中間層が形成されたろう型を、アルミナ、ジルコン、または、シリカのうち、少なくとも1つの体と溶媒とを混合して生成した基層スラリに浸漬して引き上げ、該基層スラリに該基層スラリを形成する粉体よりも大きいスタッコ材を振り掛けた後乾燥した単位基層を複数回形成する基層形成工程と、表層、中間層及び基層を有する成形体からろう型のワックスを融解・除去する脱ワックス工程と、脱ワックス後の成形体を焼成処理し、鋳型を得る鋳型焼成工程と、を備えることを特徴とする。 The present invention is also a method for producing a precision casting mold used for precision casting of a titanium-aluminum-based alloy, wherein the casting wax mold is at least one of rare earth element oxide, zirconia, and high-purity alumina. pulled by immersing the surface layer slurry produced by mixing the powder and the solvent, after sprinkled surface layer slurry to the powder larger stucco material than that forming the surface layer slurry, drying to the wax pattern of the surface and surface forming step of forming a surface layer composed of a slurry film and stucco material, the surface layer the outer peripheral surface of, the spraying silica sol formed by dispersing powder of silicic anhydride in water, to form an intermediate layer by drying the silica sol an intermediate layer forming step, a wax-type intermediate layer is formed, alumina, zircon, or of the silica, the base layer slurry produced by mixing a solvent at least one powder Pulled up immersed, a molded article having a base layer formation step of forming a plurality of times dry unit substrate after sprinkled greater stucco material than the powder for forming the base layer slurry to the substrate layer slurry, surface, the intermediate layer and the base layer And a dewaxing step for melting and removing the wax of the wax type, and a mold baking step for obtaining a mold by firing the dewaxed molded body.

この構成によれば、表層の外周面にシリカゾルを噴霧すると共に、該シリカゾルを乾燥させて中間層を形成する中間層形成工程を備えるため、この中間層の外側に基層スラリを塗布した際に、この基層スラリの溶媒(水)は中間層にてゲル化されて保持されることにより、表層に進入することが防止される。これにより、表層のスラリ膜の再軟化を防止し、表層のスラリ膜の形状を保持することができる。   According to this configuration, since the silica sol is sprayed on the outer peripheral surface of the surface layer and the intermediate layer is formed by drying the silica sol, the intermediate layer is formed. The solvent (water) of this base layer slurry is prevented from entering the surface layer by being gelled and held in the intermediate layer. Thereby, re-softening of the surface slurry film can be prevented, and the shape of the surface slurry film can be maintained.

また、中間層は、シリカゾルを0.01mm以上1mm以下の厚みに吹き付けて形成されても良い。この構成によれば、中間層を簡単に形成することができ、表層のスラリ膜の再軟化を防止して、表層のスラリ膜の形状を保持することができる。   The intermediate layer may be formed by spraying silica sol to a thickness of 0.01 mm or more and 1 mm or less. According to this configuration, the intermediate layer can be easily formed, the re-softening of the surface slurry film can be prevented, and the shape of the surface slurry film can be maintained.

また、表層スラリは、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、希土類元素酸化物で形成されても良い。   The surface layer slurry may be formed of a rare earth element oxide of rare earth element oxide, zirconia, and high-purity alumina.

また、表層スラリは、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、ジルコニアで形成されても良い。   The surface layer slurry may be formed of zirconia among rare earth element oxides, zirconia, and high-purity alumina.

また、表層スラリは、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、高純度アルミナで形成されても良い。   The surface layer slurry may be formed of high-purity alumina among rare earth element oxides, zirconia, and high-purity alumina.

また、表層スラリは、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、少なくとも1つの体を、溶媒としての水に分散させて形成されても良い。この構成によれば、水は有機溶媒に比べて蒸発しにくくスラリ管理が容易となる。また、表層スラリは、分散剤としてポリカルボン酸塩を用いて形成されても良い。この構成によれば、ポリカルボン酸塩を分散剤として加えることでスラリの凝集を防ぐことができ、スラリ寿命を長くすることができる。 Further, the surface layer slurry, rare earth oxides, zirconia, among high-purity alumina, at least one powder may be formed by dispersing in water as a solvent. According to this configuration, water is less likely to evaporate than an organic solvent, and slurry management is easy. The surface layer slurry may be formed using a polycarboxylate as a dispersant. According to this configuration, by adding polycarboxylate as a dispersant, aggregation of slurry can be prevented, and the slurry life can be extended.

本発明によれば、チタンアルミニウム基合金の溶湯が貯留される空間に面する表層は、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのいずれかで形成されるため、チタンアルミニウム基合金の溶湯が反応し難くなり、該チタンアルミニウム基合金の酸化を抑制できる。また、表層と基層との間にシリカゾルを噴霧した後に該シリカゾルを乾燥させて形成された中間層を備えるため、中間層の外側に基層スラリを塗布した際に、この基層スラリの溶媒(水)は中間層にてゲル化されて保持されることにより、表層に進入することが防止される。表層のスラリ膜の再軟化を防止し、表層のスラリ膜の形状を保持することができる。   According to the present invention, the surface layer facing the space where the molten titanium aluminum alloy is stored is formed of any one of rare earth element oxide, zirconia, and high-purity alumina, so that the molten titanium aluminum alloy reacts. It becomes difficult to suppress oxidation of the titanium-aluminum-based alloy. Further, since an intermediate layer formed by spraying silica sol between the surface layer and the base layer and then drying the silica sol is provided, when the base layer slurry is applied to the outside of the intermediate layer, the solvent (water) of this base layer slurry Is prevented from entering the surface layer by being gelled and held in the intermediate layer. Re-softening of the surface layer slurry film can be prevented, and the shape of the surface layer slurry film can be maintained.

図1は、本実施形態に係る精密鋳造用鋳型の構成を模式的に示す概略断面図である。FIG. 1 is a schematic cross-sectional view schematically showing the configuration of a precision casting mold according to this embodiment. 図2は、精密鋳造用鋳型の隔壁の構成を示す部分断面図である。FIG. 2 is a partial cross-sectional view showing a configuration of a partition wall of a precision casting mold. 図3は、精密鋳造用鋳型の製造手順を示すフローチャートである。FIG. 3 is a flowchart showing a procedure for manufacturing a precision casting mold. 図4は、精密鋳造用鋳型の製造手順の工程説明図である。FIG. 4 is a process explanatory diagram of a manufacturing procedure of a precision casting mold.

以下、本発明につき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、以下の説明により本発明が限定されるものではない。また、以下の説明における構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のもの、いわゆる均等の範囲のものが含まれる。   Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the drawings. The present invention is not limited to the following description. In addition, constituent elements in the following description include those that can be easily assumed by those skilled in the art, those that are substantially the same, and those in a so-called equivalent range.

図1は、本実施形態に係る精密鋳造用鋳型の構成を模式的に示す概略断面図である。図2は、精密鋳造用鋳型の隔壁の構成を示す部分断面図である。図1に示すように、精密鋳造用鋳型10は、チタンアルミニウム基合金(TiAl基合金)による鋳造を実現する鋳型であり、TiAl基合金の溶湯を貯留可能な内側空間11を画定する隔壁12を備える。この隔壁12は、内側空間11に表面が露出して配置される表層21と、この表層21の外側に配置される中間層22と、この中間層22の外側に配置される基層23とが積層されて一体に形成されている。なお、図1は、鋳型の構成を模式的に表したものであるため、表層21、中間層22または基層23の厚み、及び、内側空間11の大きさについて、それぞれ相対的な関係を示すものではない。また、図1では、説明の便宜上、内側空間11及び隔壁12を簡素な形状として描いているが、例えば、タービン翼を鋳造する場合には、隔壁12は、タービン翼の形状に対応した内側空間11を画定すると共に、隔壁12の内側の表面(表層21の表面)には複雑な凹凸部が形成される。   FIG. 1 is a schematic cross-sectional view schematically showing the configuration of a precision casting mold according to this embodiment. FIG. 2 is a partial cross-sectional view showing a configuration of a partition wall of a precision casting mold. As shown in FIG. 1, a precision casting mold 10 is a mold that realizes casting with a titanium aluminum base alloy (TiAl base alloy), and has a partition wall 12 that defines an inner space 11 in which a molten TiAl base alloy can be stored. Prepare. The partition wall 12 is formed by laminating a surface layer 21 whose surface is exposed in the inner space 11, an intermediate layer 22 disposed outside the surface layer 21, and a base layer 23 disposed outside the intermediate layer 22. And are integrally formed. Since FIG. 1 schematically shows the structure of the mold, the relative thicknesses of the surface layer 21, the intermediate layer 22 or the base layer 23, and the size of the inner space 11 are shown. is not. In FIG. 1, for convenience of explanation, the inner space 11 and the partition wall 12 are drawn as simple shapes. However, for example, when casting a turbine blade, the partition wall 12 is an inner space corresponding to the shape of the turbine blade. 11 and a complex uneven portion is formed on the inner surface of the partition wall 12 (the surface of the surface layer 21).

表層21は、内側空間11を画定する隔壁12の内表面を形成する層であり、金属酸化物Oで形成されている。本実施形態では、金属酸化物Oとして、例えば、イットリア(酸化イットリウム(Y))が使用される。また、イットリアの他に、酸化イッテルビウム(Yb)、酸化エルビウム(Er)及び酸化セリウム(Ce)等の希土類元素酸化物を使用してもよい。また、金属酸化物Oとしては、イットリア安定化ジルコニア(YSZ)を用いることもできる。また、金属酸化物Oとしては、高純度アルミナ(Al)を用いることもできる。また、金属酸化物Oとしては、これらを混合して使用することもできる。これらの金属酸化物Oは、該金属酸化物Oを単一で使用する場合、または、複数種を混合して使用する場合であっても、金属酸化物Oの純度が99%以上となることが好ましい。また、高純度アルミナとはアルミナの純度が高いものをいう。具体的には、一般的なアルミナの生成過程において、不純物として含まれるナトリウム酸化物(NaO)の含有量が0.2%未満のものをいう。 The surface layer 21 is a layer that forms the inner surface of the partition wall 12 that defines the inner space 11, and is formed of a metal oxide O. In the present embodiment, for example, yttria (yttrium oxide (Y 2 O 3 )) is used as the metal oxide O. In addition to yttria, rare earth element oxides such as ytterbium oxide (Yb 2 O 3 ), erbium oxide (Er 2 O 3 ), and cerium oxide (Ce 2 O 3 ) may be used. As the metal oxide O, yttria stabilized zirconia (YSZ) can also be used. As the metal oxide O, high-purity alumina (Al 2 O 3 ) can also be used. Moreover, as the metal oxide O, these can also be mixed and used. These metal oxides O have a purity of 99% or more even when the metal oxide O is used singly or when a plurality of types are used in combination. Is preferred. Moreover, high purity alumina means what has high purity of alumina. Specifically, the content of sodium oxide (Na 2 O) contained as an impurity in a general alumina production process is less than 0.2%.

表層21は、図2に示すように、スラリ層31とスタッコ層32が積層されている。スラリ層31は、金属酸化物O(例えば、イットリア)の体が分散された表層スラリにより形成される。スタッコ層32は、スラリ層31を形成する体よりも大きい金属酸化物O(例えば、イットリア)のスタッコ材で形成される。表層21は、乾燥していない表層スラリの表面にスタッコ材を振り掛け、乾燥させることでスラリ層31及びスタッコ層32が形成される。上記した表層スラリは、金属酸化物Oの体を、バインダとして水、分散剤としてポリカルボン酸塩を用いて作成される。水は、有機溶媒に比べて蒸発しにくくスラリ管理が容易となる利点がある。また、ポリカルボン酸塩を分散剤として加えることでスラリの凝集を防ぎ、スラリ寿命を長くすることができる。また、スラリ層31に重ねてスタッコ層32を設けることにより、表層21の肉厚を少ない工程で確保することができ、また、表層スラリを早く乾燥させることができると共に、スラリ層31の乾燥割れを防止できる。本実施形態では、表層21は、スタッコ層32を備えて構成されているが、スラリ層31のみで表層21を形成しても良い。表層21は、該表層21の下層に位置する中間層22が露出しない程度の厚みを備え、少なくとも0.5mm以上(例えば、0.5mm以上2mm以下)に形成することが好ましい。 As shown in FIG. 2, the surface layer 21 is formed by laminating a slurry layer 31 and a stucco layer 32. Slurry layer 31 is a metal oxide O (e.g., yttria) is formed by a surface layer slurry powder of is dispersed. Stucco layer 32 is larger metal oxides than powder for forming a slurry layer 31 O (e.g., yttria) is formed by stucco material. As for the surface layer 21, the slurry layer 31 and the stucco layer 32 are formed by sprinkling a stucco material on the surface of the surface slurry which is not dried, and making it dry. Surface slurry described above, a powder of metal oxide O, water as a binder, is created using a polycarboxylate as a dispersant. Water has an advantage that it is less likely to evaporate than an organic solvent, and slurry management is easy. Moreover, aggregation of slurry can be prevented and slurry life can be extended by adding polycarboxylate as a dispersant. Further, by providing the stucco layer 32 so as to overlap the slurry layer 31, the thickness of the surface layer 21 can be secured by a small number of steps, and the surface layer slurry can be dried quickly, and the dry cracking of the slurry layer 31 can be achieved. Can be prevented. In the present embodiment, the surface layer 21 is configured to include the stucco layer 32, but the surface layer 21 may be formed of only the slurry layer 31. The surface layer 21 has a thickness that does not expose the intermediate layer 22 located below the surface layer 21, and is preferably formed at least 0.5 mm or more (for example, 0.5 mm or more and 2 mm or less).

ここで、スラリ層31を形成する金属酸化物Oの体は、平均粒径が5μm以上50μm以下であることが好ましい。平均粒径が5μm未満となると鋳型焼成時の焼結が過度に起こり、鋳型が脆くなる。平均粒径が50μmを超えると鋳型強度が低下する。ここで、平均粒径は、レーザー回折・散乱式粒度分布計(Microtrac社製MT3000 IIシリーズ等)によって計測する。また、スタッコ層32を形成する金属酸化物Oのスタッコ材は、平均粒径が200μm以上1000μm以下であることが好ましい。200μm未満であれば使用中に内部に発生したクラックの進展をスタッコ部で留める事が出来なくなり、強度が低下する。一方、1000μmを超えた場合は鋳型内部の空隙が多くなり、同じく鋳型強度が低下する。 Here, powder of metal oxide O to form a slurry layer 31 preferably has an average particle diameter of 5μm or more 50μm or less. When the average particle size is less than 5 μm, sintering during the mold firing occurs excessively and the mold becomes brittle. When the average particle size exceeds 50 μm, the mold strength decreases. Here, the average particle diameter is measured by a laser diffraction / scattering particle size distribution analyzer (such as MT3000 II series manufactured by Microtrac). The stucco material of the metal oxide O forming the stucco layer 32 preferably has an average particle size of 200 μm or more and 1000 μm or less. If it is less than 200 μm, the progress of cracks generated inside during use cannot be stopped by the stucco portion, and the strength is lowered. On the other hand, when the thickness exceeds 1000 μm, voids inside the mold increase, and the mold strength also decreases.

中間層22は、表層21の外側を覆って配置され、表層21への水分の移動を防止する機能を有する。中間層22は、シリカゾル(無水珪酸の体を水中に分散させたもの)を塗布し、その後、乾燥させ、焼成することで形成される。中間層22は、主成分がシリカ(二酸化ケイ素:SiO)となる。乾燥させたシリカゾルの被膜である中間層22は、焼成前に水分を含むとゲル化することにより、この水分を保持する。このため、後述する基層スラリの水分が中間層22を通じて表層21へ移動することが防止される。本実施形態では、シリカゾルは、少なくとも0.01mm以上(0.01mm以上1mm以下)の厚みを備えて、表層21の外側に設けられることが好ましい。シリカゾルの膜厚が1mmを超えると中間層22に割れが発生しやすくなる。 The intermediate layer 22 is disposed so as to cover the outer side of the surface layer 21, and has a function of preventing moisture from moving to the surface layer 21. Intermediate layer 22, silica sol (one obtained by dispersing a powder of silicic anhydride in water) was coated and then dried, it is formed by firing. The intermediate layer 22 is mainly composed of silica (silicon dioxide: SiO 2 ). The intermediate layer 22, which is a dried silica sol coating, retains this moisture by gelling when it contains moisture before firing. For this reason, the water | moisture content of the base layer slurry mentioned later is prevented from moving to the surface layer 21 through the intermediate | middle layer 22. FIG. In the present embodiment, the silica sol is preferably provided outside the surface layer 21 with a thickness of at least 0.01 mm or more (0.01 mm or more and 1 mm or less). If the thickness of the silica sol exceeds 1 mm, the intermediate layer 22 is likely to crack.

基層23は、中間層22の外側に積層されている。基層23は、精密鋳造用鋳型10の本体部を構成するものであり、セラミックスCで構成されている。本実施形態では、セラミックスCとして、例えば、ジルコン(ケイ酸塩鉱物:ZrSiO)が使用される。また、ジルコンの他に、アルミナ(酸化アルミニウム:Al)やシリカ(二酸化ケイ素:SiO)等を使用することができる。 The base layer 23 is laminated outside the intermediate layer 22. The base layer 23 constitutes the main body of the precision casting mold 10 and is made of ceramic C. In the present embodiment, for example, zircon (silicate mineral: ZrSiO 4 ) is used as the ceramic C. In addition to zircon, alumina (aluminum oxide: Al 2 O 3 ), silica (silicon dioxide: SiO 2 ), or the like can be used.

基層23は、複数の単位基層23Aが積層される。単位基層23Aは、スラリ層33とスタッコ層34とが積層される。スラリ層33は、セラミックス材料(例えば、ジルコン)の体(例えば、平均粒径:5μm以上50μm以下)により形成される。スタッコ層34は、スラリ層33を形成する体よりも大きいセラミックス材料(例えば、ジルコン)のスタッコ材(例えば、平均粒径:300μm以上700μm以下)によって形成される。また、セラミックスCとして、アルミナやシリカを使用した場合においても、スラリ層33は、セラミックスCの体(例えば、平均粒径:5μm以上50μm以下)により形成され、スタッコ層34は、セラミックスCのスタッコ材(例えば、平均粒径:300μm以上700μm以下)によって形成されることが好ましい。 In the base layer 23, a plurality of unit base layers 23A are stacked. In the unit base layer 23A, a slurry layer 33 and a stucco layer 34 are laminated. Slurry layer 33 is a ceramic material (e.g., zircon) powder (e.g., average particle size: 5 [mu] m or more 50μm or less) is formed by. Stucco layer 34 is larger ceramic material than powder for forming a slurry layer 33 (e.g., zircon) stucco material (e.g., average particle diameter: 300 [mu] m or more 700μm or less) is formed by. Also, as the ceramic C, even when using an alumina or silica, slurry layer 33, powder of ceramics C (e.g., average particle size: 5 [mu] m or more 50μm or less) is formed by, stucco layer 34, the ceramics C It is preferably formed of a stucco material (for example, average particle diameter: 300 μm or more and 700 μm or less).

基層23は、上記したスラリ層33とスタッコ層34とからなる単位基層23Aを複数回(例えば10回)形成することにより複層化して構成される。上記した基層スラリは、セラミックスCの体を、バインダとしてシリカゾルを用いて作成される。基層23は、単位基層23Aを複層化して形成されることにより、所望の厚み(例えば10mm)の精密鋳造用鋳型10を容易に形成することができる。 The base layer 23 is configured by forming a unit base layer 23A composed of the slurry layer 33 and the stucco layer 34 a plurality of times (for example, 10 times) to form a plurality of layers. Substrate slurry described above, a powder of ceramics C, is prepared using a silica sol as binder. The base layer 23 can be formed easily by forming the precision casting mold 10 having a desired thickness (for example, 10 mm) by forming the unit base layer 23A as a multilayer.

表層21は、上述のように、内側空間11を画定する隔壁12の内表面を形成する層であるため、鋳造時に内側空間11に貯留されるTiAl基合金の溶湯に直接接触する。このため、表層21を構成する金属酸化物Oは、TiAl基合金との反応性が低い材料、換言すると、基層23を形成するセラミックスCよりも酸素との結合が強い材料である。次に、セラミックスCと酸素との結合の強さ及び金属酸化物Oと酸素との結合の強さについて説明する。   Since the surface layer 21 is a layer that forms the inner surface of the partition wall 12 that defines the inner space 11 as described above, it directly contacts the molten TiAl-based alloy stored in the inner space 11 during casting. Therefore, the metal oxide O constituting the surface layer 21 is a material having low reactivity with the TiAl-based alloy, in other words, a material having a stronger bond with oxygen than the ceramic C forming the base layer 23. Next, the strength of the bond between the ceramic C and oxygen and the strength of the bond between the metal oxide O and oxygen will be described.

TiAl基合金の溶湯の酸化メカニズムは、TiAl基合金の溶湯に含有されるTiが鋳型のセラミックスCの酸素を奪い取る、以下の反応による。なお、以下の反応におけるMは、任意の元素を示している。
3M+Ti→TiO+2/3M
The oxidation mechanism of the molten TiAl-based alloy is based on the following reaction in which Ti contained in the molten TiAl-based alloy deprives the mold ceramic C of oxygen. In the following reaction, M represents an arbitrary element.
3M 2 O 3 + Ti → TiO + 2 / 3M

表1は、セラミックスC及び金属酸化物Oの上記反応での各平衡定数Kpを示したものである。表1における各平衡定数Kpは、生成自由エネルギーによる平衡計算によって求めたものであり、対数表記している。   Table 1 shows each equilibrium constant Kp in the above reaction of ceramic C and metal oxide O. Each equilibrium constant Kp in Table 1 is obtained by an equilibrium calculation based on free energy of generation, and is expressed in logarithm.

Figure 0006276717
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表1に示すように、セラミックスCのアルミナ(酸化アルミニウム:Al)、シリカ(二酸化ケイ素:SiO)、ジルコン(ケイ酸塩鉱物:ZrSiO)に比べて、金属酸化物Oの酸化イットリウム(Y)、酸化イッテルビウム(Yb)、酸化エルビウム(Er)、酸化セリウム(Ce)等の希土類元素酸化物、イットリア安定化ジルコニア(YSZ)、もしくは、高純度アルミナ(酸化アルミニウム:Al)は平衡定数Kpが小さい。このため、上記した希土類元素酸化物、イットリア安定化ジルコニア、もしくは、高純度アルミナに対して、TiAl基合金の溶湯が反応し難いことがわかる。 As shown in Table 1, compared with alumina (aluminum oxide: Al 2 O 3 ), silica (silicon dioxide: SiO 2 ) and zircon (silicate mineral: ZrSiO 4 ) of ceramic C, oxidation of metal oxide O Rare earth element oxides such as yttrium (Y 2 O 3 ), ytterbium oxide (Yb 2 O 3 ), erbium oxide (Er 2 O 3 ), cerium oxide (Ce 2 O 3 ), yttria-stabilized zirconia (YSZ), or High-purity alumina (aluminum oxide: Al 2 O 3 ) has a small equilibrium constant Kp. For this reason, it can be seen that the molten TiAl-based alloy hardly reacts with the rare earth element oxide, yttria-stabilized zirconia, or high-purity alumina.

すなわち、上述した精密鋳造用鋳型10によれば、鋳造時に内側空間11に貯留されるTiAl基合金の溶湯に接触する表層21は、セラミックスCよりも酸素との結合が強い金属酸化物Oで形成され、この表層21が基層23を被膜する被膜層として機能するため、セラミックスCで形成された基層23に比べて、TiAl基合金の溶湯が反応し難くなり、該TiAl基合金の酸素濃度が高くなることを防止できる。   That is, according to the precision casting mold 10 described above, the surface layer 21 in contact with the molten TiAl-based alloy stored in the inner space 11 at the time of casting is formed of the metal oxide O having a stronger bond with oxygen than the ceramic C. Since the surface layer 21 functions as a coating layer for coating the base layer 23, the TiAl-based alloy melt is less likely to react as compared to the base layer 23 formed of the ceramic C, and the oxygen concentration of the TiAl-based alloy is high. Can be prevented.

さらに、TiAl基合金は、溶湯の温度を上昇させると更に活性となるが、表層21が基層23を被膜することでTiAl基合金の溶湯が反応し難くなるため、溶湯を高温に設定することができ、湯回り性の向上を図ることができる。   Further, the TiAl-based alloy becomes more active when the temperature of the molten metal is raised, but the surface layer 21 coats the base layer 23 so that the molten TiAl-based alloy becomes difficult to react, so the molten metal can be set at a high temperature. It is possible to improve the hot water performance.

次に、精密鋳造用鋳型の製造方法を説明する。図3は、精密鋳造用鋳型の製造手順を示すフローチャートであり、図4は、製造手順の工程説明図である。   Next, a method for manufacturing a precision casting mold will be described. FIG. 3 is a flowchart showing a procedure for manufacturing a precision casting mold, and FIG. 4 is a process explanatory diagram of the manufacturing procedure.

まず、ワックス模型(ろう型)を表層スラリに浸漬(ディッピング)する(ステップS11)。ワックス模型は、鋳造目的の製品(鋳物)と同形状を呈するものである。ワックス模型は、事前に形成した金型に、液化したワックス(ろう)を注入し、冷却して固化したものを金型から取り出して形成される。   First, the wax model (wax mold) is immersed (dipped) in the surface layer slurry (step S11). The wax model has the same shape as a casting product (casting). The wax model is formed by injecting a liquefied wax (wax) into a mold formed in advance and cooling and solidifying it to remove it from the mold.

表層スラリは、金属酸化物Oの体を溶媒に分散させて作成される。本実施形態では、金属酸化物Oとしてイットリア(中国稀土社製;平均粒径5μm以上10μm以下)、分散剤としてポリカルボン酸(ポイズ532A)が用いられ、イットリア体500(g)とポリカルボン酸50(g)を水1500(g)に分散させることで表層スラリが作成される。 Surface layer slurry is prepared the powder of the metal oxide O is dispersed in a solvent. In this embodiment, yttria (manufactured by Rare Earth China; average particle size of 5 μm or more and 10 μm or less) is used as the metal oxide O, polycarboxylic acid (poise 532A) is used as the dispersant, and yttria powder 500 (g) and polycarboxylic acid are used. A surface layer slurry is created by dispersing acid 50 (g) in water 1500 (g).

次に、ワックス模型を表層スラリから引き上げ、余分な表層スラリを落下させた後、ワックス模型に塗布された表層スラリの外周面にスタッコ材としてイットリア電融粉(平均粒径500μm)を振り掛けるスタッコイングを行う(ステップS12)。これにより、図4の状態(A)に示すように、ワックス模型40の表面に表層スラリ及びスタッコ材からなる表層膜41が形成される。そして、スタッコイングされたワックス模型を乾燥させる(ステップS13)。これにより、表層膜41が乾燥され、図4の状態(B)に示すように、ワックス模型40の表面に表層21が形成される。   Next, after pulling up the wax model from the surface layer slurry and dropping the excess surface layer slurry, the stucco is sprinkled with yttria electromelting powder (average particle size 500 μm) as a stucco material on the outer surface of the surface layer slurry applied to the wax model. (Step S12). Thereby, as shown in the state (A) of FIG. 4, a surface layer film 41 made of a surface layer slurry and a stucco material is formed on the surface of the wax model 40. Then, the stuccoed wax model is dried (step S13). As a result, the surface layer film 41 is dried, and the surface layer 21 is formed on the surface of the wax model 40 as shown in the state (B) of FIG.

次に、表層の外周面にシリカゾルを吹き付ける(ステップS14)。具体的には、図4の状態(B)に示すように、所定の濃度に調整したシリカゾル(例えば、スノーテックス(登録商標)30)をエアスプレーガン44にセットし、このシリカゾル45を表層21の外周面21Aに向けて噴霧することで、表層21の外周面21Aに中間膜42を形成する。この中間膜42は、少なくとも0.01mm以上あればよく、具体的には、0.5mm程度にするのがよい。エアスプレーガン44によるシリカゾルの噴霧では、中間膜42の厚みに多少のムラが生じるものの、中間膜42の厚みを0.01mm以上とすることにより、通常の噴霧作業で表層21の外周面21Aをすべて覆うことが可能となる。また、エアスプレーガン44を用いることにより、表層21の外周面21Aに形成される中間膜42の水分量を調整することができ、シリカゾルが有する水分が表層21に及ぼす影響を抑えることができる。   Next, silica sol is sprayed on the outer peripheral surface of the surface layer (step S14). Specifically, as shown in the state (B) of FIG. 4, silica sol (for example, Snowtex (registered trademark) 30) adjusted to a predetermined concentration is set in the air spray gun 44, and the silica sol 45 is placed on the surface layer 21. The intermediate film 42 is formed on the outer peripheral surface 21A of the surface layer 21 by spraying toward the outer peripheral surface 21A. The intermediate film 42 may be at least 0.01 mm or more, and specifically, about 0.5 mm. Although the silica sol is sprayed by the air spray gun 44, the thickness of the intermediate film 42 is somewhat uneven. However, by setting the thickness of the intermediate film 42 to 0.01 mm or more, the outer peripheral surface 21A of the surface layer 21 is formed by a normal spraying operation. All can be covered. Further, by using the air spray gun 44, the amount of water in the intermediate film 42 formed on the outer peripheral surface 21A of the surface layer 21 can be adjusted, and the influence of the water content of the silica sol on the surface layer 21 can be suppressed.

次に、中間膜が形成されたワックス模型を乾燥させる(ステップS15)。これにより、中間膜42が乾燥され、図4の状態(C)に示すように、表層21の外周面21Aに中間層22が形成される。   Next, the wax model on which the intermediate film is formed is dried (step S15). Thereby, the intermediate film 42 is dried, and the intermediate layer 22 is formed on the outer peripheral surface 21 </ b> A of the surface layer 21 as shown in the state (C) of FIG. 4.

次に、中間層が形成されたワックス模型を基層スラリに浸漬(ディッピング)する(ステップS16)。基層スラリは、セラミックスCの体を溶媒に分散させて生成される。本実施形態では、セラミックスCとしてジルコン(平均粒径5μm以上30μm以下)を用いて、このジルコンの体をバインダとしてのシリカゾルに分散させて作成される。 Next, the wax model on which the intermediate layer is formed is immersed (dipped) in the base layer slurry (step S16). Base slurry is generated a powder of ceramics C is dispersed in a solvent. In the present embodiment, using a zircon (30 [mu] m inclusive average particle size 5 [mu] m) as the ceramic C, it is prepared a powder of the zircon is dispersed in the silica sol as a binder.

次に、ワックス模型を基層スラリから引き上げ、余分な基層スラリを落下させた後、ワックス模型に塗布された基層スラリの外周面にスタッコ材(例えば、平均粒径:300μm以上700μm以下のジルコン粒)を振り掛けるスタッコイングを行う(ステップS17)。次に、上記したステップS16及びステップS17の処理を所定回数(例えば10回)繰り返す(ステップS18)。これにより、図4の状態(C)に示すように、中間層22の外周面22Aに基層スラリとスタッコ材からなる単位基層23Aが複層化された乾燥成形体46が形成される。   Next, after lifting the wax model from the base layer slurry and dropping the excess base layer slurry, stucco material (for example, zircon grains having an average particle size of 300 μm or more and 700 μm or less) on the outer peripheral surface of the base layer slurry applied to the wax model Is performed (step S17). Next, the processes in steps S16 and S17 described above are repeated a predetermined number of times (for example, 10 times) (step S18). As a result, as shown in the state (C) of FIG. 4, a dry molded body 46 in which the unit base layer 23 </ b> A made of the base layer slurry and the stucco material is formed on the outer peripheral surface 22 </ b> A of the intermediate layer 22 is formed.

次に、乾燥成形体からワックス模型を除去(脱ワックス)する(ステップS19)。具体的には、乾燥成形体をオートクレーブの内部に入れ、例えば約150℃に加熱する。オートクレーブは、内部を加圧蒸気で満たすことで、乾燥成形体内のワックス模型を融解し、排出させる。これにより、図4の状態(D)に示すように、ワックス模型が除去されて、鋳造時にTiAl基合金の溶湯を貯留可能な内側空間11が形成される。   Next, the wax model is removed (dewaxed) from the dried molded body (step S19). Specifically, the dried molded body is placed in an autoclave and heated to, for example, about 150 ° C. The autoclave melts and discharges the wax model in the dry molded body by filling the interior with pressurized steam. Thereby, as shown in the state (D) of FIG. 4, the wax model is removed, and an inner space 11 in which a molten TiAl-based alloy can be stored during casting is formed.

次に、ワックス模型を除去した乾燥成形体を焼成する(ステップS20)。具体的には、乾燥成形体を焼成炉の内部に入れ、例えば約1000℃で加熱する。これにより、図4の状態(E)に示すように、乾燥成形体に含まれる水成分や不要な成分が除去され、さらに、焼成されることで硬化され、精密鋳造用鋳型10が形成される。   Next, the dried molded body from which the wax model has been removed is fired (step S20). Specifically, the dried molded body is placed in a firing furnace and heated at, for example, about 1000 ° C. As a result, as shown in the state (E) of FIG. 4, the water component and unnecessary components contained in the dry molded body are removed and further cured by firing to form the precision casting mold 10. .

この得られた精密鋳造用鋳型10は、TiAl基合金の溶湯が貯留される内側空間11に面する表層21が、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのいずれか(例えばイットリア)で形成されるため、この表層21の内面をシリカのまったく存在しない層として形成できる。このため、精密鋳造用鋳型10の内側空間11にTiAl基合金の溶湯を貯留した際に、このTiAl基合金の溶湯が鋳型と反応し難くなり、該TiAl基合金の酸化を抑制できる。   In the obtained precision casting mold 10, the surface layer 21 facing the inner space 11 in which the molten TiAl-based alloy is stored is formed of any one of rare earth element oxide, zirconia, and high-purity alumina (for example, yttria). Therefore, the inner surface of the surface layer 21 can be formed as a layer having no silica. For this reason, when the molten TiAl-based alloy is stored in the inner space 11 of the precision casting mold 10, the TiAl-based alloy hardly reacts with the mold, and the oxidation of the TiAl-based alloy can be suppressed.

次に、精密鋳造用鋳型10の製造方法において、表層21の外周面21Aにシリカゾル45を吹き付けて形成される中間層22の作用について実施例と比較例とを参照して説明する。   Next, in the method for manufacturing the casting mold 10 for precision casting, the operation of the intermediate layer 22 formed by spraying the silica sol 45 on the outer peripheral surface 21A of the surface layer 21 will be described with reference to Examples and Comparative Examples.

(実施例1)
上述したように、金属酸化物Oとしてイットリア(中国稀土社製;平均粒径5μm以上10μm以下)、分散剤としてポリカルボン酸(ポイズ532A)が用いられ、イットリア体300(g)とポリカルボン酸50(g)を水1500(g)に分散させることで表層スラリを作成した。また、所定形状(直径50mm、高さ50mmの円柱形状)のワックス模型40を、表層スラリに浸漬した後に引き上げ、余分な表層スラリを落下させた後、ワックス模型40に塗布された表層スラリの外周面にスタッコ材としてイットリア電融粉(平均粒径500μm)を振り掛けるスタッコイングを行った。そして、表層スラリ及びスタッコ材を乾燥させて表層21を形成すると共に、この表層21の外周面21Aにシリカゾル(例えば、スノーテックス30)をエアスプレーガン44で厚み0.5mmとなるように吹き付けた。
Example 1
As described above, yttria (manufactured by Rare Earth China; average particle size of 5 μm to 10 μm) is used as the metal oxide O, polycarboxylic acid (poise 532A) is used as the dispersant, and yttria powder 300 (g) and polycarboxylic acid are used. A surface layer slurry was prepared by dispersing acid 50 (g) in water 1500 (g). Further, the wax model 40 having a predetermined shape (a cylindrical shape having a diameter of 50 mm and a height of 50 mm) is dipped in the surface layer slurry, pulled up, dropped the excess surface layer slurry, and then the outer periphery of the surface layer slurry applied to the wax model 40 Stuccoing was performed by sprinkling yttria electromelting powder (average particle size 500 μm) as a stucco material on the surface. Then, the surface layer slurry and the stucco material were dried to form the surface layer 21, and silica sol (for example, Snowtex 30) was sprayed onto the outer peripheral surface 21A of the surface layer 21 with an air spray gun 44 to a thickness of 0.5 mm. .

そして、シリカゾルを乾燥させて中間層22を形成すると共に、中間層22が形成されたワックス模型40を、基層スラリに浸漬した後に引き上げ、余分な基層スラリを落下させた後、中間層22の外周面22Aに塗布された基層スラリの外周面にジルコン粒(平均粒径500μm)を振り掛けるスタッコイングを行うことで単位基層23Aを形成した。そして、基層スラリの塗布及びスタッコイングを所定回数(10回)繰り返し行った。   Then, the silica sol is dried to form the intermediate layer 22, and the wax model 40 with the intermediate layer 22 formed is dipped in the base layer slurry and then pulled up to drop the excess base layer slurry, and then the outer periphery of the intermediate layer 22 The unit base layer 23A was formed by performing stuccoing by sprinkling zircon grains (average particle diameter 500 μm) on the outer peripheral surface of the base layer slurry applied to the surface 22A. Then, application of the base layer slurry and stuccoing were repeated a predetermined number of times (10 times).

(比較例1)
表層21の構成、及び、製造手順は実施例1と同一である。しかし、実施例1と異なり、表層21の外周面21Aに上記中間層22を設けることなく、表層21が形成されたワックス模型40を基層スラリに浸漬し、ワックス模型40を引き上げた。
(Comparative Example 1)
The configuration of the surface layer 21 and the manufacturing procedure are the same as those in the first embodiment. However, unlike Example 1, without providing the intermediate layer 22 on the outer peripheral surface 21A of the surface layer 21, the wax model 40 on which the surface layer 21 was formed was immersed in the base layer slurry, and the wax model 40 was pulled up.

比較例1では、表層スラリを乾燥させて表層21を形成した後に、ワックス模型40を基層スラリに浸漬した際に乾燥した表層21が軟化し、引き上げた際に表層21が破れてしまった。これに対し、実施例1では、表層21の外周面21Aに、シリカゾルを乾燥させて形成された中間層22を備えるため、ワックス模型40を基層スラリに浸漬した場合、基層スラリに含まれる水分は、中間層22にてゲル化されて保持されることにより、表層21に進入することが防止される。これにより、乾燥された表層21のスラリ膜の再軟化による破損を防止できる。このため、中間層22の外周面22Aに、基層スラリの塗布及びスタッコイングを所定回数(10回)繰り返し行うことができ、所望の厚みの基層23を有する精密鋳造用鋳型10を製造することができる。また、イットリアを含む希土類元素酸化物を用いた構成では、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナの中で最も良好な反応抑制効果が期待できる。   In Comparative Example 1, after the surface layer slurry was dried to form the surface layer 21, the dried surface layer 21 was softened when the wax model 40 was immersed in the base layer slurry, and the surface layer 21 was torn when pulled up. On the other hand, in Example 1, since the outer peripheral surface 21A of the surface layer 21 includes the intermediate layer 22 formed by drying silica sol, when the wax model 40 is immersed in the base layer slurry, the moisture contained in the base layer slurry is By being gelled and held in the intermediate layer 22, entry into the surface layer 21 is prevented. Thereby, the damage by re-softening of the slurry film | membrane of the dried surface layer 21 can be prevented. Therefore, the application of the base layer slurry and the stuccoing can be repeated a predetermined number of times (10 times) on the outer peripheral surface 22A of the intermediate layer 22, and the precision casting mold 10 having the base layer 23 having a desired thickness can be manufactured. it can. Moreover, in the structure using the rare earth element oxide containing yttria, the best reaction suppression effect can be expected among the rare earth element oxide, zirconia, and high-purity alumina.

(実施例2)
実施例2は、表層21を形成する金属酸化物Oの種類が異なる。この実施例2では、金属酸化物Oとしてジルコニア(YSZ イットリア安定化ジルコニア;サンゴバンHSY−8,325F;平均粒径5μm以上30μm以下)、分散剤としてポリカルボン酸(ポイズ532A)が用いられ、ジルコニア体600(g)とポリカルボン酸60(g)を水1500(g)に分散させることで表層スラリを作成した。また、所定形状(直径50mm、高さ50mmの円柱形状)のワックス模型40を、表層スラリに浸漬した後に引き上げ、余分な表層スラリを落下させた後、ワックス模型40に塗布された表層スラリの外周面にスタッコ材としてジルコニア粒(100メッシュ;平均粒径500μm)を振り掛けるスタッコイングを行った。また、中間層22及び単位基層23Aの構成及び製造方法は、上記した実施例1と同様であるため説明を省略する。
(Example 2)
In Example 2, the type of the metal oxide O forming the surface layer 21 is different. In Example 2, zirconia (YSZ yttria-stabilized zirconia; Saint-Gobain HSY-8,325F; average particle size of 5 μm or more and 30 μm or less) is used as the metal oxide O, and polycarboxylic acid (poise 532A) is used as the dispersant. powder 600 (g) and a polycarboxylic acid 60 (g) was prepared with a surface layer slurry by dispersing in water 1500 (g). Further, the wax model 40 having a predetermined shape (a cylindrical shape having a diameter of 50 mm and a height of 50 mm) is dipped in the surface layer slurry, pulled up, dropped the excess surface layer slurry, and then the outer periphery of the surface layer slurry applied to the wax model 40 Stuccoing was performed by sprinkling zirconia grains (100 mesh; average particle size 500 μm) as a stucco material on the surface. Moreover, since the structure and manufacturing method of the intermediate | middle layer 22 and the unit base layer 23A are the same as that of above-mentioned Example 1, description is abbreviate | omitted.

(比較例2)
表層21の構成、及び、製造手順は実施例2と同一である。しかし、実施例2と異なり、表層21の外周面21Aに上記中間層22を設けることなく、表層21が形成されたワックス模型40を基層スラリに浸漬し、ワックス模型40を引き上げた。
(Comparative Example 2)
The configuration of the surface layer 21 and the manufacturing procedure are the same as those in the second embodiment. However, unlike Example 2, the wax model 40 on which the surface layer 21 was formed was immersed in the base layer slurry without providing the intermediate layer 22 on the outer peripheral surface 21A of the surface layer 21, and the wax model 40 was pulled up.

比較例2では、比較例1と同様に、表層スラリを乾燥させて表層21を形成した後に、ワックス模型40を基層スラリに浸漬した際に乾燥した表層21が軟化し、引き上げた際に表層21が破れてしまった。これに対し、実施例2では、表層21の外周面21Aに、シリカゾルを乾燥させて形成された中間層22を備えるため、ワックス模型40を基層スラリに浸漬した場合、基層スラリに含まれる水分は、中間層22にてゲル化されて保持されることにより、表層21に進入することが防止される。これにより、乾燥された表層21のスラリ膜の再軟化による破損を防止できる。このため、中間層22の外周面22Aに、基層スラリの塗布及びスタッコイングを所定回数(10回)繰り返し行うことができ、所望の厚みの基層23を有する精密鋳造用鋳型10を製造することができる。また、ジルコニアを用いた構成では、鋳込み後の降温時に結晶構造が変化して体積膨張し、崩壊しやすくなるため、鋳造品を鋳型から取り出すことが容易になる。   In Comparative Example 2, as in Comparative Example 1, after the surface layer slurry was dried to form the surface layer 21, the dried surface layer 21 was softened when the wax model 40 was immersed in the base layer slurry, and the surface layer 21 was pulled up. Has been torn. On the other hand, in Example 2, since the outer peripheral surface 21A of the surface layer 21 includes the intermediate layer 22 formed by drying silica sol, when the wax model 40 is immersed in the base layer slurry, the moisture contained in the base layer slurry is By being gelled and held in the intermediate layer 22, entry into the surface layer 21 is prevented. Thereby, the damage by re-softening of the slurry film | membrane of the dried surface layer 21 can be prevented. Therefore, the application of the base layer slurry and the stuccoing can be repeated a predetermined number of times (10 times) on the outer peripheral surface 22A of the intermediate layer 22, and the precision casting mold 10 having the base layer 23 having a desired thickness can be manufactured. it can. Further, in the configuration using zirconia, the crystal structure changes and the volume expands and easily collapses when the temperature is lowered after casting, so that the cast product can be easily taken out from the mold.

(実施例3)
実施例3は、表層21を形成する金属酸化物Oの種類が異なる。この実施例3では、金属酸化物Oとして超高純度アルミナ(純度99.99%;平均粒径5μm以上30μm以下)、分散剤としてポリカルボン酸(ポイズ532A)が用いられ、超高純度アルミナ体3000(g)とポリカルボン酸30(g)を水1500(g)に分散させることで表層スラリを作成した。また、所定形状(直径50mm、高さ50mmの円柱形状)のワックス模型40を、表層スラリに浸漬した後に引き上げ、余分な表層スラリを落下させた後、ワックス模型40に塗布された表層スラリの外周面にスタッコ材として超高純度アルミナ電融粉(平均粒径300μm)を振り掛けるスタッコイングを行った。また、中間層22及び単位基層23Aの構成及び製造方法は、上記した実施例1と同様であるため説明を省略する。
(Example 3)
In Example 3, the type of the metal oxide O forming the surface layer 21 is different. In Example 3, ultra-high purity alumina powder (purity 99.99%; average particle size 5 μm or more and 30 μm or less) is used as the metal oxide O, and polycarboxylic acid (poise 532A) is used as the dispersant. A surface layer slurry was prepared by dispersing the body 3000 (g) and the polycarboxylic acid 30 (g) in water 1500 (g). Further, the wax model 40 having a predetermined shape (a cylindrical shape having a diameter of 50 mm and a height of 50 mm) is dipped in the surface layer slurry, pulled up, dropped the excess surface layer slurry, and then the outer periphery of the surface layer slurry applied to the wax model 40 Stuccoing was performed by sprinkling ultrahigh purity alumina electromelting powder (average particle size 300 μm) as a stucco material on the surface. Moreover, since the structure and manufacturing method of the intermediate | middle layer 22 and the unit base layer 23A are the same as that of above-mentioned Example 1, description is abbreviate | omitted.

(比較例3)
表層21の構成、及び、製造手順は実施例3と同一である。しかし、実施例3と異なり、表層21の外周面21Aに上記中間層22を設けることなく、表層21が形成されたワックス模型40を基層スラリに浸漬し、ワックス模型40を引き上げた。
(Comparative Example 3)
The configuration of the surface layer 21 and the manufacturing procedure are the same as in the third embodiment. However, unlike Example 3, without providing the intermediate layer 22 on the outer peripheral surface 21A of the surface layer 21, the wax model 40 on which the surface layer 21 was formed was immersed in the base layer slurry, and the wax model 40 was pulled up.

比較例3では、比較例1,2と同様に、表層スラリを乾燥させて表層21を形成した後に、ワックス模型40を基層スラリに浸漬した際に乾燥した表層21が軟化し、引き上げた際に表層21が破れてしまった。これに対し、実施例3では、表層21の外周面21Aに、シリカゾルを乾燥させて形成された中間層22を備えるため、ワックス模型40を基層スラリに浸漬した場合、基層スラリに含まれる水分は、中間層22にてゲル化されて保持されることにより、表層21に進入することが防止される。これにより、乾燥された表層21のスラリ膜の再軟化による破損を防止できる。このため、中間層22の外周面22Aに、基層スラリの塗布及びスタッコイングを所定回数(10回)繰り返し行うことができ、所望の厚みの基層23を有する精密鋳造用鋳型10を製造することができる。また、高純度アルミナを用いた構成では、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナの中で最も強度の高い鋳型を作製できる。   In Comparative Example 3, as in Comparative Examples 1 and 2, after the surface layer slurry was dried to form the surface layer 21, the dried surface layer 21 was softened and pulled up when the wax model 40 was immersed in the base layer slurry. The surface layer 21 has been torn. On the other hand, in Example 3, since the intermediate layer 22 formed by drying the silica sol is provided on the outer peripheral surface 21A of the surface layer 21, when the wax model 40 is immersed in the base layer slurry, the moisture contained in the base layer slurry is By being gelled and held in the intermediate layer 22, entry into the surface layer 21 is prevented. Thereby, the damage by re-softening of the slurry film | membrane of the dried surface layer 21 can be prevented. Therefore, the application of the base layer slurry and the stuccoing can be repeated a predetermined number of times (10 times) on the outer peripheral surface 22A of the intermediate layer 22, and the precision casting mold 10 having the base layer 23 having a desired thickness can be manufactured. it can. In the configuration using high-purity alumina, a mold having the highest strength among rare earth element oxide, zirconia, and high-purity alumina can be produced.

以上、説明したように、本実施形態の精密鋳造用鋳型10は、鋳造用のワックス模型40の表面に、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、少なくとも1つの体と溶媒とを混合して生成した表層スラリを塗布した後に該表層スラリを乾燥して形成された表層21と、表層21の外周面21Aに、無水珪酸の体を水中に分散させたシリカゾル45を噴霧した後に該シリカゾル45を乾燥させて形成された中間層22と、中間層22の外周面22Aに、アルミナ、ジルコン、または、シリカのうち、少なくとも1つの体と溶媒とを混合して生成した基層スラリを塗布した後に該基層スラリを乾燥して形成された基層23と、を備え、ワックス模型40を除去した後に、表層21、中間層22及び基層23を一体に焼成して形成された。 As described above, precision casting mold 10 of this embodiment, the surface of the wax model 40 for casting a rare-earth element oxide, zirconia, among high-purity alumina, and a solvent at least one powder and a surface layer 21 formed by drying the surface layer slurry after mixing the surface layer slurry produced by coating the outer peripheral surface 21A of the surface layer 21, after spraying the silica sol 45 formed by dispersing powder of silicic anhydride in water an intermediate layer 22 formed by drying the sol 45, the outer peripheral surface 22A of the intermediate layer 22, alumina, zircon, or of the silica, the base layer slurry produced by mixing a solvent at least one powder A base layer 23 formed by drying the base layer slurry after coating, and after removing the wax model 40, the surface layer 21, the intermediate layer 22 and the base layer 23 are integrally fired. It was made.

この構成によれば、TiAl基合金の溶湯が貯留される内側空間11に面する表層21は、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのいずれかで形成されるため、この表層21の内面をシリカのまったく存在しない層として形成できる。このため、精密鋳造用鋳型10の内側空間11にTiAl基合金の溶湯を貯留した際に、このTiAl基合金の溶湯が鋳型と反応し難くなり、該TiAl基合金の酸化を抑制できる。また、表層21と基層23との間にシリカゾル45を噴霧した後に該シリカゾル45を乾燥させて形成された中間層22を備えるため、中間層22の外側に基層スラリを塗布した際に、この基層スラリに含まれる水分は中間層22にてゲル化されて保持される。このため、基層スラリに含まれる水分が表層21に進入することが防止され、乾燥した表層21のスラリ膜の再軟化による破損を防止できる。   According to this configuration, the surface layer 21 facing the inner space 11 in which the molten TiAl-based alloy is stored is formed of any one of rare earth element oxide, zirconia, and high-purity alumina. It can be formed as a layer without any silica. For this reason, when the molten TiAl-based alloy is stored in the inner space 11 of the precision casting mold 10, the TiAl-based alloy hardly reacts with the mold, and the oxidation of the TiAl-based alloy can be suppressed. Further, since the intermediate layer 22 formed by spraying the silica sol 45 between the surface layer 21 and the base layer 23 and then drying the silica sol 45 is provided, the base layer is applied when the base layer slurry is applied to the outside of the intermediate layer 22. The water contained in the slurry is gelled and held in the intermediate layer 22. For this reason, the moisture contained in the base layer slurry is prevented from entering the surface layer 21, and damage due to re-softening of the slurry film of the dried surface layer 21 can be prevented.

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種々変更可能である。例えば、本実施形態では、金属酸化物Oの一例として、イットリア(酸化イットリウム(Y))、イットリア安定化ジルコニア(YSZ)、もしくは高純度アルミナ(Al)を例示したが、酸化イッテルビウム(Yb)、酸化エルビウム(Er)及び酸化セリウム(Ce)等の希土類元素酸化物を用いても同様の効果を得ることができる。 As mentioned above, although one Embodiment of this invention was described, in the range which does not deviate from the main point of this invention, it can change variously based on a design request | requirement etc. For example, in the present embodiment, as an example of the metal oxide O, yttria (yttrium oxide (Y 2 O 3 )), yttria stabilized zirconia (YSZ), or high-purity alumina (Al 2 O 3 ) is exemplified. The same effect can be obtained even when rare earth element oxides such as ytterbium oxide (Yb 2 O 3 ), erbium oxide (Er 2 O 3 ), and cerium oxide (Ce 2 O 3 ) are used.

また、本実施形態では、精密鋳造用鋳型10は、一例としてタービン翼を鋳造するものとして説明したが他の部品を鋳造するものであってもよい。   In the present embodiment, the precision casting mold 10 has been described as casting a turbine blade as an example, but other casting parts may be cast.

10 精密鋳造用鋳型
11 内側空間
12 隔壁
21 表層
21A 外周面
22 中間層
22A 外周面
23 基層
23A 単位基層
40 ワックス模型(ろう型)
41 表層膜
42 中間膜
44 エアスプレーガン
45 シリカゾル
46 乾燥成形体
C セラミックス
O 金属酸化物
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Mold for precision casting 11 Inner space 12 Partition 21 Surface layer 21A Outer peripheral surface 22 Intermediate layer 22A Outer peripheral surface 23 Base layer 23A Unit base layer 40 Wax model (wax type)
41 Surface layer film 42 Intermediate film 44 Air spray gun 45 Silica sol 46 Dry molded body C Ceramics O Metal oxide

Claims (12)

チタンアルミニウム基合金の精密鋳造に用いられる精密鋳造用鋳型であって、
鋳造用のろう型の表面に、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、少なくとも1つの体と溶媒とを混合して生成した表層スラリを塗布したスラリ層と、前記表層スラリに該表層スラリを形成する粉体よりも大きいスタッコ材を振り掛けたスタッコ層とを有する表層と、
前記表層の外周面に、無水珪酸の体を水中に分散させたシリカゾルを噴霧した後に該シリカゾルを乾燥させて形成された中間層と、
前記中間層の外周面に、アルミナ、または、ジルコンの少なくとも1つの体と溶媒とを混合して生成した基層スラリを塗布したスラリ層と、前記基層スラリに該基層スラリを形成する粉体よりも大きいスタッコ材を振り掛けたスタッコ層とを有する単位基層を複層化して形成された基層と、を備え、
前記ろう型を除去した後に、前記表層、前記中間層及び前記基層を一体に焼成して形成されたことを特徴とする精密鋳造用鋳型。
A precision casting mold used for precision casting of a titanium aluminum base alloy,
The the wax pattern of the surface of the casting, the rare earth oxide, zirconia, among high-purity alumina, and slurry layer coated with a surface layer slurry produced by mixing a solvent at least one powder, the surface layer slurry A surface layer having a stucco layer sprinkled with a stucco material larger than the powder forming the surface slurry ;
An outer peripheral surface of the surface layer, an intermediate layer formed by drying the sol after spraying the silica sol formed by dispersing powder of silicic anhydride in water,
The outer peripheral surface of the intermediate layer, alumina, or a slurry layer of the base slurry was applied which is generated by mixing at least one powder and solvent zircon, than the powder for forming the base layer slurry to the substrate slurry A base layer formed by multilayering a unit base layer having a stucco layer sprinkled with a larger stucco material ,
A precision casting mold, which is formed by integrally firing the surface layer, the intermediate layer, and the base layer after removing the wax mold.
前記中間層は、0.01mm以上1mm以下の厚みであることを特徴とする請求項1に記載の精密鋳造用鋳型。   The mold for precision casting according to claim 1, wherein the intermediate layer has a thickness of 0.01 mm or more and 1 mm or less. 前記表層は、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、希土類元素酸化物で形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の精密鋳造用鋳型。   3. The precision casting mold according to claim 1, wherein the surface layer is formed of a rare earth element oxide of rare earth element oxide, zirconia, or high-purity alumina. 前記表層は、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、ジルコニアで形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の精密鋳造用鋳型。   3. The precision casting mold according to claim 1, wherein the surface layer is made of zirconia among rare earth oxides, zirconia, and high-purity alumina. 前記表層は、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、高純度アルミナで形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の精密鋳造用鋳型。   3. The precision casting mold according to claim 1, wherein the surface layer is made of high-purity alumina among rare earth element oxide, zirconia, and high-purity alumina. チタンアルミニウム基合金の精密鋳造に用いられる精密鋳造用鋳型の製造方法であって、
鋳造用のろう型を、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、少なくとも1つの体と溶媒とを混合して生成した表層スラリに浸漬して引き上げ、該表層スラリに該表層スラリを形成する粉体よりも大きいスタッコ材を振り掛けた後、乾燥して前記ろう型の表面にスラリ膜及びスタッコ材からなる表層を形成する表層形成工程と、
前記表層の外周面に、無水珪酸の体を水中に分散させたシリカゾルを噴霧すると共に、該シリカゾルを乾燥させて中間層を形成する中間層形成工程と、
前記中間層が形成されたろう型を、アルミナ、ジルコン、または、シリカのうち、少なくとも1つの体と溶媒とを混合して生成した基層スラリに浸漬して引き上げ、該基層スラリに該基層スラリを形成する粉体よりも大きいスタッコ材を振り掛けた後乾燥した単位基層を複数回形成する基層形成工程と、
前記表層、前記中間層及び前記基層を有する成形体から前記ろう型のワックスを融解・除去する脱ワックス工程と、
脱ワックス後の成形体を焼成処理し、鋳型を得る鋳型焼成工程と、
を備えることを特徴とする精密鋳造用鋳型の製造方法。
A method for producing a precision casting mold used for precision casting of a titanium aluminum base alloy,
The wax pattern for casting a rare-earth element oxide, zirconia, among high-purity alumina, pulled by dipping the surface layer slurry produced by mixing a solvent at least one powder, the surface layer slurry to the surface layer slurry A surface layer forming step of sprinkling a stucco material larger than the powder to be formed and then drying to form a surface layer made of a slurry film and a stucco material on the surface of the wax mold,
An outer peripheral surface of the surface layer, as well as spraying the silica sol formed by dispersing powder of silicic anhydride in water, and the intermediate layer forming step of forming an intermediate layer by drying the silica sol,
The wax pattern in which the intermediate layer is formed, alumina, zircon, or, among the silica, pulled by immersing the substrate slurry produced by mixing a solvent at least one powder, the base layer slurry to the base layer slurry A base layer forming step of forming a unit base layer that is dried after being sprinkled with a stucco material larger than the powder to be formed; and
A dewaxing step of melting and removing the wax of the wax from the molded body having the surface layer, the intermediate layer, and the base layer;
A mold firing step of firing the molded article after dewaxing to obtain a mold,
A method for producing a precision casting mold, comprising:
前記中間層は、前記シリカゾルを0.01mm以上1mm以下の厚みに吹き付けて形成されていることを特徴とする請求項6に記載の精密鋳造用鋳型の製造方法。   The method for producing a precision casting mold according to claim 6, wherein the intermediate layer is formed by spraying the silica sol to a thickness of 0.01 mm to 1 mm. 前記表層スラリは、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、希土類元素酸化物で形成されていることを特徴とする請求項6または7に記載の精密鋳造用鋳型の製造方法。   The method for producing a precision casting mold according to claim 6 or 7, wherein the surface layer slurry is formed of a rare earth element oxide among rare earth element oxide, zirconia, and high-purity alumina. 前記表層スラリは、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、ジルコニアで形成されていることを特徴とする請求項6または7に記載の精密鋳造用鋳型の製造方法。   The method for producing a precision casting mold according to claim 6 or 7, wherein the surface layer slurry is made of zirconia among rare earth element oxide, zirconia, and high-purity alumina. 前記表層スラリは、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、高純度アルミナで形成されていることを特徴とする請求項6または7に記載の精密鋳造用鋳型の製造方法。   The method for producing a precision casting mold according to claim 6 or 7, wherein the surface layer slurry is made of high-purity alumina among rare earth oxides, zirconia, and high-purity alumina. 前記表層スラリは、希土類元素酸化物、ジルコニア、高純度アルミナのうち、少なくとも1つの体を、溶媒としての水に分散させて形成されていることを特徴とする請求項6〜10のいずれか一項に記載の精密鋳造用鋳型の製造方法。 The surface layer slurry, rare earth oxides, zirconia, among high-purity alumina, at least one of the powder, any one of claims 6-10, characterized in that it is formed by dispersing in water as a solvent A method for producing a precision casting mold according to one item. 前記表層スラリは、分散剤としてポリカルボン酸塩を用いて形成されていることを特徴とする請求項6〜11のいずれか一項に記載の精密鋳造用鋳型の製造方法。   The method for producing a precision casting mold according to any one of claims 6 to 11, wherein the surface layer slurry is formed using a polycarboxylate as a dispersant.
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