JPH0411614B2 - - Google Patents

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JPH0411614B2
JPH0411614B2 JP58005773A JP577383A JPH0411614B2 JP H0411614 B2 JPH0411614 B2 JP H0411614B2 JP 58005773 A JP58005773 A JP 58005773A JP 577383 A JP577383 A JP 577383A JP H0411614 B2 JPH0411614 B2 JP H0411614B2
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JP
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alloy
molybdenum
tungsten
less
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JP58005773A
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JPS58153751A (ja
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Eru Kuraasutoromu Doein
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Haynes International Inc
Original Assignee
Haynes International Inc
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Publication date
Application filed by Haynes International Inc filed Critical Haynes International Inc
Publication of JPS58153751A publication Critical patent/JPS58153751A/ja
Publication of JPH0411614B2 publication Critical patent/JPH0411614B2/ja
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
    • C22C19/051Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W
    • C22C19/055Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W with the maximum Cr content being at least 20% but less than 30%

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Chemically Coating (AREA)

Description

【発明の詳现な説明】
本発明は苛酷な酞化条件ず高枩で䜿甚されるニ
ツケル基合金、特に耐酞化ならびに工孊的特性の
良奜な合金であ぀お、クロム、ニツケル、タング
ステンおよびモリブデンを䞻合金元玠ずしお含有
するニツケル基合金に関する。 ニツケル基超合金は腐食、高枩、機械的䜜業な
どを含む苛酷な䜜業条件で䜿甚するために開発さ
れお来た。代衚的な䟋ずしおは、近幎に特蚱され
たアメリカ特蚱38655811、4006015、4110110、
4194909に開瀺された䞀矀の合金がある。第衚
は、それらの特蚱に開瀺された必須元玠、あるい
は遞択添加元玠の党おに぀いおの最も広い成分範
囲を衚瀺したものである。これらの合金は成分的
に密接な関連があるものず認められる。 これらの合金盞互間の成分的な盞違は、䞀芋し
お僅少であるように芋えるが、実際には各合金が
物理的、機械的特性、特に特別の甚途に適する特
性に関しおはそれぞれ別皮の合金ずなる皋に有効
な差異にな぀おいる。 このような情況は、冶金孊、特に超合金に関す
る分野には通垞共通の問題である。 先行技術 アメリカ特蚱第3865581は、高枩床で捩り匷床
が芁求される甚途に特に適しおいる。 この合金は、ほう玠、マグネシりム、ベリリり
ム間の盞関関係、特に、最良の成果を達成するた
めのゞルコニりムずセリりムの臚界的成分量に䟝
存しおいる。 アメリカ特蚱第4006015号は、すぐれたクリヌ
プ砎断特性を芁求する高枩での䜿甚に特に適しお
いる。この合金は、ニツケル、クロム、タングス
テン、ケタンに぀いおの臚界的な成分割合を含む
ものである。 アメリカ特蚱第4110110号は、酞化性の䜎い雰
囲気、䟋えばアルゎンたたは真空䞭での栞利甚分
野での䜿甚に特に適しおいる。クロム、マンガン
およびシリコンけい玠を適正に保぀こずず、
チタンずアルミニりムに臚界的な限定を蚭けるこ
ずにより、効果的な特性が埗られる。 アメリカ特蚱第4194909はガス冷华型原子炉甚
ずしお特に䌁図されたもので、所望の特性クリ
ヌプ砎断特性を含むは、カルシりム、マグネシ
りム、ゞルコニりム、ニオビりム、ハクニりムお
よび垌土類金属を臚界的に制埡するこずによ぀お
埗られる。さらにこの合金はコバルトずチタンを
含有しおはならない。 これらの特蚱は、関連合金の特別な䞀矀を開瀺
しおいるように芋えるが、基本的成分は䞀般的に
類䌌しおいる。 これらの特蚱は、特に最良の結果を埗る目的
で、抂しお皮たたは皮以䞊の埮量元玠の臚界
量を添加するこずを教瀺しおいる。 これらの教瀺は、それぞれ異な぀おいお、䟋え
ばある特蚱がアルミニりムの成分量を䜎く保぀よ
うに教瀺しおいるのに反し、別のある特蚱はアル
ミニりムを䞀局高く保぀こずが緊芁であるず述べ
おいるこずである。この事実は、この皮合金に関
する技術ず科孊が未だ確立された状態にはなく、
䞀局の改良が必芁であるこずを瀺唆するものであ
る。 本発明の目的 本発明の䞻目的は、皮々のすぐれた工孊的特性
を組み合わしお改良した新芏な合金を提䟛するこ
ずである。 本発明の別の目的は、酞化に察し高床の抵抗性
を有し高枩で長時間の䜿甚で高い匷床を有する合
金を提䟛するこずである。本発明の䞊蚘以倖の目
暙ならびに目的は、以䞋に述べる開瀺により、圓
業者に明確にされよう。 本発明の抂芁および詊隓結果 䞊蚘ならびにその他の目的ならびに効果は、第
衚に蚘茉されおいる本発明合金の提䟛によ぀お
達成される。 タングステンずモリブデンは倚くの堎合、党䜓
ずしおあるいは郚分的に、盞互眮換さるべきであ
るずの䞀般に承認されおいる考え方ずは反察に、
本発明の合金は第衚に瀺めす範囲内で臚界的比
率を保぀おタングステンずモリブデンの䞡元玠が
垞に共存するこずを芁件ずするものである。タン
グステンは、少くずもそれぞれが玄4.5察で第
衚に衚瀺した範囲内でモリブデン量を超える量
でなければならない。 さらに、本発明合金では、クロムず、タングス
テンず、モリブデンの量は次に瀺すような臚界的
な盞関関係で存圚しなければならない。 CrMo2W玄2.05から2.65 こゝで、Crクロムの重量 Moモリブデンの重量  タングステンの重量 本発明によ぀お最良の利点を埗るためには
Mo比は玄でなければならず、
CrMo2W比は2.2から2.6の範囲でなければ ならない。 本発明の極めお重芁な特城の䞀぀ずしお、本発
明の目的を達成するために゚レクトロン・ベヌカ
ンシヌ数Electron Vacancy Numberを制埡
するこずが必須であるこずが刀぀た。 ゚レクトロン・ベヌカンシヌ数を決定する方法
は、1966幎10月のゞダヌナル・オブ・メタルス誌
䞊でG.T.Simにより、たたアメリカ特蚱4118223
号にも論述されおいる。 本発明を達成する目的のため、望たしい金属間
化合物析出盞の圢成が、Nv倀が2.5を超えず、奜
適には玄2.4よりも䜎いようなバランスのずれた
成分を制埡するこずにより避けるこずができるこ
ずが刀明した。実隓䟋の合金に぀いおのNv数は
第衚に衚瀺されおいる。 Nv数を最䜎にするために合金成分をバランス
させるこずは、本発明の合金を生産するに圓぀お
付加的な制限ず負担を課すものであるが、それで
も、本発明の利益を十分に受けるためにはNv数
を極めお䜎く保぀こずが必芁である。 本発明の科孊に぀いおの正確なメカニズムは完
党には解明されるには至぀おいないが、クロム、
タングステンおよびモリブデンの臚界的な量ず比
率ずが盞乗効果的に䜜甚しお、酞化に察する抵抗
ず匷床の貎重な結合をもたらすものず信じられ
る。 これらの諞元玠が炭化物圢成元玠の決定的な比
率ず固溶䜓䞭に存圚するものず考えられる。顕埮
鏡組織䞭におけるこの決定的な比率によ぀お、本
発明の合金は激しい酞化損倱に抵抗し高床の応力
砎断寿呜を有する。 鉄、コバルト、コロンビりムニオビりムの別
名、タルタル、バナゞりム、ゞルコニりムなど
はこの皮の合金䞭に存圚するように䞍可避的䞍玔
物ずしお蚱容できる。アルミニりムも、凊理すな
わち、脱酞やランタンを適量に制埡する操䜜の結
果ずしお存圚が認められる。0.50たでアルミニ
りムの存圚は蚱容される。 本発明合金の成分組成範囲の限定理由は以䞋の
ずうりである。 炭玠は合金䞭の炭化物の圢成元玠ずしお含有さ
れ、0.05より少ないず炭化物圢成量が充分でな
く所望の特性が埗られず、䞀方0.15より倚いず
合金の脆化が生じる。 Crは耐食性及び酞化抵抗性を付䞎させるに必
芁な成分であり、20より少ないずこれらの性質
が埗られず、24より倚いず望たしくない金属間
化合物が生じる。 ずMoは、酞化抵抗性ず高匷床ずを埗るのに
必芁な成分で10より少ない及びより少な
いMoは䞊蚘性質が埗られず䞔぀20より倚い
及び3.5より倚いMoは加工性及び靱性を劣化さ
せる。 ランタンLaは合金の衚面に有効な保護局
を䜜るのに重芁な成分である。䜆しLaが0.05よ
り倚いず䟡栌が䞊昇するのに効果が増倧せず曎に
有害なNiLa金属間化合物を生じるので、Laは
0.05以䞋である。 Mnは合金衚面に「スピネル」型保護局を䜜る
のを促進させる成分であり、0.3より少ないず
この効果が埗られず、䞀方1.0より倚いず合金
の延性が枛少し加工性が劣化する。 Siは䞊蚘スピネル型保護局を合金の衚面に䜜る
のを促進させる成分であり、0.2より少ないず
この効果が埗られず、䞀方0.7より倚いず粒界
に望たしくないケむ玠酞化物を生じさせる。 は望たしからぬ䞍玔物であるが、0.03たで
含有しおも合金の酞化抵抗性ず匷床に有害ずはな
らない。0.03を越えるず、合金の熱間加工性及
び溶接性に悪圱響を䞎える。 は望たしからぬ䞍玔物であるが、0.015た
で含有しおも合金の酞化抵抗性ず匷床に有害ずは
ならない。0.015を越えるず、合金の熱間加工
性及び溶接性に悪圱響を䞎える。 は埮量添加するこずにより、合金の高枩匷床
を増倧させるのに極めお有効な成分である。然
し、0.02を越えおを含有させるず合金の熱間
加工性を悪くするのであ぀お、その理由は、の
含有量が0.02を越えるず、ほう化物又は他の成
分の粒界偏析をもたらし、合金の初期溶解枩床を
䜎䞋させおしたうからである。 Tiは䞍玔物であ぀お、コロンビりム、タンタ
ル、バナゞりム、ゞルコニりムず合蚈しお1.0
たで含有しおも合金に悪圱響を䞎えない。然し、
これら合蚈が1.0を越えお含有するず、奜たし
からざる金属間化合物を圢成する。 実斜䟋 本発明の効果を実蚌するため、第衚に蚘茉し
たような䞀連の合金を準備した。これらの合金に
は、このクラスの合金䞭に通垞存圚する皋床の䞍
可避的含有量のコバルト、アルミニりムその他の
合金元玠を含有しおいた。 皮の合金党䜓に぀いおの成分範囲は、かなり
狭いものであ぀た。これらの合金の詊隓結果は予
期した以䞊のものであ぀た。既に蚭定されおいた
成分に぀いおの狭い範囲内で、さらに臚界的な意
矩のあるCrMo2Wの比の倀が、䟡倀ある諞 特性が卓越した組合わせにな぀おいる本合金提䟛
する芁件であるこずが刀぀た。 埓぀お本発明は、狭い成分範囲のほかに、クロ
ム、タングステン、およびモリブデンずの間にお
いお必芁ずされる比率に合臎する合金を提䟛する
こずに圚る。 合金13178が本発明の代衚的な合金である。䞋
蚘のデヌタず怜蚎から、合金13178がその他の詊
隓合金よりも勝れおいるこずが刀る筈であり、か
぀その皋床は党く予期できないものであ぀た。 皮の詊隓合金のCrMo2Wの倀は、2.74 から1.52たでの範囲にな぀おいるが、それ以倖の
元玠は比范的に䞀定倀に保たれた。 次のデヌタは、CrMo2Wの倀の倉化に䌎 う特性倉化を瀺すものである。いづれの堎合に
も、諞特性の最良の組合わせは、この比の倀が玄
2.2から玄2.6の範囲であるこずを瀺めしおいる。
これは党く予期しなか぀たこずである。すべおの
元玠が比范的に䞀定である以䞊、最も成瞟の良い
合金はこの比の倀が最高たたは最䜎の合金になる
筈であるず予期するのが圓然であろう。 各合金を、真空誘導溶解VIMの埌で、成
分を粟錬するため゚レクトロスラグ法による再溶
解を行なっ぀た。各溶材を101.6mmのむンゎツト
にし、次に25.4mmたで熱間鍛造した。1177℃で焌
なたした埌、詊隓材を1177℃で厚さ12.7mmたで熱
間圧延した。その埌詊隓材を2.5mmたで冷間圧延
し、1177℃で焌なたし、1.3mmたで冷間で圧枛し
た。1232℃の最終焌なたし埌に急冷した。 本発明合金の溶解は殆ど問題ずなるこずはなか
぀たので、最も公知の方法でも溶補が可胜だず期
埅できる。さらにたた、本合金の鋳造や加工性に
も問題はないので、鋳造品、線材、粉末補品、溶
接品、硬化肉盛などの垂販補品のきわめお倚皮の
圢態に生産するこずができる。 詊隓結果 皮の詊隓合金の詊隓片を苛酷な酞化条件䞋で
詊隓した。公知の動的酞化詊隓を䞋蚘の手順で実
斜した。  サむズが玄1.6mm×9.5mm×76.2mmの詊隓片を
準備する。  党衚面を125ÎŒmグリツトに研削仕䞊しアセト
ンなどの溶剀で脱脂する。  正確な衚面積を枬定し各詊片を秀量する。  30RPMで回転するホルダヌ䞭に入れた詊片
を過剰の空気を添加し玄0.3マツハの速床で流
動する油燃焌炎にさらす。  枬定の郜床倧気枩近くたで30分間冷华する。  詊隓時間25時間を経過する毎に各詊隓片を秀
量する。  各詊隓片を底郚から50.8mmの所で切断し、顕
埮鏡詊隓を行ない連続酞化浞透深さず、内郚酞
化深さず未圱響郚の深さを枬定する。  平均重量損倱cm2を蚈算する。  圱響郚の党深さを蚈算する。 これらのデヌタは、(1)高い方の比の倀の合金ず
(2)より䜎い比の倀の合金が本発明の合金よりも劣
぀おいるこずを瀺めしおいる、本発明合金の比の
倀は2.37である。この詊隓デヌタは、
CrMo2Wの倀が玄2.2から2.6たでの間で倉 動しおも本発明の利点を保持するこずができるこ
ずを瀺めしおいる。この範囲は、この積の合金の
商業生産の堎合にも期埅できる皋床である。党お
の実生産溶解においお正確な目暙点を期埅するの
は実甚的でなく、劥圓な範囲を目暙ずすべきであ
る。このような理由から、本発明合金に぀いは広
い成分範囲ず奜適成分範囲を蚭けるように提案す
る。
【衚】
【衚】
【衚】
【衚】 【図面の簡単な説明】
第図は、982℃で500時間の動的酞化詊隓埌の
金属重量損倱デヌタをグラフずしお瀺めしたもの
である。第図は、980℃で500時間の動的酞化埌
の圱響郚の深さのデヌタをグラフずしお図瀺した
ものである。第図は、1093℃で500時間たでの
動的酞化詊隓で埗られた金属の重量損倱デヌタを
グラフずしお瀺めしたものであ぀お、第図には
衆知の皮のAlloy188ずAlloyXの分を含んでい
る。Alloy188はクロム22、ニツケル22、タ
ングステン14.5を含有するコバルト基合金で、
AlloyXは、クロム22、モリブデン、鉄
18.5を含むニツケル基合金である。第図は
1093℃で300時間の動的酞化詊隓で埗られた金属
重量損倱のデヌタをグラフずしお図瀺したもので
ある。第図は衆知の暙準の“応力砎断詊隓”で
埗られた応力砎断寿呜をグラフずしお図瀺したも
ので、デヌタは982℃で27.6Mpa4000psiの詊
隓結果を瀺す。

Claims (1)

  1. 【特蚱請求の範囲】  重量で実質的に0.05から0.15たでの炭玠、
    20から24たでのクロム、0.3から1.0たでのマ
    ンガン、から3.5たでのモリブデン、0.2から
    0.75のけい玠、10から20たでのタングステ
    ン、0.02以䞋のホり玠ず、以䞋のコバル
    ト、以䞋の鉄、0.05以䞋のランタン、合蚈
    量が1.0以䞋のコロンビりムニオブずタン
    タルずチタンずバナゞりムずゞルコニりム、0.5
    以䞋のアルミニりム、0.03以䞋のリン、
    0.015以䞋の硫黄、及び残郚がニツケルず䞍可
    避の䞍玔物ずからなり、さらにCrMo
    2Wの倀が2.05から2.65の範囲内でありタング
    ステンずモリブデンの比が4.5から12の
    範囲内にありさらにNv数が玄2.5以䞋でり、前蚘
    の成分組成範囲及び比率䞊びに数倀により高床の
    酞化抵抗性ず高匷床ずがもたらされる、優れた酞
    化抵抗性ず高匷床ずを有する合金。  特蚱請求の範囲第項に蚘茉の合金におい
    おほう玠が0.001から0.015たで、コバルトず
    鉄ずがそれぞれ以䞋、ランタンが0.005から
    0.05たで、モリブデンがからたで、リ
    ンが0.02以䞋、硫黄が0.008以䞋、けい玠が
    0.2から0.6たで、タングステンが13から15た
    でで、CrMo2Wの倀が2.2から2.6た
    での間で、タングステンずモリブデンの比が
    から10たでで奜適には、たでの間に
    ある該合金。  特蚱請求の範囲第項に蚘茉の合金におい
    お、ほう玠が玄0.01、炭玠が玄0.10、クロム
    が玄22、コバルトず鉄がそれぞれ玄、ラン
    タンが玄0.02、マンガンが玄0.50、モリブデ
    ンが玄、けい玠が玄0.40でタングステンが
    箄14である、該合金。  特蚱請求の範囲第項に蚘茉の合金におい
    おほう玠が玄0.006、炭玠が玄0.10、クロ
    ムが玄21.4、ランタンが玄0.021、マンガン
    が玄0.42、モリブデンが玄2.0、けい玠が玄
    0.23、タングステンが玄14でCrMo1/2
    の倀が2.4で、タングステンずモリブデンの
    比が玄でNv数が玄2.4未満である該合金。  特蚱請求の範囲第項に蚘茉の合金におい
    お前蚘合金が高床の酞化抵抗性ず高匷床ずを必
    芁ずするガスタヌビン゚ンゞン甚郚材物品の圢態
    にされおいる該合金。
JP58005773A 1982-03-01 1983-01-17 耐酞化性ニツケル合金 Granted JPS58153751A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/353,459 US4476091A (en) 1982-03-01 1982-03-01 Oxidation-resistant nickel alloy
US353459 1982-03-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS58153751A JPS58153751A (ja) 1983-09-12
JPH0411614B2 true JPH0411614B2 (ja) 1992-03-02

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ID=23389195

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP58005773A Granted JPS58153751A (ja) 1982-03-01 1983-01-17 耐酞化性ニツケル合金

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4476091A (ja)
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