JP6480662B2 - タービン部品のアルミナイジングに用いられるマスカント - Google Patents

タービン部品のアルミナイジングに用いられるマスカント Download PDF

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Description

<発明の分野>
本発明は、タービンブレード等のタービン部品のコーティングに関するもので、比較的高温で使用される領域にアルミナイジングが施され、比較的低温で使用される領域はアルミナイジングを防止するためにマスクされ、Crの富化が行われるか、及び/又は既に含まれているCr含有量を維持するものである。
<発明の背景>
ガスタービンエンジンの超合金タービンブレード及び/又はタービンベーンは、エアフォイル部に、場合によってはプラットフォーム部に、さらにはルート部のシャンクに、単純拡散又はPt改質拡散アルミナイドのコーティングが施され、熱遮蔽セラミックコーティングのボンドコートとして供され、使用温度で起こる高温酸化による劣化又は弱塩で促進される腐食に対する保護となり得るものである。拡散アルミナイドコーティングの形成は、タービンブレード/ベーンのこれらの領域で許容され得る寸法成長(dimensional growth)を伴う。
しかしながら、超合金タービンブレード又はベーンのモミの木(fir tree)状領域又は他の取付領域では、寸法成長の許容範囲が小さく、取付面/嵌合面の寸法許容範囲を超えると、組立時に問題が生じたり、高応力が作用する取付領域、例えばモミの木状ルート部に機械的破損が生じる。モミの木状領域又は他の取付領域を、好ましくない寸法成長を生じさせることなく低温腐食から保護するために、タービンブレード/ベーンの他の領域のアルミナイジングと同時にモミの木状領域又は他の取付領域をクロマイジングすることが試みられている。公知の一方法では、クロマイジング組成物を含む第1のマスクが超合金タービン部品の選択された領域に配置され、アルミナイジングマスクが、クロマイジング組成物の上に配置される。
クロマイジング組成物は、クロム粉末、フェロクロム粉末又は他のクロム含有粉末、不活性耐火物希釈粉末及びハロゲン化物活性剤を含み、バインダーと混合されてスラリーを生成し、コートされる領域に施される。第1のマスクは、アルミナイジングマスクを含む第2のマスクによって被覆され、スラリーコーティングとなり得るし、また或いは粒子充填ボックス(particle-filled making box)となり得る。第2のマスクは、ニッケル粉末、酸化ニッケル粉末又はニッケル合金粉末、耐火物(アルミナ等)粉末及び無機樹脂バインダーを含む。
<発明の要旨>
本発明は、タービンブレード等の超合金タービン部品のコーティングに用いられるマスクに関するもので、比較的高温で使用される領域にアルミナイジングが施されて拡散アルミナイドコーティングを形成し、比較的低温で使用される他の領域には、アルミナイジングを防止するためにマスクが施され、同時に、Crの富化が行われるか、及び/又は、超合金の化学成分として既に含まれているか又は先に行われたクロマイジング処理により含まれるCr含有量を維持するものである。
本発明の一実施態様は、Cr改質された(Cr-modified)マスクを提供するもので、意図的に添加されたCr含有粉末、ニッケル含有粉末及び耐火物(例えばアルミナ)粉末を含み、コートされるタービン部品超合金又は既に含まれている富化されたCrのCr化学活性よりも大きなCr化学活性をもたらすことができる量のCr含有粉末がマスク中に存在する。Cr含有粉末のCr含有量は、典型的には、マスクの重量の約25重量%を超えない量である。例示目的であって限定するものではないが、名目上のCr含有量が6.5重量%であるCMSX−4(登録商標)超合金をコーティングする場合、マスクのCr含有量は、10重量%よりも多く、典型的には、約25重量%よりも少ない。マスクは、約1050℃以下の温度で約8時間以下のCVD又はアバブザパック(above-the-pack)アルミナイジングに有用である。
本発明の方法の一実施態様において、コートされるタービン部品は、コーティングチャンバーの中で、ルート領域の少なくとも一部がマスクによって被覆されるように配置され、アルミナイジングされる他の領域はチャンバー内のガス状アルミナイジング雰囲気に曝されて、これらの領域に拡散アルミナイドコーティングが形成される。同時に、マスクされた部分は、Crが富化されるか、又は既に含まれているCr含有量が維持される。例えば、コーティング温度は約1050℃で、コーティング時間は約8時間以下である。
本発明の他の実施態様は、インナーマスクと、該インナーマスクの上にアウターマスクを有する複マスクシステムを提供する。インナーマスクは、コートされる表面に直接接触する実質的純Cr粉末又はCr含有合金粉末を含んでいる。アウターマスクは、前述したCr改質マスクを含んでいる。複マスクシステムは、約1050℃より高温で約8時間より長時間のCVD又はアバブザパックアルミナイジングに有用である。
本発明の他の方法において、コートされるタービン部品は、コーティングチャンバーの中で、ルート領域の少なくとも一部がインナーマスクによって被覆されるように配置され、インナーマスク上のアウターマスク及びアルミナイジングされる他の領域はチャンバー内のアルミナイジング雰囲気に曝されて、これらの領域に拡散アルミナイドコーティングが形成される。同時に、マスクされた部分は、Crが富化されるか、又は既に含まれているCr含有量が維持される。コーティング温度は、例えば約1050℃より高温で、コーティング時間は約8時間より長時間である。
本発明の利点及び他の特徴は、添付の図面と共に以下の詳細な説明からより明らかに
なるであろう。
図1は、タービンブレードの概略断面図であり、タービンブレードは、エアフォイル(airfoil)領域とプラットフォームの上面がアルミナイジングのガス状雰囲気に曝され、ルート領域とプラットフォームの下面は単一マスクを用いてマスキングされてアルミナイジングが防止され、同時に、Crが富化されるか、及び/又は既に存在するCr含有量が維持される。
タービンブレードの概略断面図であり、タービンブレードは、エアフォイル領域とプラットフォームの上面がアルミナイジングのガス状雰囲気に曝され、ルート領域とプラットフォームの下面はインナーマスクとアウターマスクを用いてマスキングされてアルミナイジングが防止され、同時に、Crが富化されるか、及び/又は既に存在するCr含有量が維持される。
図2に示される複マスクを使用し、1080℃の温度で24時間アルミナイジングを行なうことにより生成されたCMSX−4超合金の表面にCr富化された顕微鏡写真と、得られた組成物の深さプロファイルを示している。
<発明の詳細な説明>
[単一マスクシステム]
本発明の一実施態様は、タービン部品領域のアルミナイジングにおいて、比較的低温度及び短時間でのアルミナイジングに用いられるCr改質マスクを提供する。例示目的であって限定するものではないが、図1に示されるCr改質マスク(200)は、約1050℃以下の温度で約8時間以下のCVD又はアバブザパックアルミナイジングに有用である。タービン部品は、Ni基超合金、Co基超合金又はFe基超合金から作られることができ、これは当該分野で広く知られている。以下の説明では、CMSX−4について説明する。このCMSX−4の名目上の組成は、6.5Cr−9Co−0.6Mo−6W−6.5Ta−3Re−5.6Al−1Ti−0.1Hfで、残部Niである。
Cr改質マスクは、意図的に添加されたCr含有粉末を、Ni含有粉末及び耐火物(アルミナ又は他の耐火物材料)粉末と共に含む粉末組成物である。Cr含有粉末は、粒子サイズが同じ金属Cr粉末(例えば、−325メッシュ粉末)及び/又はCr含有合金粉末(例えば30重量%Cr、残部Ni粉末)であってよい。Ni含有粉末は、金属Ni粉末、Ni合金粉末及び/又は酸化ニッケルであってよい。
本発明の例示的実施態様において、マスクは、Akron Paint and Varnish (Akron, Ohio)から商業的に入手可能なM1マスカント(APV Engineered Coatingsとしても知られている)であってよく、これにCr含有粉末が加えられ、混合される。
Cr含有粉末には、M1マスカント(maskant)の中に、コートされるタービン部品合金又は先に行われたクロマイジング処理により既に存在する富化CrのCr化学活性よりも大きなCr化学活性をもたらすことができる量のCr含有粉末が配備される。Cr含有粉末のCr含有量は、この目的を達成するために制御される。具体的には、部品合金の表面にCrを進入させることにより超合金にCr富化表面層を形成するか、又は先に行われたクロマイジング処理によって形成されたCr富化表面層にCrを供給することにより超合金の表面層に既に存在するCr富化を維持するように制御される。前記した商業的に入手可能なM1マスカントが改変されることなく用いられたときに、アルミナイジング工程中に起こるCrの損失を補うためである。Cr含有粉末のCr含有量は、典型的には、マスクの重量の約25重量%を超えない量である。純Crが25重量%よりも多くても、表面に富化されるCr量は25重量%未満で飽和(α−Cr相)に達するであろう。Cr−Ni又はCr−Fe合金粉末を用いると、α−Cr相の生成に達するのに25重量%超のCrが必要となる。例示目的であって限定するものではないが、名目上のCr含有量が6.5重量%であるCMSX−4超合金をコーティングする場合、Cr改質されたマスカントのCr含有量は、10重量%超で約25重量%未満である。Cr改質されたマスクは、約1050℃以下の温度で約8時間以下で行われるCVD(化学気相蒸着)又はアバブザパックアルミナイジング等による気相アルミナイジングにおいて、タービン部品の選択された領域をマスキングする場合にのみ有用である。
本発明の一実施態様において、コートされるタービン部品は、コーティングチャンバーの中に配置され、一の領域に拡散アルミナイドコーティングが形成され、他の領域がCr改質マスクによって被覆される。例示目的であって限定するものではないが、図1を参照すると、エアフォイル領域(10)、プラットフォーム領域(12)、並びに、シャンク領域(14a)及びモミの木状領域(又は他の取付領域)(14b)を有するルート領域(14)を具えるタービンブレードが示されている。エアフォイル領域(10)とプラットフォーム領域(12)の上面は、アルミナイジングされ、それらの上に単純又はPt改質拡散アルミナイドコーティングが形成される。これを達成するために、これら領域は、レトルト式コーティングチャンバー内のアルミナイジングコーティングガス混合物(300)に曝される。ガス混合物は、例えば、Ar、H、ハロゲン化アルミニウム(塩化物)ガスであり、チャンバーは、例えば、米国特許第5261963号、第5264245号、第5407704号及び第5462013号に記載されており、広く知られている。なお、これらの米国特許の開示は、引用を以て本願に記載されるものとする。例示として挙げる比較的低温のアルミナイジング温度は、1010℃、7時間である。
この目的を達成するために、図示のタービンブレードは、そのルート端部が、本発明に係るCr改質粉末マスク(200)が入れられたマスキングボックスBの中に配置されており、一方、エアフォイル領域(10)とプラットフォーム領域(12)の上面はガス状アルミナイジング雰囲気に曝されている。図1において、シャンク領域(14a)及びモミの木状領域(14b)を含むルート領域(14)は、そこでのアルミナイジングを防止するために、プラットフォーム(12)の下面と同じようにマスキングされ、マスキングされた表面は同時にCrが富化され、及び/又は、超合金Crの化学(含有)そのものによるか又は先に行われたクロマイジング処理により既に存在するCr含有量が維持される。この目的を達成するために、本発明に係るCr改質マスクのCr含有量は、マスキングされた表面のCr富化が得られるように、又は超合金Crの化学成分そのものによるか又は先に行われたクロマイジング処理により既に存在するCr含有量が維持されるように制御される。典型的には、CMSX−4単結晶タービンブレード(サブストレート)部品のアルミナイジングに用いられるマスクのCr含有量は、マスクの重量の約15重量%〜約20重量%である。マスク(200)のCr化学活性の制御が行われることにより、超合金表面のCr固溶体富化がもたらされ、所望により、アルファCr相が表面から外向きに成長するのを回避することができる。
アルミナイジング処理の後、タービンブレードは、マスキングボックスBから取り外され、Cr富化表面及び/又はマスクのCr含有量の適当な選択の結果として維持される既存のCr富化表面が損なわれないように留意しながら、残留マスク材料が取り除かれる。
図1では、ルート領域(14)の全体とプラットフォーム(12)の下面のマスキングを示しているが、本発明は、これらのマスキングに限定されるものではない。例えば、モミの木状領域(14b)だけをマスキングすることもでき、その場合、モミの木状領域(14b)は、Cr富化表面を有するか又は既存Cr含有量を維持し、一方、プラットフォーム(12)及びシャンク領域(14a)はエアフォイル領域(10)と共にアルミナイジングされる。
[複マスクシステム]
本発明の他の実施態様は、タービン部品領域のアルミナイジングにおいて、約1050℃超及び約8時間超の比較的高温度でのアルミナイジングに用いられ、インナーマスク(100)と該インナーマスク上にアウターマスク(200)を有する複マスクシステムを提供する。インナー(第1)マスク(100)は、実質的に純Cr粉末(例えば、−325メッシュCr粉末)又は同じ粒子サイズのCr含有合金粉末(例えば、Cr30重量%、残部Niの粉末)を含んでおり、コートされる表面と直接接触する。第1マスクは、意図的に添加される活性剤は含まない。典型的には、Cr含有粉末は、水とポリビニルアルコールを含むバインダーと混合され、スラリーとして、ディッピング、ブラッシング、スプレー法及び他の塗布技術によりマスキングされる領域に塗布されることができる。
アウター(第2)マスク(200)は、単一マスクシステムについて上記したCr改質マスク(200)を含んでいる。
本発明の方法の他の実施態様において、コートされるタービン部品は、コーティングチャンバーの中に配置されて、一の領域に拡散アルミナイドコーティングが形成され、他の領域は2パート型マスクシステムによって被覆される。例示目的であって限定するものではないが、図2を参照すると、エアフォイル領域(10)、プラットフォーム領域(12)、並びに、シャンク領域(14a)及びモミの木状(又は他の取付)領域(14b)を有するルート領域(14)を具えるタービンブレードが示されている。エアフォイル領域(10)とプラットフォーム領域(12)の上面は、アルミナイジングされ、それらの上に単純又はPt改質拡散アルミナイドコーティングが形成される。これを達成するために、これら領域は、レトルト式コーティングチャンバー内のアルミナイジングコーティングガス混合物(300)に曝される。ガス混合物は、例えば、Ar、H、ハロゲン化アルミニウムガスであり、チャンバーは、例えば、米国特許第5261963号、第5264245号、第5407704号及び第5462013号に記載されており、広く知られている。なお、これらの米国特許の開示は、引用を以て本願に組み込まれるものとする。比較的高温のアルミナイジング温度として、1080℃で24時間が例示として挙げられる。使用するCVDコーティングガス(300)は、アルゴン、水素及び塩化アルミニウムの混合物であり、エアフォイル(10)の表面及びプラットフォーム(12)の上面等の表面がアルミナイジングされる。一方、Cr含有相(100)(200)は、CMSX−4超合金の表面にアルファCr層、その下にCr富化部を生成する。図3に組成物の深さプロファイルが示されている。
この目的を達成するために、図示のタービンブレードは、そのマスキングされたルート端部が、Cr改質粉末マスクが入れられたマスキングボックスBの中に配置されており、一方、エアフォイル領域(10)とプラットフォーム領域(12)の上面はガス状アルミナイジング雰囲気に曝されている。図2において、シャンク領域(14a)及びモミの木状領域(14b)を含むルート領域(14)は、そこでのアルミナイジングを防止するために、プラットフォーム(12)の下面と同じように2パート型マスクシステムを含んでおり、マスキングされた表面は同時にCrが富化され、及び/又は、超合金Crの化学(含有)そのものによるか又は先に行われたクロマイジング処理により既に存在するCr含有量が維持される。インナーマスク(100)は、プラットフォーム領域(12)の下面及びルート領域をスラリーの中にディッピングすることによって塗布され、マスク層が形成される。スラリーは、実質的に純Cr粉末又はCr含有合金粉末を、水及びポリビニルアルコール等の液体バインダーの中で混合することによって作られる。マスクシステムの第2の部分は、図2に示されるマスキングボックスBの中に存在するCr改質マスク粉末によってもたらされる。インナーマスク(100)と本発明の複マスクシステムに係るCr改質マスク(200)の全体Cr含有量は制御され、所望により、α−Cr相が生成される。
アルミナイジング処理後、タービンブレードは、マスキングボックスBから取り外され、Cr富化表面及び/又はマスクのCr含有量の適当な選択の結果として維持される既存のCr富化表面が損なわれないように留意しながら、残留マスク材料が取り除かれる。
本発明を幾つかの例示的実施態様に関して説明したが、当該分野の専門家であれば、添付の特許請求の範囲に記載された発明から逸脱することなく改良を加えることができることは、明らかであろう。

Claims (9)

  1. 超合金から作られた部品の一領域のアルミナイジングを防止するためのマスクであって、
    金属Cr粉末又はCr含有金属合金粉末を含むインナーマスクと、
    該インナーマスクの上に形成されたアウターマスクとを具え、前記アウターマスクが、Cr含有粉末、ニッケル含有粉末及び耐火物粉末の混合物を含み、前記アウターマスクの前記Cr含有粉末が、金属Cr粉末又はCr含有金属合金粉末を含み、前記インナーマスク及び前記アウターマスク中のCrの合計量が、(a)マスキングされていない領域のアルミナイジング中に、マスクの下の超合金部品にCrを供給してCr富化表面を形成するのに有効な量であるか、又は(b)マスキングされていない領域のアルミナイジング中に、マスクの下に予めクロマイジングされたCr富化表面にCrを供給して前記クロマイジングされたCr富化表面を維持するのに有効な量である、マスク。
  2. 前記Cr含有金属合金粉末は、Crと遷移金属との合金を含む、請求項のマスク。
  3. アウターマスクの混合物中のCr含有量は、マスクの重量の10重量%よりも多い、請求項のマスク。
  4. アウターマスクの混合物中のCr含有量は、マスクの重量の25重量%よりも少ない、請求項のマスク。
  5. ニッケル基超合金部品をアルミナイジングする方法であって、部品の一領域を請求項のマスクでマスキングすることと、マスキングされていない領域をガス状アルミナイジング雰囲気に曝すことで、マスキングされていない領域に拡散アルミナイドコーティングを形成すると共に、(a)マスキングされていない領域のアルミナイジング中に、マスクの下にCrが富化されたCr富化表面を形成すること、又は(b)マスキングされていない領域のアルミナイジング中に、マスクの下に予めクロマイジングされたCr富化表面を維持すること、とを含む、方法。
  6. マスクは、クロム富化表面が形成され、前記クロム富化表面は、アルファCr相を含む、請求項5の方法。
  7. Cr富化表面は、アルファCr相の層と、前記層の下の固溶体クロムの中に富化された下部ゾーンと、を含む、請求項の方法。
  8. マスクは、クロム富化表面が形成され、前記クロム富化表面は、前記超合金部品に固溶体クロムが富化されたゾーンを含む、請求項5の方法。
  9. インナーマスクは、活性剤及び耐火物粉末を含まない、請求項のマスク。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130136864A1 (en) * 2011-11-28 2013-05-30 United Technologies Corporation Passive termperature control of hpc rotor coating
US10407762B2 (en) * 2015-08-28 2019-09-10 Praxair S. T. Technology, Inc. Mask formulation to prevent aluminizing onto the pre-existing chromide coating
US10981163B2 (en) * 2016-09-12 2021-04-20 Abs Global, Inc. Method and system for hydrophobic coating of microfluidic chips
DE102017213553A1 (de) 2017-08-04 2019-02-07 MTU Aero Engines AG Schaufel für strömungsmaschine mit verschiedenen diffusionsschutzschichten und verfahren zur herstellung
US20190284941A1 (en) * 2018-03-16 2019-09-19 United Technologies Corporation Location-specific slurry based coatings for internally-cooled component and process therefor
CN110923621B (zh) * 2019-10-31 2022-01-04 中国航发南方工业有限公司 铝铬共渗的防护涂料及其制备方法和应用
US11753713B2 (en) * 2021-07-20 2023-09-12 General Electric Company Methods for coating a component
CN114059011B (zh) * 2021-10-21 2023-03-17 北京航空航天大学 一种304不锈钢低温盐浴渗铬方法

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3958047A (en) 1969-06-30 1976-05-18 Alloy Surfaces Co., Inc. Diffusion treatment of metal
US3801357A (en) 1969-06-30 1974-04-02 Alloy Surfaces Co Inc Diffusion coating
US4617202A (en) * 1970-11-18 1986-10-14 Alloy Surfaces Company, Inc. Diffusion coating mixtures
US4041196A (en) 1974-09-18 1977-08-09 Alloy Surfaces Company, Inc. Diffusion treatment of metal
USRE29212E (en) 1973-01-31 1977-05-10 Alloy Surfaces Company, Inc. Pack diffusion coating of metals
US4181758A (en) 1976-07-30 1980-01-01 Gulf & Western Industries, Inc. Method for preventing the deposition of a coating on a substrate
US4347267A (en) 1979-10-31 1982-08-31 Alloy Surfaces Company, Inc. Diffusion coating through restrictions
US4464430A (en) 1981-02-26 1984-08-07 Alloy Surfaces Company, Inc. Metal diffusion
US4820362A (en) * 1979-03-30 1989-04-11 Alloy Surfaces Company, Inc. Metal diffusion and composition
US4845139A (en) * 1979-09-07 1989-07-04 Alloy Surfaces Company, Inc. Masked metal diffusion
US5182078A (en) 1980-07-28 1993-01-26 Alloy Surfaces Company, Inc. Metal treatment
US5128179A (en) 1981-07-08 1992-07-07 Alloy Surfaces Company, Inc. Metal diffusion and after-treatment
JPS6045704B2 (ja) * 1981-12-01 1985-10-11 工業技術院長 表面処理防止方法
US5464699A (en) 1988-04-18 1995-11-07 Alloy Surfaces Co. Inc. Pyrophoric materials and methods for making the same
US5264245A (en) 1991-12-04 1993-11-23 Howmet Corporation CVD method for forming uniform coatings
US5261963A (en) 1991-12-04 1993-11-16 Howmet Corporation CVD apparatus comprising exhaust gas condensation means
DE4344061C1 (de) * 1993-12-23 1995-03-30 Mtu Muenchen Gmbh Bauteil mit Schutzanordnung gegen Alitieren oder Chromieren beim Gasdiffusionsbeschichten und Verfahren zu seiner Herstellung
GB2348439A (en) 1999-03-29 2000-10-04 Chromalloy Uk Limited Mask for diffusion coating
US6296447B1 (en) 1999-08-11 2001-10-02 General Electric Company Gas turbine component having location-dependent protective coatings thereon
US6521294B2 (en) 1999-08-11 2003-02-18 General Electric Co. Aluminiding of a metallic surface using an aluminum-modified maskant, and aluminum-modified maskant
JP3785028B2 (ja) * 2000-07-28 2006-06-14 三菱重工業株式会社 熱cvd処理方法
US6730179B2 (en) 2001-08-31 2004-05-04 Sermatech International Inc. Method for producing local aluminide coating
EP1352988A1 (de) 2002-04-10 2003-10-15 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Beschichtung eines Bauteils
US6863927B2 (en) 2002-09-27 2005-03-08 General Electric Aviation Service Operation Ptd. Ltd. Method for vapor phase aluminiding of a gas turbine blade partially masked with a masking enclosure
GB2401117A (en) * 2003-05-01 2004-11-03 Rolls Royce Plc A method of preventing aluminising and a mask to prevent aluminising
GB0409486D0 (en) * 2004-04-28 2004-06-02 Diffusion Alloys Ltd Coatings for turbine blades
GB2421032A (en) 2004-12-11 2006-06-14 Siemens Ind Turbomachinery Ltd A method of protecting a component against hot corrosion
DE102005060243A1 (de) 2005-12-14 2007-06-21 Man Turbo Ag Verfahren zum Beschichten einer Schaufel und Schaufel einer Gasturbine
US8124246B2 (en) * 2008-11-19 2012-02-28 Honeywell International Inc. Coated components and methods of fabricating coated components and coated turbine disks
EP2436798B1 (de) 2009-12-04 2014-09-17 Siemens Aktiengesellschaft Maskierungsmaterial, Maskierungsschicht und Verfahren zum Maskieren eines Substrats

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