RU2446132C2 - Защищенная от коррозии деталь из композитного материала с керамической матрицей, содержащей кремний - Google Patents
Защищенная от коррозии деталь из композитного материала с керамической матрицей, содержащей кремний Download PDFInfo
- Publication number
- RU2446132C2 RU2446132C2 RU2009126460/03A RU2009126460A RU2446132C2 RU 2446132 C2 RU2446132 C2 RU 2446132C2 RU 2009126460/03 A RU2009126460/03 A RU 2009126460/03A RU 2009126460 A RU2009126460 A RU 2009126460A RU 2446132 C2 RU2446132 C2 RU 2446132C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- aluminum nitride
- barrier
- protective layer
- base
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B41/00—After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
- C04B41/45—Coating or impregnating, e.g. injection in masonry, partial coating of green or fired ceramics, organic coating compositions for adhering together two concrete elements
- C04B41/52—Multiple coating or impregnating multiple coating or impregnating with the same composition or with compositions only differing in the concentration of the constituents, is classified as single coating or impregnation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B41/00—After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
- C04B41/009—After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone characterised by the material treated
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B41/00—After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone
- C04B41/80—After-treatment of mortars, concrete, artificial stone or ceramics; Treatment of natural stone of only ceramics
- C04B41/81—Coating or impregnation
- C04B41/89—Coating or impregnation for obtaining at least two superposed coatings having different compositions
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/12—Blades
- F01D5/28—Selecting particular materials; Particular measures relating thereto; Measures against erosion or corrosion
- F01D5/288—Protective coatings for blades
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23R—GENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
- F23R3/00—Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel
- F23R3/007—Continuous combustion chambers using liquid or gaseous fuel constructed mainly of ceramic components
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2260/00—Function
- F05D2260/20—Heat transfer, e.g. cooling
- F05D2260/231—Preventing heat transfer
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2300/00—Materials; Properties thereof
- F05D2300/20—Oxide or non-oxide ceramics
- F05D2300/21—Oxide ceramics
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2300/00—Materials; Properties thereof
- F05D2300/20—Oxide or non-oxide ceramics
- F05D2300/21—Oxide ceramics
- F05D2300/2102—Glass
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23R—GENERATING COMBUSTION PRODUCTS OF HIGH PRESSURE OR HIGH VELOCITY, e.g. GAS-TURBINE COMBUSTION CHAMBERS
- F23R2900/00—Special features of, or arrangements for continuous combustion chambers; Combustion processes therefor
- F23R2900/00018—Manufacturing combustion chamber liners or subparts
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T50/00—Aeronautics or air transport
- Y02T50/60—Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/26—Web or sheet containing structurally defined element or component, the element or component having a specified physical dimension
- Y10T428/263—Coating layer not in excess of 5 mils thick or equivalent
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Chemical Vapour Deposition (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
- Ceramic Products (AREA)
- Formation Of Insulating Films (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу изготовления барьера для защиты от окружающей среды из композиционного материала с керамической матрицей, содержащей кремний. Техническим результатом изобретения является повышение устойчивости защиты от окружающей среды изделий. Способ формирования барьера для защиты от воздействий окружающей среды из композитного материала с керамической матрицей, содержащей кремний, включает формирование антикоррозионного защитного слоя, содержащего соединение типа алюмосиликата щелочного или щелочноземельного или редкоземельного элемента. При этом между основой и антикоррозионным защитным слоем формируют слой из нитрида алюминия, образующий химический барьер. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 1 пр., 7 ил.
Description
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к защите от коррозии деталей из композитного материала с содержащей кремний керамической матрицей (далее также именуемого «композитный материал с керамической матрицей», КМК), а именно деталей из материала КМК с матрицей, по меньшей мере, частично образованной карбидом кремния (SiC). Особенной областью применения изобретения является изготовление деталей горячих частей газовых турбин, таких как стенки камер сгорания, турбинные кольца или направляющие сопловые аппараты турбин для авиационных двигателей или промышленных турбин.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Для таких газовых турбин стремление к повышению эффективности и снижению выброса загрязнений приводит к все большему повышению температур в камерах сгорания.
Соответственно, было предложено заменить металлические материалы материалами КМК, в частности, для стенок камер сгорания или для турбинных колец. Действительно, известно, что материалы КМК обладают как хорошими механическими свойствами, которые позволяют использовать их для создания конструктивных элементов, так и способностью сохранять эти свойства при высоких температурах. Материалы КМК содержат волокнистый каркас из жаропрочных волокон, в характерном случае из углерода или керамики, уплотненный керамической матрицей, обычно SiC.
В коррозионной среде (окисляющей атмосфере, в особенности при наличии влажности и/или в насыщенной солями атмосфере) наблюдалось явление усадки поверхности материала КМК с матрицей SiC вследствие улетучивания диоксида кремния (SiO2), который образуется при окислении поверхности материала КМК.
Было рекомендовано формирование на поверхности материала КМК барьера для защиты от воздействий окружающей среды. В одном из таких известных защитных барьеров для основы из материала КМК с матрицей SiC антикоррозионная функция обеспечивается слоем из соединения типа алюмосиликата щелочноземельного металла, такого как соединение BaO0,75·SrO0,25·Al2O3(SiO2)2, обычно обозначаемое аббревиатурой BSAS. Во избежание химического взаимодействия между BSAS антикоррозионного слоя и диоксидом кремния, образующимся в результате окисления конечного слоя SiC основы, между основой и антикоррозионным защитным слоем формируют барьерный слой из химической смеси, образованной BSAS и муллитом. На основе формируют слой кремния для закрепления смешанного слоя химического барьера из муллита и BSAS. Такой барьер схематично представлен на Фиг.1 и описан в патентных документах US 6866897 и US 6787195. Ввод меньшего содержания BSAS в смешанный слой химического барьера позволяет значительно снизить подверженность этого слоя растрескиванию по сравнению со слоем химического барьера, образованным из одного муллита. В характерном случае различные слои формируют способом физического осаждения, в частности способом горячего плазменного осаждения.
Наблюдалось удовлетворительное поведение этого барьера для защиты от воздействий окружающей среды при температурах примерно до 1200°С, однако при превышении температуры в 1300°С наблюдалось его значительное разрушение. Было установлено, что при температуре, приближающейся к 1310°С, происходит химическое взаимодействие между BSAS смешанного слоя химического барьера и диоксидом кремния, образующимся посредством окисления кремниевого связующего слоя, что приводит к довольно быстрому отслоению защитного барьера. Кроме того, было установлено, что внутренние напряжения, обусловленные разным термическим поведением слоев защитного барьера, делают кремниевый связующий слой особенно подверженным растрескиванию.
В патентной заявке FR 06/51180 заявителем по настоящей заявке было предложено заменить связующий слой из кремния слоем, представляющим градиент состава от чистого кремния на уровне основы к муллиту в месте контакта со смешанным слоем химического барьера, как это схематично представлено на Фиг.2. Такой градиент состава позволяет адаптировать слой к внутренним напряжениям термического происхождения и благодаря этому значительно снизить подверженность растрескиванию внутренней части слоя из чистого кремния и наружной части из чистого муллита. Таким образом, последний может эффективно обеспечивать выполнение функции химического барьера и, несмотря на его ограниченную толщину, возможно удовлетворительное использование при температурах выше 1300°С.
Однако это приводит к увеличению числа слоев осаждения, образующих защитный барьер. При этом удлиняется процесс изготовления. Кроме того, общая толщина становится значительной, особенно с учетом того, что антикоррозионный защитный слой подвержен явлению усадки поверхности за счет улетучивания содержащегося в нем диоксида кремния, а это явление может быть компенсировано только путем увеличения толщины.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей изобретения является создание способа формирования барьера для защиты от воздействий окружающей среды на основе из содержащего кремний материала КМК с использованием небольшого числа составляющих барьер слоев и получением долговечного барьера, устойчивого при работе в коррозионной атмосфере и температурах выше 1300°С.
В соответствии с изобретением решение поставленной задачи достигается за счет способа, включающего формирование наружного антикоррозионного защитного слоя, который содержит соединение типа алюмосиликата щелочного или щелочноземельного или редкоземельного элемента, причем согласно способу между основой и антикоррозионным защитным слоем формируют слой из нитрида алюминия, образующий химический барьер.
Предпочтительно слой нитрида алюминия формируют непосредственно на основе, а антикоррозионный защитный слой формируют непосредственно на слое нитрида алюминия.
Неожиданным образом заявителем было обнаружено, что единственный слой нитрида алюминия AlN между основой из КМК с содержащей кремний матрицей и антикоррозионным защитным слоем, например, типа BSAS, обеспечивает одновременно закрепление барьера для защиты от воздействия окружающей среды на основе, а также выполнение функции химического барьера между основой и антикоррозионным защитным слоем; при этом указанный слой имеет коэффициент теплового расширения, близкий к аналогичному коэффициенту основы, что устраняет создание высоких внутренних напряжений, первопричины растрескивания.
Должна быть предусмотрена достаточная толщина слоя AlN, чтобы надежно обеспечить функцию химического барьера, однако нет необходимости в слишком толстом слое. Предпочтительно толщина слоя AlN составляет примерно от 10 до 100 мкм. За счет этого по сравнению с известными из уровня техники многослойными защитными барьерами достигается достаточно широкая возможность увеличения толщины антикоррозионного защитного слоя для компенсации усадки вследствие улетучивания содержащегося в ней диоксида кремния без значительного увеличения общей массы.
Упрощение структуры со слоем AlN ограниченной толщины между основой и антикоррозионным защитным слоем дает особенные преимущества также в том случае, когда на антикоррозионном защитном слое сформирован дополнительный наружный слой, при этом общая толщина и масса покрытия могут оставаться в разумных пределах. Такой наружный слой может быть, например, слоем термического барьера или слоем истираемого материала применительно к турбинному кольцу в газовой турбине.
Осаждение слоя AlN может осуществляться различными методами. Предпочтительно слой AlN формируют посредством процесса химического осаждения из газовой фазы или процесса CVD (сокращение от англ. “Chemical Vapor Deposition” - «химическое осаждение из газовой фазы»), что позволяет формировать равномерный слой относительно малой и хорошо контролируемой толщины, - в частности, с помощью процесса CVD с плазменной стимуляцией.
Изобретение предусматривает также создание детали, включающей в себя основу из композитного материала с содержащей кремний керамической матрицей и барьер для защиты от воздействия окружающей среды, сформированный на основе и содержащий антикоррозионный защитный слой, который содержит соединение типа алюмосиликата щелочного, или щелочноземельного, или редкоземельного элемента, при этом в указанном барьере между основой и антикоррозионным защитным слоем сформирован слой из нитрида алюминия.
Предпочтительно слой нитрида алюминия сформирован непосредственно на основе, а антикоррозионный защитный слой сформирован непосредственно на слое нитрида алюминия.
Также предпочтительно толщина слоя AlN составляет примерно от 10 мкм до 100 мкм.
Изобретение предусматривает, в частности, защиту основы из КМК, при которой, по меньшей мере, одна наружная фаза матрицы композитного материала содержит карбид кремния или трехкомпонентную систему кремний-бор-углерод.
Согласно примеру осуществления изобретения защитный слой представляет собой алюмосиликат бария и стронция или BSAS.
Изобретение предусматривает также детали, оснащенные барьером для защиты от воздействия окружающей среды, полученным в соответствии с изобретением, в частности компоненты горячих частей газовых турбин, в особенности для авиационных двигателей и промышленных турбин.
Эти детали могут быть дополнительно снабжены наружным слоем, образующим термический барьер, например, из оксида алюминия, диоксида циркония или диоксида циркония, стабилизированного иттрием, или слоем истираемого материала, в особенности применительно к турбинным кольцам газовых турбин.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Далее со ссылками на прилагаемые чертежи будут подробно описаны примеры осуществления изобретения, не имеющие ограничительного характера. На чертежах:
Фиг.1 и 2, описанные выше, схематично изображают в разрезе барьеры для защиты от воздействий окружающей среды согласно решениям, известным из уровня техники;
Фиг.3 схематично изображает в разрезе деталь из содержащего кремний материала КМК, снабженную барьером для защиты от воздействий окружающей среды в соответствии с изобретением;
Фиг.4 и 5 изображают микрофотографии разрезов опытных образцов из материала КМК, снабженных барьером для защиты от воздействий окружающей среды в соответствии с изобретением, после воздействия термических ударов;
Фиг.6 и 7 изображают микрофотографии разрезов опытных образцов из материала КМК, снабженных барьером для защиты от воздействий окружающей среды в соответствии с изобретением, после воздействия коррозионной атмосферы.
СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На Фиг.3 схематично представлена основа 10, снабженная барьером для защиты от воздействий окружающей среды в соответствии с одним из примеров осуществления настоящего изобретения.
Основа 10 изготовлена из содержащего кремний материала КМК. Волокнистый каркас из материала КМК может быть изготовлен из волокон углерода (С) или из керамических волокон, в частности из волокон SiC. Волокна SiC могут быть покрыты тонким слоем промежуточной фазы из пироуглерода (PyC) или нитрида бора (BN) известным способом. Матрица материала КМК целиком или, по меньшей мере, частично, в наружной фазе матрицы, состоит из соединения Si, в частности SiC или трехкомпонентной системы Si-B-C. Под наружной фазой матрицы имеется в виду фаза матрицы, сформированная последней, самая удаленная от волокон каркаса. В этом последнем случае матрица может быть выполнена из нескольких различных фаз, например:
- смешанная матрица C-SiC (SiC с наружной стороны), или
- матрица с установленной последовательностью с чередованием фаз SiC и наименее жестких фаз матрицы, например пироуглерода (PyC), нитрида бора (BN) или модифицированного бором углерода (ВС), с конечной фазой матрицы из SiC, или
- самовосстанавливающаяся матрица с фазами матрицы из карбида бора (В4С) или из трехкомпонентной системы Si-B-C, которая может содержать свободный углерод (В4С+С, Si-B-C+С), и с конечной фазой Si-B-C или SiC.
Такие материалы КМК описаны, в частности, в патентных документах US 5246736, US 5965266, US 6291058 и US 6068930.
Барьер для защиты от воздействий окружающей среды содержит антикоррозионный защитный слой 12 и слой 14 из нитрида алюминия (AlN), образующий химический барьер между основой 10 и слоем 12.
В данной форме осуществления изобретения антикоррозионный защитный слой 12 представляет собой соединение типа алюмосиликата щелочного или щелочноземельного элемента, такого как BSAS. Могут рассматриваться и другие соединения, такие как CaO·Al2O3·(SiO2)2 или CAS, (MgO)2·(Al2O3)2·(SiO2)5 или MAS, BaO Al2O3SiO2 или BAS, SrOAl2O3·SiO2 или SAS, 35ВаО·15САО·5Al2O3·10B2O3·35SiO2 или BCAS, или другие алюмосиликаты элементов, выбранных из редкоземельных элементов, все из которых обозначены здесь как «соединения типа алюмосиликата щелочных или щелочноземельных или редкоземельных элементов».
Слой 14 из AlN образует химический барьер, препятствующий реакции между кремнием основы 10 и соединением антикоррозионного защитного слоя 12. Толщина слоя 14 из AlN предпочтительно составляет примерно от 10 до 100 мкм, при этом толщина большей величины не обеспечивает значительного улучшения функции химического барьера.
Ограниченная толщина слоя 14 из AlN и тот факт, что он может быть единственным промежуточным слоем между основой 10 и антикоррозионным защитным слоем 12, создают возможность придания последнему относительно большой толщины без значительного ущерба в аспекте массы. Таким образом, толщина слоя 12 может быть значительно больше 100 мкм и достигать 400 мкм и более. Это позволяет обеспечить ему продолжительный срок службы, несмотря на усадку за счет улетучивания содержащегося в нем диоксида кремния, при использовании за пределами температуры величиной примерно 1300°С.
Кроме того, слой 14 из AlN дополнительно обеспечивает выполнение функции закрепления на основе 10 барьера для защиты от воздействия окружающей среды.
В дополнение к этому слой 14 из AlN имеет коэффициент расширения, близкий к тому, который имеют материалы, обычно составляющие керамическую матрицу основы (в частности, SiC) и слоя 12 типа алюмосиликата (в частности, BSAS), что снижает риск растрескивания вследствие внутренних напряжений термического происхождения.
Таким образом, с помощью простой структуры эффективно сохраняется антикоррозионная функция слоя 12, а именно защита основы при высоких температурах (которые могут превышать 1300°С) в коррозионной атмосфере (влажность) и под повышенным давлением, - то есть в тех условиях, которым подвергаются компоненты газовых турбин, такие как стенки камер сгорания, турбинные кольца или направляющие сопловые аппараты турбин, в частности, для авиационных двигателей.
Нанесение слоя 14 из AlN предпочтительно осуществляется посредством химического осаждения из газовой фазы, обычно обозначаемого аббревиатурой CVD (“Chemical Vapor Deposition” - «химическое осаждение из газовой фазы»). В частности, процесс CVD может стимулироваться плазмой и в этом случае обозначается аббревиатурой PE-CVD (“Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition” - «стимулированное плазмой химическое осаждение из газовой фазы»). Использование процесса CVD обеспечивает возможность формирования равномерного слоя хорошо контролируемой толщины. Процессы типа CVD, позволяющие осуществлять формирование слоя AlN, хорошо известны. При этом можно использовать реакционную газовую фазу, содержащую хлорид алюминия и газообразный аммиак. Могут привлекаться также и другие процессы осаждения, такие как физическое осаждение из газовой фазы или процесс PVD (“Physical Vapor Deposition” - «физическое осаждение из газовой фазы»).
Процессы типа PVD или плазменное осаждение могут использоваться для формирования антикоррозионного защитного слоя 12. Для этого слоя 12 могут рассматриваться также осаждение из суспензии порошков в жидкости.
Для некоторых случаев поверх антикоррозионного защитного слоя 12 может формироваться дополнительный наружный слой. Такой наружный слой может быть, например, слоем термического барьера, например, из оксида алюминия, диоксида циркония или диоксида циркония, стабилизированного иттрием, или слоем истираемого материала, в особенности применительно к турбинным кольцам газовых турбин.
Пример
Образцы или основы из материала КМК были изготовлены путем формирования многослойных волокнистых каркасов из волокон SiC, производимых японской компанией Nippon Carbon под торговым названием «Hi-Nicalon», и уплотнения волокнистых каркасов матрицей SiC, полученной методом химического осаждения из газовой фазы. Способ получения такого материала с осаждением методом CVD тонкого межфазного слоя PyC между волокнами и матрицей хорошо известен.
Методом стимулированного плазмой фазы CVD на образцы из материала КМК был осажден слой AlN толщиной примерно 30 мкм, что позволило сформировать слой однородной композиции, хорошо закрепленный на основах.
Далее был сформирован слой BSAS толщиной примерно 150 мкм, методом осаждения посредством напыления термической плазмы с получением слоя, хорошо закрепленного на слое AlN.
Затем была проведена обжиговая термообработка воздухом при температуре примерно 1300°С для преобразования слоя BSAS в форму кристаллического цельзиана, который имеет хорошую структурную стабильность и коэффициент теплового расширения, близкий к коэффициенту основы. Следует отметить, что термообработка является необязательной.
Далее было проведено испытание на способность выдерживать термический удар на образце Е1, снабженном барьером для защиты от воздействия окружающей среды. Испытание содержало пять циклов помещения в печь при температуре 1200°С и возврата в температуру окружающей среды. После этих термических ударов было установлено, что сохранялось хорошее крепление барьера для защиты от воздействия окружающей среды на материале КМК, как это показано на Фиг.4 и 5 в двух разных масштабах.
На Фиг.4 и 5 слой AlN закреплен на пленке SiC (или «герметичной оболочке»), сформированной заодно с матрицей SiC в ходе процесса уплотнения образца из КМК.
Два других образца Е2 и E3, полученных после обжиговой термообработки, были подвергнуты коррозионному воздействию путем помещения во влажную атмосферу (45% воздуха и 65% пара) соответственно на 500 часов при температуре 1200°С и на 120 часов при температуре 1400°С. Фиг.6 и 7 относятся соответственно к образцам Е2 и E3 и показывают, что барьер для защиты от воздействия окружающей среды полностью сохранился при таких уровнях температуры в коррозионной атмосфере.
Claims (13)
1. Способ формирования барьера для защиты от воздействий окружающей среды на основе из композитного материала с керамической матрицей, имеющего керамическую матрицу, содержащую кремний, включающий в себя формирование антикоррозионного защитного слоя, содержащего соединение типа алюмосиликата щелочного или щелочноземельного или редкоземельного элемента, отличающийся тем, что между основой и антикоррозионным защитным слоем формируют слой из нитрида алюминия, образующий химический барьер.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что слой нитрида алюминия формируют непосредственно на основе, а антикоррозионный защитный слой формируют непосредственно на слое нитрида алюминия.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что слой нитрида алюминия формируют толщиной, лежащей в пределах примерно от 10 до 100 мкм.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что слой нитрида алюминия формируют посредством процесса химического осаждения из газовой фазы.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что слой нитрида алюминия формируют посредством процесса стимулированного плазмой химического осаждения из газовой фазы.
6. Деталь, включающая в себя основу из композитного материала с содержащей кремний керамической матрицей и барьер для защиты от воздействия окружающей среды, сформированный на основе и содержащий антикоррозионный защитный слой, который содержит соединение типа алюмосиликата щелочного или щелочноземельного или редкоземельного элемента, отличающаяся тем, что между основой и антикоррозионным защитным слоем сформирован слой из нитрида алюминия.
7. Деталь по п.6, отличающаяся тем, что слой нитрида алюминия сформирован непосредственно на основе, а антикоррозионный защитный слой сформирован непосредственно на слое нитрида алюминия.
8. Деталь по п.6, отличающаяся тем, что слой нитрида алюминия имеет толщину, лежащую в пределах примерно от 10 до 100 мкм.
9. Деталь по п.6, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, одна наружная фаза матрицы композитного материала содержит карбид кремния или трехкомпонентную систему кремний-бор-углерод.
10. Деталь по п.6, отличающаяся тем, что антикоррозионный защитный слой представляет собой алюмосиликат бария и стронция или BSAS.
11. Деталь по п.10, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена наружным слоем, образующим термический барьер.
12. Компонент для горячей части промышленной или авиационной газовой турбины, образованный деталью по любому из пп.6-11.
13. Компонент по п.12, образующий турбинное кольцо и дополнительно снабженный наружным слоем из истираемого материала.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0655578 | 2006-12-18 | ||
FR0655578A FR2909998B1 (fr) | 2006-12-18 | 2006-12-18 | Piece en materiau composite a matrice ceramique contenant du silicium, protegee contre la corrosion |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009126460A RU2009126460A (ru) | 2011-01-27 |
RU2446132C2 true RU2446132C2 (ru) | 2012-03-27 |
Family
ID=38205867
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009126460/03A RU2446132C2 (ru) | 2006-12-18 | 2007-12-06 | Защищенная от коррозии деталь из композитного материала с керамической матрицей, содержащей кремний |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8137826B2 (ru) |
EP (1) | EP2104656B1 (ru) |
JP (1) | JP5221558B2 (ru) |
CN (1) | CN101528641B (ru) |
AT (1) | ATE471305T1 (ru) |
DE (1) | DE602007007242D1 (ru) |
FR (1) | FR2909998B1 (ru) |
RU (1) | RU2446132C2 (ru) |
UA (1) | UA96463C2 (ru) |
WO (1) | WO2008078024A2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2675638C1 (ru) * | 2015-03-02 | 2018-12-21 | АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН | Защищающее от окружающей среды покрытие |
Families Citing this family (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
ITMI20111519A1 (it) * | 2011-08-08 | 2013-02-09 | Ansaldo Energia Spa | Piastrella di materiale ceramico per il rivestimento di camere di combustione, in particolare di turbine a gas, e relativo metodo di fabbricazione |
FR2983193B1 (fr) | 2011-11-30 | 2014-05-09 | Snecma Propulsion Solide | Procede de fabrication de piece en materiau cmc |
FR2995892B1 (fr) | 2012-09-27 | 2014-10-17 | Herakles | Procede de fabrication d'une piece en cmc |
US9764989B2 (en) | 2013-03-13 | 2017-09-19 | Rolls-Royce Corporation | Reactive fiber interface coatings for improved environmental stability |
US9650303B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-05-16 | Rolls-Royce Corporation | Silicon carbide ceramic matrix composites |
WO2015034861A1 (en) * | 2013-09-04 | 2015-03-12 | United Technologies Corporation | Combustor bulkhead heat shield |
CN103722786A (zh) * | 2013-09-11 | 2014-04-16 | 太仓派欧技术咨询服务有限公司 | 一种叠层混杂防热复合结构材料 |
EP3046892B1 (en) * | 2013-09-19 | 2020-03-04 | United Technologies Corporation | Method for densifying a cmc article |
CN106536860B (zh) * | 2014-04-09 | 2019-01-11 | 诺沃皮尼奥内股份有限公司 | 保护涡轮机的构件免受液滴侵蚀的方法、构件及涡轮机 |
US10451280B2 (en) * | 2015-02-16 | 2019-10-22 | United Technologies Corporation | Combustor panel having material transition region |
EP3088679A1 (en) | 2015-04-30 | 2016-11-02 | Rolls-Royce Corporation | Seal for a gas turbine engine assembly |
FR3071830B1 (fr) | 2017-10-02 | 2021-03-12 | Safran Ceram | Procede pour la realisation d'une piece creuse en materiau composite a matrice ceramique |
CN108316977B (zh) * | 2018-01-22 | 2019-01-22 | 北京航空航天大学 | 多元多层自愈合陶瓷基复合材料发动机涡轮外环 |
US12110256B2 (en) | 2018-08-03 | 2024-10-08 | Safran Ceramics | Method for manufacturing a part made from CMC |
DE102018217059A1 (de) * | 2018-10-05 | 2020-04-09 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Multilayer-Keramik für den Einsatz in Gasturbinen |
US10822281B2 (en) * | 2018-11-09 | 2020-11-03 | Raytheon Technologies Corporation | Accelerated CVI densification of CMC through infiltration |
WO2020098967A1 (en) * | 2018-11-13 | 2020-05-22 | Oerlikon Surface Solutions Ag, Pfäffikon | Coated article exhibiting high corrosion and erosion resistance including ain-layer |
US10800705B1 (en) * | 2019-03-07 | 2020-10-13 | Integrated Composite Construction Systems, LLC | Composition having plasma-treated recycled steel fibers |
FR3096678B1 (fr) | 2019-05-27 | 2021-05-21 | Safran Ceram | Procede de reparation d’une piece en cmc et dispositif |
US20220169551A1 (en) * | 2020-12-01 | 2022-06-02 | General Electric Company | Slurry-based methods for environmental barrier coating repair and articles formed by the methods |
CN116986915B (zh) * | 2023-09-26 | 2023-12-05 | 中国航发北京航空材料研究院 | 陶瓷基复合材料抗水氧界面层的连续制备装置及制备方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0310043A2 (en) * | 1987-10-01 | 1989-04-05 | Gte Laboratories Incorporated | Oxidation resistant, high temperature thermal cycling resistant coating on silicon-based substrates and process for the production thereof |
RU2094229C1 (ru) * | 1990-06-29 | 1997-10-27 | Флекслайн Сервисиз Лтд. | Способ изготовления композиционного материала |
RU2232077C1 (ru) * | 2002-12-27 | 2004-07-10 | Мареичев Анатолий Васильевич | Многослойный материал (варианты) |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2654094B1 (fr) * | 1989-11-09 | 1993-07-09 | Aerospatiale | Procede de fabrication d'un materiau carbone protege contre l'oxydation par du nitrure d'aluminium et materiau obtenu par ce procede. |
US5985470A (en) * | 1998-03-16 | 1999-11-16 | General Electric Company | Thermal/environmental barrier coating system for silicon-based materials |
US6444083B1 (en) * | 1999-06-30 | 2002-09-03 | Lam Research Corporation | Corrosion resistant component of semiconductor processing equipment and method of manufacturing thereof |
US6607852B2 (en) * | 2001-06-27 | 2003-08-19 | General Electric Company | Environmental/thermal barrier coating system with silica diffusion barrier layer |
US6887528B2 (en) * | 2002-12-17 | 2005-05-03 | General Electric Company | High temperature abradable coatings |
US6787195B2 (en) * | 2003-02-03 | 2004-09-07 | General Electric Company | Method of depositing a coating on Si-based ceramic composites |
-
2006
- 2006-12-18 FR FR0655578A patent/FR2909998B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2007
- 2007-06-12 UA UAA200906305A patent/UA96463C2/ru unknown
- 2007-12-06 WO PCT/FR2007/052447 patent/WO2008078024A2/fr active Application Filing
- 2007-12-06 DE DE602007007242T patent/DE602007007242D1/de active Active
- 2007-12-06 AT AT07871881T patent/ATE471305T1/de not_active IP Right Cessation
- 2007-12-06 US US12/447,789 patent/US8137826B2/en active Active
- 2007-12-06 JP JP2009542144A patent/JP5221558B2/ja active Active
- 2007-12-06 RU RU2009126460/03A patent/RU2446132C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2007-12-06 CN CN2007800404291A patent/CN101528641B/zh active Active
- 2007-12-06 EP EP07871881A patent/EP2104656B1/fr active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0310043A2 (en) * | 1987-10-01 | 1989-04-05 | Gte Laboratories Incorporated | Oxidation resistant, high temperature thermal cycling resistant coating on silicon-based substrates and process for the production thereof |
RU2094229C1 (ru) * | 1990-06-29 | 1997-10-27 | Флекслайн Сервисиз Лтд. | Способ изготовления композиционного материала |
RU2232077C1 (ru) * | 2002-12-27 | 2004-07-10 | Мареичев Анатолий Васильевич | Многослойный материал (варианты) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2675638C1 (ru) * | 2015-03-02 | 2018-12-21 | АйЭйчАй КОРПОРЕЙШН | Защищающее от окружающей среды покрытие |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
UA96463C2 (ru) | 2011-11-10 |
EP2104656B1 (fr) | 2010-06-16 |
JP5221558B2 (ja) | 2013-06-26 |
WO2008078024A2 (fr) | 2008-07-03 |
JP2010513205A (ja) | 2010-04-30 |
US20100003504A1 (en) | 2010-01-07 |
CN101528641A (zh) | 2009-09-09 |
EP2104656A2 (fr) | 2009-09-30 |
CN101528641B (zh) | 2012-06-20 |
DE602007007242D1 (de) | 2010-07-29 |
RU2009126460A (ru) | 2011-01-27 |
US8137826B2 (en) | 2012-03-20 |
ATE471305T1 (de) | 2010-07-15 |
FR2909998A1 (fr) | 2008-06-20 |
WO2008078024A3 (fr) | 2008-10-02 |
FR2909998B1 (fr) | 2009-03-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2446132C2 (ru) | Защищенная от коррозии деталь из композитного материала с керамической матрицей, содержащей кремний | |
RU2436868C2 (ru) | Защищенный против коррозии компонент из композитного материала с керамической матрицей, содержащей кремний | |
US6365288B1 (en) | Method for applying a barrier layer to a silicon based substrate | |
US6630200B2 (en) | Method of making a ceramic with preferential oxygen reactive layer | |
US7323247B2 (en) | Oxidation barrier coatings for silicon based ceramics | |
JP3723719B2 (ja) | シリコンを含有する基板とバリア層とを有する物品及びその製造方法 | |
US7001679B2 (en) | Protective overlayer for ceramics | |
EP1734025B1 (en) | Thermal/Environmental barrier coating system for silicon-containing materials | |
US7300702B2 (en) | Diffusion barrier coating for Si-based components | |
US20110033630A1 (en) | Techniques for depositing coating on ceramic substrate | |
RU2718450C1 (ru) | Устойчивый к воздействию окружающей среды элемент с покрытием | |
US6517960B1 (en) | Ceramic with zircon coating | |
JP2006028015A (ja) | 環境障壁被覆膜系を含む物品、及びその製造方法 | |
JP2005325014A (ja) | 基体と上部障壁層とから成る物品およびその調製方法 | |
JP2006327923A (ja) | ケイ素ベースの基体のためのコーティング系 | |
US20090155554A1 (en) | Environmental barrier coating and related articles and methods |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC43 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions |
Effective date: 20140815 |
|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201207 |