RU2487963C2 - Способ получения защитного покрытия, содержащего алюминий и цирконий, на металлической детали - Google Patents

Способ получения защитного покрытия, содержащего алюминий и цирконий, на металлической детали Download PDF

Info

Publication number
RU2487963C2
RU2487963C2 RU2010142032/02A RU2010142032A RU2487963C2 RU 2487963 C2 RU2487963 C2 RU 2487963C2 RU 2010142032/02 A RU2010142032/02 A RU 2010142032/02A RU 2010142032 A RU2010142032 A RU 2010142032A RU 2487963 C2 RU2487963 C2 RU 2487963C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aluminum
zirconium
temperature
zrocl
cement
Prior art date
Application number
RU2010142032/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010142032A (ru
Inventor
Жером БРОССЬЕ
Янник КАДОРЕ
Жюстин МЕНЮЕ
Анни ПАСКЕ
Original Assignee
Снекма
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 Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2010142032A publication Critical patent/RU2010142032A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2487963C2 publication Critical patent/RU2487963C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C10/00Solid state diffusion of only metal elements or silicon into metallic material surfaces
    • C23C10/06Solid state diffusion of only metal elements or silicon into metallic material surfaces using gases
    • C23C10/14Solid state diffusion of only metal elements or silicon into metallic material surfaces using gases more than one element being diffused in one step
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft

Abstract

Способ может быть использован при нанесении защитного покрытия на детали турбомашин. Деталь и цемент на основе алюминиевого сплава приводят в контакт при температуре обработки с атмосферой, содержащей активный газ. Активный газ реагирует с цементом с образованием газообразного галогенида алюминия, который разлагается при контакте с деталью с осаждением на ней металлического алюминия. Активный газ содержит ZrOCl2, который образован при испарении гранул ZrOCl2, твердых при температуре окружающей среды, и который разлагается при контакте с деталью с осаждением на ней металлического циркония. Деталь, цемент и гранулы ZrOCl2 постепенно нагревают в камере от температуры окружающей среды до температуры обработки, с выдержкой при 400°С±200°С. Способ позволяет управлять концентрацией циркония в защитном покрытии. 11 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к осаждению на металлическую деталь защитного покрытия на основе алюминия. В частности, оно направлено на нанесение такого покрытия на детали турбомашины, в частности, газотурбинного двигателя.
Газотурбинный двигатель, какой используется для движения в области авиации, содержит впуск для атмосферного воздуха, который сообщается с одним или несколькими компрессорами, в том числе обычно одним продувочным компрессором, приводимыми во вращение вокруг одной и той же оси. Основной поток этого воздуха после сжатия питает камеру сгорания, расположенную по кольцу вокруг этой оси, и смешивается с горючим, давая горячие газы за одной или несколькими турбинами, через которые они расширяются, причем роторы турбины приводят в движение роторы компрессора. Двигатели работают при температуре рабочих газов на входе турбины, которую также стремятся максимально повысить, так как с ней связаны рабочие характеристики. С этой целью материалы выбирают так, чтобы они выдерживали эти рабочие условия, и обдуваемые горячими газами стенки деталей, таких, как направляющие сопловые аппараты или рабочие лопатки турбины, снабжены средствами охлаждения. Кроме того, ввиду их металлического состава (суперсплав на основе никеля или кобальта), необходимо также обезопасить их от разъедания и коррозии, вызываемых компонентами рабочих газов при этих температурах.
Одним известным средством обеспечить защиту этих деталей является осаждение покрытия на основе алюминия на поверхности, подверженные вредному воздействию газов. Алюминий закрепляется на основании путем взаимной диффузии металлов и образует защитный оксидный слой на поверхности. Толщина покрытия составляет порядка нескольких десятков микрон.
Настоящее изобретение относится к способу, который сам по себе известен, осаждения алюминия из паровой фазы, называемому также алюминированием путем осаждения из паровой фазы. Согласно этому способу, детали, которые требуется обработать, помещают в полунепроницаемую камеру, атмосфера в которой состоит из смеси инертного или восстановительного газа, например, аргона или водорода, и активного газа, содержащего галогенид алюминия. При температуре реакции, от 900°C до 1150°, галогенид разлагается на поверхности детали на газообразный галоген и алюминий, который диффундирует в металл.
Галогенид получают, помещая в камеру с деталями, которые требуется обработать, цемент - донор металлического алюминия или металлического сплава алюминия с одним или несколькими металлическими компонентами, в частности, хромом, материал, образующий защищаемые детали, в присутствии гранул галогенового соединения (хлора или фтора), которые образуют активатор. Инертный газ приводят в циркуляцию над активатором при температуре, позволяющей сублимацию галогена, который увлекается на донор и с которым он реагирует, давая галогенид металла, находящийся при этой температуре в форме пара.
Активатор должен быть газообразным при температуре нанесения покрытия и не производить загрязнителей окружающий среды, обычно выбираются такие продукты, как хлорид аммония, фторид аммония или дифторид аммония. В присутствии водорода или в атмосфере инертного газа и при повышенной температуре, эти молекулы разлагаются на аммиак и галоген. Температура испарения зависит от природы выбранной галогеновой соли. Например, для хлорида аммония она составляет 340°C. Активатор применяется только для полностью безопасного переноса галоидоводородной кислоты в реактор, где должно проводиться осаждение, то есть в полунепроницаемый ящик. Следовательно, катион, связанный с этим галогеном (здесь аммоний), является бесполезным.
Затем галогенид разлагается при контакте с металлическим основанием, которое требуется покрыть, позволяя осадить алюминий. В ходе алюминирования устанавливается циклический процесс осаждения алюминия, продолжающийся непрерывно до тех пор, пока активность алюминия с поверхности основания не станет равной активности алюминия, налагаемой цементом. Снова образуется газообразный галоген. Полученное покрытие в известных случаях служит промежуточным слоем между металлическим основанием и защитным тепловым барьером слоем на основании, на которое он был нанесен. Покрытие позволяет улучшить как прочность теплового барьера на основании, так и способность этого последнего сохранять рабочие характеристики в случае ухудшения теплового барьера.
Кроме того, известен благоприятный эффект циркония на сцепление оксидного слоя с металлическим основанием, причем этот слой образуется или под воздействием воздуха при высокой температуре, или в результате осаждения теплового барьерного слоя.
В патенте FR 2853329 описывается способ алюминирования из паровой фазы (APVS), модифицированный так, чтобы позволить совместное осаждение алюминия и циркония. Галогенид аммония в классическом способе APVS замещен, по меньшей мере частично, соединением циркония, причем желательно, чтобы в покрытии он присутствовал в следовых количествах.
Из солей циркония, которые могут играть роль активатора, называются, без ограничений, хлорид циркония ZrCl4, оксихлорид циркония ZrOCl2 и фтороцирконат аммония (NH4)2ZrF6. Все эти соли являются газообразными при температуре выше 250°C. Предпочтительным активатором является оксихлорид циркония.
Принцип осаждения остается идентичным принципу способа APVS. Цемент на основе алюминия или сплава алюминия и, в частности, хрома, в виде зерен диаметром от 1 мм до нескольких см, помещают в подходящий полунепроницаемый ящик. Детали, которые требуется покрыть, располагают так, чтобы они были в контакте с образующимся газообразным галогенидом алюминия. Активатор галогенид аммония замещен, полностью или частично, оксихлоридом циркония. Камеру, в которой находится ящик, нагревают до температуры APVS-обработки. Начиная с определенной температуры, активатор испаряется и образует пар, обогащенный хлоридом циркония. Этот последний разлагается на поверхности основания из суперсплава никеля или кобальта, образуя цирконий в состоянии металла, с одной стороны, и галоидоводородную кислоту, свободную для образования в цементе донора галогенида алюминия, с другой стороны. Цирконий, осажденный на поверхности основания, диффундирует затем в покрытие бета-NiAl в ходе формирования, давая интерметаллическое соединение, обогащенное в среднем 300-1000 ppm (частей на миллион) циркония в осадке.
Изобретение относится к улучшенному способу алюминирования такого типа путем осаждения из паровой фазы с одновременным осаждением циркония, позволяющему, в частности, управлять концентрацией Zr в покрытии.
Отвечающий изобретению способ получения на поверхности металлической детали защитного покрытия, содержащего алюминий и цирконий, включает приведение в контакт указанной детали и цемента на основе алюминиевого сплава при температуре обработки, с атмосферой, содержащей активный газ, который,
с одной стороны, взаимодействует с цементом, образуя газообразный галогенид алюминия, который разлагается при контакте с деталью, осаждая на нее металлический алюминий,
с другой стороны, содержит ZrOCl2, который образован испарением гранул ZrOCl2, твердых при температуре окружающей среды, и который разлагается при контакте с деталью, осаждая на нее металлический цирконий.
Способ характеризуется тем, что деталь, цемент и гранулы ZrOCl2 постепенно нагревают вместе в камере от температуры окружающей среды до температуры обработки с выдержкой при температуре 400°C±200°C или, в частности, 500±100°C.
Предпочтительно, длительность горизонтального участка на кривой нагрева составляет от 5 до 30 минут, постепенный нагрев проводится со скоростью повышения температуры от 4 до 20°C в минуту.
Преимуществом способа по изобретению является управление количеством осажденного циркония. Выдержка при постоянной температуре позволяет, с одной стороны, хорошую гомогенизацию атмосферы цирконием при завершенных химических реакциях, а с другой стороны, быстрое повышение температуры после разложения позволяет осадить одновременно алюминий и цирконий.
Согласно одному варианту, в камеру добавляют галоген или галогенид аммония: NH4Cl, NH4F и NH4F, HF. В этом случае нужно обеспечить, чтобы, например, отношение ZrOCl2/NH4F лежало в интервале от 1 до 20.
Деталь содержит по меньшей мере никель, который объединяется с алюминием, образуя в покрытии интерметаллическое соединение NiAl, в котором алюминий частично замещен цирконием. В частности, деталь представляет собой суперсплав на основе никеля или кобальта.
Предпочтительно цемент на основе алюминиевого сплава содержит хром. Кроме того, сплав предпочтительно содержит от 20% до 30% алюминия.
Атмосфера образована, помимо активного газа, из инертного или восстановительного газа, такого, как аргон или водород, и температура обработки составляет от 950 до 1200°C, предпочтительно примерно 1080°C.
Способ является особенно выгодным в случае, когда получают алюминированный нижний слой теплового барьера, такой, как образованный согласно методу, представленному, например, в патенте EP 1473378.
Алюминий на границе теплового барьерного слоя объединяется с кислородом, образуя оксид алюминия, который, когда слой становится слишком толстым, ослабляет сцепление теплового барьера с нижним слоем. Цирконий в нижнем слое на границе раздела с оксидом металла замедляет рост слоя оксида алюминия и благоприятствует, таким образом, сцеплению с керамическим слоем.
Другие характеристики и преимущества выявятся из следующего описания, которое проводится с обращением к приложенным фигурам.
Фиг.1 является графиком, показывающим ход изменения температуры в способе согласно изобретению.
Фиг.2 и 3 являются двумя графиками, показывающими примеры изменения содержания циркония по толщине алюминированного слоя.
Как уже говорилось выше, способ с выгодой применяется для обработки регулируемых лопаток турбины или лопаток направляющего аппарата.
Цемент - донор алюминия, состоящий из сплава хрома с алюминием, вместе с обрабатываемыми деталями помещают в ящик, который ставят в закрытую камеру, чтобы можно было работать в контролируемой атмосфере. Использовали цемент с 30% алюминия. Другие содержания алюминия позволяют получить покрытия с другими структурами и другими толщинами.
Помещают также оксихлорид циркония, образующий активатор, который является твердым при температуре окружающей среды, в содержании несколько процентов от цемента, более точно, от 0,1 до 5%.
Затем камеру продувают перед введением газа, составляющего исходную атмосферу, аргон или водород.
Как можно видеть на приложенном графике, цикл обработки содержит первый этап нагревания. Повышение температуры является постепенным. Согласно изобретению, скорость повышения температуры составляет от 4 до 20°C в минуту. Когда температура достигнет примерно 500°C, ее поддерживают постоянной в течение периода, составляющего от 5 до 30 минут, чтобы обеспечить испарение гранул оксихлорида циркония. Повышение температуры после разложения определяется так, чтобы обеспечить осаждение циркония вместе с осаждением алюминия.
Когда камера достигнет температуры алюминирования, составляющей от 1080°C до 1180°C, ее удерживают в течение 4-16 часов, чтобы позволить осаждение алюминия и его диффузию в деталь. Одновременно осаждение циркония проводится так, чтобы образовать поверхностный слой. Цирконий концентрируется в первом слое.
На фиг.2 и 3 показано два примера концентраций Zr, выраженных в ppm, как функцию толщины, указанной в мкм, отсчитываемой от поверхности детали, обработанной согласно изобретению. Изменение содержания является функцией таких параметров, как количество активатора, атмосфера, температура горизонтального участка и скорость повышения температуры. В обоих случаях наблюдается пик концентрации циркония, который может находиться в разных местах по толщине алюминированного слоя, в зависимости от указанных выше параметров.

Claims (12)

1. Способ получения на поверхности металлической детали защитного покрытия, содержащего алюминий и цирконий, включающий приведение указанной детали и цемента на основе алюминиевого сплава в контакт при температуре обработки с атмосферой, содержащей активный газ, который реагирует с цементом с образованием газообразного галогенида алюминия, который разлагается при контакте с деталью с осаждением на ней металлического алюминия, причем активный газ содержит ZrOCl2, образованный при испарении гранул ZrOCl2, твердых при температуре окружающей среды, и который разлагается при контакте с деталью с осаждением на ней металлического Zr, отличающийся тем, что деталь, цемент и гранулы ZrOCl2 постепенно нагревают вместе в камере от температуры окружающей среды до температуры обработки с выдержкой при постоянной температуре 400±200°С.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что выдержку проводят при температуре 500±100°С.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что проводят выдержку длительностью от 5 до 30 мин.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что постепенный нагрев проводят со скоростью повышения температуры от 4°С до 20°С в мин.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют указанный активный газ, содержащий по меньшей мере галогенид аммония.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что отношение ZrOCl2 к галогениду аммония составляет от 1 до 20.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют деталь, содержащую по меньшей мере никель, который объединяется с алюминием с образованием в покрытии интерметаллического соединения NiAl, в котором алюминий частично замещен цирконием.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что используют деталь из суперсплава на основе никеля или кобальта.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют указанный активный газ, содержащий по меньшей мере один галоген.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют алюминиевый сплав, содержащий хром.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют указанную атмосферу, образованную помимо активного газа из инертного или восстановительного газа, такого, как аргон или водород.
12. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанная температура обработки составляет от 950°С до 1200°С, предпочтительно примерно 1080°С.
RU2010142032/02A 2008-03-14 2009-03-13 Способ получения защитного покрытия, содержащего алюминий и цирконий, на металлической детали RU2487963C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR08/01422 2008-03-14
FR0801422A FR2928664B1 (fr) 2008-03-14 2008-03-14 Procede pour former un revetement protecteur contenant de l'aluminium et du zirconium sur une piece metallique.
PCT/EP2009/053009 WO2009112581A1 (fr) 2008-03-14 2009-03-13 Procede pour former un revetement protecteur contenant de l'aluminium et du zirconium sur une piece metallique

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010142032A RU2010142032A (ru) 2012-04-20
RU2487963C2 true RU2487963C2 (ru) 2013-07-20

Family

ID=39773017

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010142032/02A RU2487963C2 (ru) 2008-03-14 2009-03-13 Способ получения защитного покрытия, содержащего алюминий и цирконий, на металлической детали

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8945674B2 (ru)
EP (1) EP2260120B1 (ru)
JP (1) JP5735282B2 (ru)
CN (1) CN102027153B (ru)
BR (1) BRPI0909046B1 (ru)
CA (1) CA2718361C (ru)
ES (1) ES2386245T3 (ru)
FR (1) FR2928664B1 (ru)
RU (1) RU2487963C2 (ru)
WO (1) WO2009112581A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2921937B1 (fr) 2007-10-03 2009-12-04 Snecma Procede d'aluminisation en phase vapeur d'une piece metallique de turbomachine
FR2950364B1 (fr) 2009-09-18 2014-03-28 Snecma Procede pour former sur la surface d'une piece metallique un revetement protecteur contenant de l'aluminium
FR2962447B1 (fr) 2010-07-06 2013-09-20 Snecma Barriere thermique pour aube de turbine, a structure colonnaire avec des colonnes espacees
FR2962449B1 (fr) * 2010-07-09 2012-08-24 Snecma Procede pour former un revetement protecteur a la surface d'une piece metallique
FR2966167B1 (fr) 2010-10-14 2013-04-12 Snecma Procede de depot d'un revetement de protection a l'oxydation et a la corrosion a chaud sur un substrat en superalliage, revetement obtenu
FR3055351B1 (fr) 2016-08-25 2019-11-08 Safran Procede de realisation d'un systeme barriere thermique sur un substrat metallique d'une piece de turbomachine
CN112323066B (zh) * 2020-09-21 2023-01-17 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 一种适用于大型构件的扩散阻挡层制备方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6689422B1 (en) * 1994-02-16 2004-02-10 Howmet Research Corporation CVD codeposition of A1 and one or more reactive (gettering) elements to form protective aluminide coating
FR2853329A1 (fr) * 2003-04-02 2004-10-08 Onera (Off Nat Aerospatiale) Procede pour former sur un metal un revetement protecteur contenant de l'aluminium et du zirconium

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3742721C1 (de) * 1987-12-17 1988-12-22 Mtu Muenchen Gmbh Verfahren zur Aluminium-Diffusionsbeschichtung von Bauteilen aus Titanlegierungen
CN1019822B (zh) * 1989-09-28 1992-12-30 本钢建筑材料金属加工厂 在铜基体上涂、渗金属的方法
JPH0826448B2 (ja) * 1989-10-06 1996-03-13 日本カロライズ工業株式会社 鋼管のクロマイジング方法
US6585864B1 (en) * 2000-06-08 2003-07-01 Surface Engineered Products Corporation Coating system for high temperature stainless steel
JP4986402B2 (ja) * 2004-03-03 2012-07-25 大阪瓦斯株式会社 Al拡散コーティング層の形成方法及びAl拡散コーティング層を有する耐熱部材

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6689422B1 (en) * 1994-02-16 2004-02-10 Howmet Research Corporation CVD codeposition of A1 and one or more reactive (gettering) elements to form protective aluminide coating
FR2853329A1 (fr) * 2003-04-02 2004-10-08 Onera (Off Nat Aerospatiale) Procede pour former sur un metal un revetement protecteur contenant de l'aluminium et du zirconium
RU2004110000A (ru) * 2003-04-02 2005-10-20 Снекма Мотер (Fr) Способ получения на поверхности металла защитного покрытия, содержащего алюминий и цирконий

Also Published As

Publication number Publication date
CA2718361C (fr) 2016-05-03
ES2386245T3 (es) 2012-08-14
RU2010142032A (ru) 2012-04-20
EP2260120A1 (fr) 2010-12-15
JP2011517472A (ja) 2011-06-09
BRPI0909046A2 (pt) 2015-08-25
WO2009112581A1 (fr) 2009-09-17
FR2928664A1 (fr) 2009-09-18
CA2718361A1 (fr) 2009-09-17
FR2928664B1 (fr) 2010-04-16
JP5735282B2 (ja) 2015-06-17
US8945674B2 (en) 2015-02-03
CN102027153A (zh) 2011-04-20
EP2260120B1 (fr) 2012-05-16
CN102027153B (zh) 2012-10-24
US20110014370A1 (en) 2011-01-20
BRPI0909046B1 (pt) 2019-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2487963C2 (ru) Способ получения защитного покрытия, содержащего алюминий и цирконий, на металлической детали
US8916005B2 (en) Slurry diffusion aluminide coating composition and process
US20090134035A1 (en) Method for forming platinum aluminide diffusion coatings
RU2544323C2 (ru) Способ получения на поверхности металлической детали защитного покрытия, содержащего алюминий
EP1065293A1 (en) Method of controlling thickness and aluminum content of a diffusion aluminide coating
RU2350685C2 (ru) Способ получения на поверхности металла защитного покрытия, содержащего алюминий и цирконий
US20100159136A1 (en) STATIC CHEMICAL VAPOR DEPOSITION OF y-Ni + y'-Ni3AI COATINGS
US8815342B2 (en) Process for forming a protective coating on the surface of a metal part
US10533255B2 (en) Slurry formulations for formation of reactive element-doped aluminide coatings and methods of forming the same
EP2551370A1 (en) Maskant free diffusion coating process
US20030152799A1 (en) Nickel-base superalloy article substrate having aluminide coating thereon, and its fabrication
Nowotnik et al. Microstructure and kinetic growth of aluminide coatings deposited by the CVD method on Re 80 superalloy
EP2020452A2 (en) Method for forming aluminide diffusion coatings
EP2022869A2 (en) Method for forming active-element aluminide diffusion coatings
Zagula-Yavorska Microstructure and oxidation performance of undoped and rhodium-doped aluminide coatings on Mar-M247 superalloy
PL241815B1 (pl) Dyfuzyjna warstwa aluminidkowa oraz sposób jej wytwarzania

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner