RU2371494C1 - ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО - Google Patents

ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО Download PDF

Info

Publication number
RU2371494C1
RU2371494C1 RU2008145412/02A RU2008145412A RU2371494C1 RU 2371494 C1 RU2371494 C1 RU 2371494C1 RU 2008145412/02 A RU2008145412/02 A RU 2008145412/02A RU 2008145412 A RU2008145412 A RU 2008145412A RU 2371494 C1 RU2371494 C1 RU 2371494C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nial
mpa
heat
alloy
nickel
Prior art date
Application number
RU2008145412/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Кира Борисовна Поварова (RU)
Кира Борисовна Поварова
Андрей Александрович Дроздов (RU)
Андрей Александрович Дроздов
Олег Александрович Скачков (RU)
Олег Александрович Скачков
Сергей Владимирович Пожаров (RU)
Сергей Владимирович Пожаров
Алексей Евгеньевич Морозов (RU)
Алексей Евгеньевич Морозов
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН)
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 Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН) filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН)
Priority to RU2008145412/02A priority Critical patent/RU2371494C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2371494C1 publication Critical patent/RU2371494C1/ru

Links

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению жаропрочных сплавов на основе легированного интерметаллида NiAl. Может использоваться в для изготовления деталей газотурбинных двигателей или гиперзвуковых летательных аппаратов, для теплонагруженных деталей. Порошковый сплав содержит, мас.%: алюминий 24-30; кобальт 6-16; ниобий 2-4; хром 2-4; никель и неизбежные примеси - остальное. Сплав имеет предел прочности на растяжение при температуре 1100°С не менее 185 МПа, при 1200°С не менее 165 МПа, и длительную прочность при 1200°С 47-50 МПа. Полученный материал обладает высокой прочностью при 1100-1200°С и жаростойкостью до 1400°С. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к порошковым сплавам на основе интерметаллида NiAl, и изделиям из них, получаемым методом порошковой металлургии, и может быть использовано для изготовления деталей авиационных газотурбинных двигателей или гиперзвуковых летательных аппаратов, длительно работающих в окислительной атмосфере, для теплонагруженных деталей, испытывающих относительно невысокие механические нагрузки при температурах, превышающих рабочие температуры и температуры плавления никелевых суперсплавов, преимущественно стабилизаторов горения форсуночного блока камеры сгорания газотурбинной установки, тепловых излучателей и др.
Интерес к разработке материалов на основе NiAl в значительной степени определяется комплексом физико-механических характеристик NiAl сплавов, к которым можно отнести, в частности, высокую жаропрочность при кратковременных и длительных испытаниях, определяемую высокой температурой плавления (tпл=1630°C), которая выше tпл никелевых суперсплавов, и упорядоченной кристаллической решеткой, сохраняющейся до tпл NiAl, высокую жаростойкость, коррозионную стойкость и низкую плотность (ρ~6 г/см3), определяемые высоким содержанием алюминия.
Известен жаропрочный композиционный материал на основе интерметаллида NiAl, раскрытый в патенте RU 2135619, опубл. 27.08.99. Материал содержит (ат.%): алюминий 35-48, никель 23-48, ниобий и/или титан до 12, вольфрам и/или молибден 30-4. При этом вольфрам и/или молибден наносят на поверхность порошка NiAl перед спеканием. Сплав обладает повышенной по сравнению с нелегированным NiAl жаропрочностью при 1100°С и стойкостью к окислению. Однако при более высоких рабочих температурах стойкость к окислению, длительная и кратковременная прочность сплава значительно снижается. Кроме того, технология получения материала сложна и требует использования дорогостоящих реагентов, таких как карбонилы вольфрама и/или молибдена, и сложного аппаратурного оформления.
Известен жаропрочный сплав на основе моноалюминида никеля NiAl, раскрытый в патенте RU 2148671, содержащий хром и тантал с суммарным содержанием до 12 ат. %, и, по меньшей мере, один элемент из группы, включающей железо, молибден, вольфрам, ниобий и гафний, с содержанием каждого до 1 ат.% и с общим содержанием не выше 3 ат.%. Сплав обладает прочностью выше 90 МПа при 1000°С и хорошей стойкостью к тепловому удару.
Известен принятый в качестве ближайшего аналога жаропрочный порошковый сплав па основе интерметаллида NiAl, раскрытый в патенте US 5935349, опубл. 10.08.99, содержащий хром и тантал с суммарным содержанием до 12 ат.%, предпочтительно 0,3-3,8 ат.% тантала и 1,0-9,0 ат.% хрома и, по меньшей мере, один элемент, выбранный из группы, содержащей железо, молибден, вольфрам, ниобий и гафний, в количестве до 1 ат.% каждый с суммарным содержанием до 3 ат.%. Интерметаллидный сплав обладает высоким сопротивлением окислению при 1300°С, пределом текучести при испытаниях на сжатие до 125 и 88 МПа при 1100 и 1200°С соответственно.
Однако при рабочих температурах легкого сплава на основе NiAl выше указанных (1000-1200°С) он уступает никелевым суперсплавам. Для повышения коррозионной стойкости до температур, превышающих температуры плавления никелевых суперсплавов (до 1400°С), и характеристик прочности при длительных испытаниях на растяжение при температурах, превышающих рабочие температуры никелевых суперсплавов (выше 1100°С), что обеспечит повышение надежности и долговечности изделий из сплава в условиях высоких температур, необходимо дальнейшее увеличение характеристик как кратковременной, так и длительной прочности, а также повышение сопротивления окислению.
Задачей настоящего изобретения является получение материала с более высокой прочностью (порядка 190 МПа) при температуре 1100°С в термообработанном состоянии, с высоким сопротивлением окислению при 1400°С и высокой длительной прочностью при 1200°С, т.е. при температуре, превышающей порог рабочих температур никелевых супереплавов.
Техническим результатом изобретения является повышение кратковременной и длительной прочности сплавов и изделий из сплавов на основе интерметаллида NiAl в диапазоне температур 1100-1200°С и жаростойкости сплава при температурах до 1400°С.
Технический результат достигается тем, что жаропрочный порошковый сплав на основе интерметаллида NiAl, содержащий алюминий, хром, ниобий, никель, дополнительно содержит кобальт при следующем соотношении компонентов в мас.%: алюминий 24-30, кобальт 6-16, ниобий 2-4, хром 2-4, никель и неизбежные примеси - остальное, и имеет предел прочности при растяжении при температуре 1100°С не менее 185 МПа, а при 1200°С не менее 165 МПа и длительную прочность при 1200°С 47-50 МПа.
При этом содержание технологических примесей в сплаве, таких как железо, фосфор, сера, ограничено следующими значениям: железо не более 0,3 мас.%; сера и фосфор не более 0,005 мас.% каждого.
Экспериментально установлено, что в порошковом сплаве на основе моноалюминида никеля NiAl введение кобальта в количестве 6-16 мас.% в никелевую подрешетку NiAl, а ниобия в количестве 2-4 мас.% в алюминиевую подрешетку NiAl, приводит к замедлению диффузионных процессов в NiAl, что тормозит развитие процессов как движения дислокации в объеме, так и замедляет зернограничную ползучесть. Установлено, что замена части атомов никеля атомами кобальта повышает tпл твердого раствора Ni-Co-Al. Экспериментально установлено, что при легировании NiAl кобальтом, хромом и ниобием происходит перераспределение электронов в валентной зоне NiAl, что обеспечивает уменьшение ковалентной составляющей межатомной связи и увеличение металлической, что облегчает движение дислокации и повышает способность к деформации. Установлено, что хром принимает участие совместно с алюминием и кобальтом в формировании плотной многослойной оксидной пленки, содержащей тугоплавкие шпинели типа (Ni,Co)Al2O4 и (Ni,Co)Cr2O4 с промежуточным слоем (Al,Cr)2O3, отличающимся малой скоростью роста, что приводит к уплотнению оксидной пленки, улучшению ее адгезии и снижению проникновения кислорода в основу металла.
ПРИМЕР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Исходный порошок сплава загружают в шаровую мельницу и измельчают до среднего размера частиц менее 10 мкм.
Продукт помещают в стальные капсулы и экструдируют с коэффициентом вытяжки не менее 15 с температурой подогрева в печи от 1000 до 1200°С. Материал капсулы (стальную оболочку) удаляют с экструдированого полуфабриката механической обработкой (на шлифовальных, токарных или фрезеровальных станках) или химическим травлением. Осуществляют механическую обработку полуфабриката на токарно-фрезерных станках или электроэрозионном оборудовании.
Полученную заготовку детали термически обрабатывают в вакуумной или газовой печи при температуре от 1450 до 1550°С в течение 1 часа.
Данные, полученные в результате испытаний сплавов с различным химическим составом, представлены в таблице, где содержание никеля, алюминия, кобальта, ниобия и хрома указано в мас.%.
Таблица
Результаты испытаний
Состав и свойства сплава Состав нового сплава, мас.% Состав сплава-прототипа, ат.%
Al 27,6 29,2 26,8 NiAl<12 (Сг+Та); предпочтительно
(0,3-3,8) Та
(1,0-9,0) Сг
Co 8,5 10,7 12,2
Nb 3,2 2,2 3,6
Cr 2,5 2,0 3,9
Ni остальное
Предел прочности при растяжении, МПа 1100°С 185 190 187 90
1200°С 169 170 165 70
Предел прочности при сжатии, МПа 1100°С - - - 125
1200°С - - - 88
Сточасовая прочность, МПа, при температуре 1200°С 49 50 47 25
Привес при окислении за 100 часов, г/м2, при температуре 1300°С 36 25 29 58-72
1400°С 67 53 55 >150
Из таблицы видно, что свойства предлагаемого сплава на основе интерметаллида NiAl существенно выше, чем известного. Привес сплава-прототипа при окислении на воздухе за 100 часов при 1300°С превышает в 2 раза привес предлагаемого сплава, а при 1400°С начинается катастрофическое окисление сплава-прототипа. Предлагаемые новые материалы не нуждаются в защите от окисления, в отличие от любых никелевых суперсплавов.
Предел прочности при растяжении при 1100-1200°С сплава-прототипа в 2-2,5 раза ниже, чем предлагаемого нового сплава, а свойства прототипа при испытаниях на сжатие при тех же температурах в 1,5-2 раза ниже, чем у предлагаемого сплава при испытаниях по более сложной схеме на растяжение. Долговечность (сточасовая прочность) предлагаемого сплава при 1200°С на 80-100% выше, чем у сплава-прототипа.
Использование предлагаемого сплава на основе интерметаллида NiAl повышает надежность изделий и увеличивает ресурс их работы.

Claims (3)

1. Жаропрочный порошковый сплав на основе интерметаллида NiAl, содержащий алюминий, хром, ниобий, никель и неизбежные примеси, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кобальт при следующем соотношении компонентов, мас.%:
алюминий 24-30 кобальт 6-16 ниобий 2-4 хром 2-4 никель и неизбежные примеси остальное,

и имеет предел прочности на растяжение при температуре 1100°С не менее 185 МПа, при 1200°С не менее 165 МПа, и длительную прочность при 1200°С 47-50 МПа.
2. Сплав по п.1, отличающийся тем, что в качестве неизбежных примесей он содержит железо, серу и фосфор в следующих количествах, мас.%: железо менее 0,3, сера не более 0,005 и фосфор не более 0,005.
3. Изделие, выполненное из жаропрочного порошкового сплава на основе интерметаллида NiAl, отличающееся тем, что оно выполнено из сплава по п.1 или 2.
RU2008145412/02A 2008-11-19 2008-11-19 ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО RU2371494C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008145412/02A RU2371494C1 (ru) 2008-11-19 2008-11-19 ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008145412/02A RU2371494C1 (ru) 2008-11-19 2008-11-19 ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2371494C1 true RU2371494C1 (ru) 2009-10-27

Family

ID=41353124

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008145412/02A RU2371494C1 (ru) 2008-11-19 2008-11-19 ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2371494C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610655C1 (ru) * 2015-11-06 2017-02-14 Открытое акционерное общество "Композит" Гранулируемый сплав на основе интерметаллида NiAl

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610655C1 (ru) * 2015-11-06 2017-02-14 Открытое акционерное общество "Композит" Гранулируемый сплав на основе интерметаллида NiAl

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR930007316B1 (ko) 내산화성 저팽창 초합금
EP1842934B1 (en) Heat-resistant superalloy
EP2687615B1 (en) Titanium alloy having good oxidation resistance and high strength at elevated temperatures
EP2062990B1 (en) Ni-BASE SINGLE CRYSTAL SUPERALLOY
JP7511546B2 (ja) ニッケル基超合金
EP3202931B1 (en) Ni BASED SUPERHEAT-RESISTANT ALLOY
EP2610360A1 (en) Co-based alloy
Gui et al. Microstructure and yield strength of UDIMET 720LI alloyed with Co-16.9 Wt Pct Ti
US11692246B2 (en) Ni-based alloy for hot-working die, and hot-forging die using same
US10094004B2 (en) Alloy
EP3572541B1 (en) Nickel-base superalloy
EP2775004B1 (en) HIGHLY HEAT-RESISTANT AND HIGH-STRENGTH Rh-BASED ALLOY AND METHOD FOR PRODUCING SAME
KR101603049B1 (ko) 고온 특성 및 내수소취성 특성을 구비한 Fe-Ni계 합금 및 그의 제조방법
EP2853612B1 (en) High temperature niobium-bearing nickel superalloy
EP3019638B1 (en) Aluminum alloy and manufacture method
RU2371494C1 (ru) ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО
WO2020059846A1 (ja) 熱間金型用Ni基合金及びそれを用いた熱間鍛造用金型
EP3904548A1 (en) Co-BASED ALLOY STRUCTURE AND PRODUCTION METHOD THEREFOR
RU2368682C1 (ru) ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
EP2944704B1 (en) Nickel alloy composition
JP2008179845A (ja) ナノ構造化超合金構造部材及び製造方法
EP4159360A1 (en) Cobalt-based alloy product and method for producing cobalt-based alloy product
WO2023157438A1 (ja) Fe-Ni-Cr系合金製造物
RU2675063C1 (ru) Высокотемпературный гафнийсодержащий сплав на основе титана
JPH01275724A (ja) 分散強化耐熱合金の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181120