RU2030479C1 - Жаростойкий сплав для электронагревательных элементов - Google Patents

Жаростойкий сплав для электронагревательных элементов Download PDF

Info

Publication number
RU2030479C1
RU2030479C1 SU5029404A RU2030479C1 RU 2030479 C1 RU2030479 C1 RU 2030479C1 SU 5029404 A SU5029404 A SU 5029404A RU 2030479 C1 RU2030479 C1 RU 2030479C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
heat
electric heating
resistant alloy
lanthanum
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
М.Н. Миронова
А.М. Глезер
О.М. Васильчик
В.М. Карпов
Ю.Е. Чичерин
Ю.В. Шумков
А.Г. Суслов
Е.А. Лехтблау
В.Ф. Пушкин
Original Assignee
Миронова Маргарита Николаевна
Карпов Василий Михайлович
Чичерин Юрий Евгеньевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Миронова Маргарита Николаевна, Карпов Василий Михайлович, Чичерин Юрий Евгеньевич filed Critical Миронова Маргарита Николаевна
Priority to SU5029404 priority Critical patent/RU2030479C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2030479C1 publication Critical patent/RU2030479C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)

Abstract

Сплав содержит хром, алюминий, железо, титан и лантан при следующем соотношении компонентов, мас.%: Cr - 45,0 60,0; Al - 7,0 9,0; Ti - 0,2 0,3; La - 0,01 0,2; Fe- остальное. В сплаве допускается наличие примесей не более, мас.%: C - 0,02; Mn - 0,1; S - 0,01; P - 0,1. Сплав указанного состава можно использовать в прецизионных печах диффузионного отжига изделий электронной промышленности, а также в большой группе печей для спекания и термической обработки изделий из керамики и металлокерамики. По данным проведенных исследований сплав имеет предельную рабочую температуру в окислительной атмосфере 1500°С высокий срок службы при 1500°С и более высокое удельное сопротивление, чем у прототипов. 2 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к жаростойким сплавам с высоким электрическим сопротивлением на основе хрома, железа, алюминия и титана. Сплав предназначен для использования в качестве электронагревателей с рабочей температурой 1500оС.
В настоящее время для нагревателей с рабочей температурой выше 1400оС применяются интерметаллиды, например, на основе дисилицида молибдена (до 1800оС) и карбида кремния (1450оС).
Недостатками интерметаллидов являются ограниченность формы и большой температурный коэффициент электросопротивления. В процессе эксплуатации нагревателей электросопротивление меняется в разной степени, из-за чего между ними нарастает перепад температур и в печном пространстве создается неоднородное температурное поле. Керамические нагреватели пригодны для термообработки изделий и материалов, свойства которых в малой степени зависят от температурного режима. Перечисленные недостатки не свойственны металлическим материалам для нагревателей.
Металлические материалы для электронагревательных элементов с рабочей температурой выше 1400оС в настоящее время не применяются.
В табл.1 даны химические составы Fe-Cr-Al-сплавов типа Х23Ю5Т.
Известные сплавы предназначены для электронагревательных элементов, работоспособных в окислительной атмосфере до 1400оС, однако они не могут быть использованы в качестве нагревателей на более высокую температуру из-за низкой температуры плавления (1450оС).
Техническим результатом изобретения является повышение предельной рабочей температуры жаростойкого сплава, обладающего высоким электрическим сопротивлением, низким температурным коэффициентом сопротивления, технологической пластичностью в температурном интервале 600-1300оС.
Это достигается тем, что в сплаве повышается содержание хрома и алюминия, а также в составе сплава присутствует лантан (или церий), который вводится в сплав в виде мишметалла, при следующем соотношении компонентов, мас.%: Cr 45,0-60,0; Al 7,0-9,0; Ti 0,2-0,3; La 0,01-0,2; Fe - остальное.
В сплаве допускается наличие примесей не более, мас.%: С - 0,02; Mn - 0,1; S - 0,01; P - 0,1, которые в указанных пределах не влияют на достижение указанного технического результата.
Увеличение содержания хрома в сплаве необходимо для повышения температуры плавления материала. Fe-Cr-Al-сплавы, содержащие 45,0-60,0 % хрома, имеют температуру плавления выше 1500оС, что позволяет использовать их в качестве электронагревателей с высокой рабочей температурой.
Содержание алюминия в сплаве, в основном, определяет срок службы нагревателей, так как известно, что жаростойкость Fe-Cr-Al-сплавов обеспечивается защитными свойствами окиси алюминия, которая образуется при высокотемпературном окислении. Материал работоспособен до тех пор, пока алюминий способен образовывать окалину Al2O3. В течение окисления сплав обедняется алюминием, причем при 1500оС этот процесс будет проходить очень быстро. Чем больше алюминия в сплаве, тем больше будет срок службы нагревателей.
Присутствие лантана в сплаве необходимо по двум причинам. Во-первых, лантан значительно повышает пластичность сплавов на основе хрома, во-вторых, его наличие в сплаве положительно сказывается на процессе окисления. При окислении окислы лантана, располагаясь на границе металл-окалина, выполняют роль диффузионного барьера и препятствуют проникновению элементов, принимающих участие в окислении в верхних слоях окалины.
С целью нейтрализации вредного воздействия углерода в сплав вводится титан, который является эффективным карбидообразующим элементом.
В табл.2 приведены варианты осуществления изобретения.
Опытные плавки выплавлялись в вакуумной индукционной 50 килограммовой печи, далее слитки прессовались на заготовки диаметром 40-32 мм и после обточки заготовок подвергались дальнейшему прессованию или газовой экструзии на проволоку диаметром 5,5-3 мм. Из проволоки изготавливались зигзагообразные или спиральные нагреватели, которые испытывались до перегорания при 1500оС. Содержание элементов выше указанных значений не обеспечивает пластичность металла и не позволяет деформировать металл (см.пример 5 в табл.2). Содержание элементов ниже указанных значений не дает возможность получить требуемые свойства (см.примеры 6-9 в табл.2).
Сплав указанного состава можно использовать в прецизионных печах диффузионного отжига изделий электронной промышленности, а также в большой группе печей для спекания и термической обработки изделий из керамики и металлокерамики. По данным проведенных исследований сплав имеет предельную рабочую температуру в окислительной атмосфере 1500оС, что на 100оС выше, чем у прототипов, высокий срок службы при 1500оС, более высокое удельное сопротивление, чем у прототипов.

Claims (1)

  1. ЖАРОСТОЙКИЙ СПЛАВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, содержащий железо, хром, алюминий, титан, отличающийся тем, что он дополнительно содержит лантан при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Хром - 45,0 - 60,0
    Алюминий - 7,0 - 9,0
    Титан - 0,2 - 0,3
    Лантан - 0,01 - 0,2
    Железо - Остальное
SU5029404 1992-02-27 1992-02-27 Жаростойкий сплав для электронагревательных элементов RU2030479C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5029404 RU2030479C1 (ru) 1992-02-27 1992-02-27 Жаростойкий сплав для электронагревательных элементов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5029404 RU2030479C1 (ru) 1992-02-27 1992-02-27 Жаростойкий сплав для электронагревательных элементов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2030479C1 true RU2030479C1 (ru) 1995-03-10

Family

ID=21597930

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5029404 RU2030479C1 (ru) 1992-02-27 1992-02-27 Жаростойкий сплав для электронагревательных элементов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2030479C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2576969C1 (ru) * 2014-12-22 2016-03-10 Юлия Алексеевна Щепочкина Жаростойкий сплав

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Л.Л.Жуков Сплавы для нагревателей, М., 1985, с.88. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2576969C1 (ru) * 2014-12-22 2016-03-10 Юлия Алексеевна Щепочкина Жаростойкий сплав

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2806935B2 (ja) フエライト合金鋼の半製品、発熱体、建設部材及び触媒担体
JP4116677B2 (ja) 電気抵抗加熱素子として有用なアルミニウム含有鉄基合金
JP2002098333A (ja) グロープラグ
RU2030479C1 (ru) Жаростойкий сплав для электронагревательных элементов
EP1252350B1 (en) High temperature thermal processing alloy
JP7015397B2 (ja) クロム合金化二ケイ化モリブデンを含む加熱素子及びその使用
EP0322156B1 (en) High nickel chromium alloy
EP0454680A1 (en) ALLOY BASED ON IRON, NICKEL AND CHROME.
JPH05283149A (ja) 表面絶縁性に優れたヒーター材料とその製造方法
GB1581280A (en) Fe-ni-cr alloys resistant to high temperature oxidation
JPH0715134B2 (ja) Ni基耐熱合金
Clemendot et al. Influence of yttrium and method of fabrication on the oxidation behaviour of Fe Cr Al alloys at high temperature in air
JP2575059B2 (ja) 電気比抵抗値の温度係数の小さいFeーCrーA▲l▼系合金よりなる電熱体用材料
JPH076038B2 (ja) 耐酸化性Fe−Cr−Al系合金
JP2672305B2 (ja) 高融点の超耐酸化オーステナイト合金
JPH02243743A (ja) 長寿命電熱線用材料
SE467414B (sv) Fecral-legering med laangstraeckta korn
JPS6310227B2 (ru)
JPH07318055A (ja) セラミック発熱体
SU1763906A1 (ru) Термопара
SU1652371A1 (ru) Сплав на основе никел
JPH01290748A (ja) 熱処理炉用材料および熱処理炉
Mrowec Oxidation of Electrical Resistance Alloys
JPH07103448B2 (ja) 耐浸炭性及びクリープ破断強度にすぐれる耐熱鋼
JPH01242751A (ja) 耐浸炭性にすぐれる耐熱合金