RU2515777C1 - СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ Ni3Al - Google Patents

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ Ni3Al Download PDF

Info

Publication number
RU2515777C1
RU2515777C1 RU2013101851/02A RU2013101851A RU2515777C1 RU 2515777 C1 RU2515777 C1 RU 2515777C1 RU 2013101851/02 A RU2013101851/02 A RU 2013101851/02A RU 2013101851 A RU2013101851 A RU 2013101851A RU 2515777 C1 RU2515777 C1 RU 2515777C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mold
intermetallic
intermetallic compound
shs
plastic deformation
Prior art date
Application number
RU2013101851/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Ефимович Овчаренко
Сергей Григорьевич Псахье
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО 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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН)
Priority to RU2013101851/02A priority Critical patent/RU2515777C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2515777C1 publication Critical patent/RU2515777C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области порошковой металлургии алюминидов никеля, в частности к высокотемпературному синтезу интерметаллида Ni3Al. Способ получения интерметаллического соединения Ni3Al включает приготовление порошковой смеси никеля с алюминием стехиометрического 3Ni+Al состава, размещение ее в пресс-форме, нагрев пресс-формы для инициирования в смеси реакции самораспространяющегося высокотемпературного синтеза СВС интерметаллического соединения Ni3Al в режиме теплового взрыва смеси и компактирование для пластического деформирования интерметаллического продукта реакции СВС. Компактирование продукта реакции СВС проводят при приложении давления прессования до 400-500 МПа с задержкой по времени 1-2 секунды с момента теплового взрыва с экструзией продукта реакции СВС через одно или несколько калиброванных отверстий в нижней части пресс-формы. Пресс-форма имеет конусообразную или цилиндрическую форму. Интерметаллическое соединение Ni3Al обладает повышенной прочностью и пластичностью. 1 з.п. ф-лы, 9 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к области порошковой металлургии алюминидов никеля, в частности к высокотемпературному синтезу интерметаллида Ni3Al в порошковой смеси чистых элементов стехиометрического состава, и может быть использовано для получения жаростойких сплавов, в частности интерметаллида Ni3Al с повышенной прочностью и пластичностью.
Основной упрочняющей фазой никелевых жаропрочных сплавов является интерметаллическое соединение Ni3Al (γ'-фаза, упорядоченный твердый раствор), поведение которого под нагрузкой в значительной мере определяет ресурс работы сплавов в целом. В связи с этим одним из актуальных направлений исследований в области разработки новых и улучшения существующих жаропрочных сплавов является исследование возможностей улучшения прочности и пластичности соединения Ni3Al при повышенных (~1100°С) температурах.
С другой стороны, поскольку прочность и пластичность поликристаллического интерметаллида ограничены хрупким межкристаллитным разрушением, повышение этих характеристик возможно в случае многократного измельчения зеренной структуры интерметаллида. Однако достичь этого известными методами интенсивной пластической деформации удается только на микрообразцах в наковальнях Бриджмена (Корзников А.В., Идрисова С.Р., Димитров O.K. и др. Структура и механические свойства нанокристаллического интерметаллида Ni3Al // ФММ. 1998. Т.85. Вып.85. С.91-96).
Альтернативным решением проблемы интенсивного пластического деформирования интерметаллидов является их интенсивная пластическая деформация в узком временном интервале термограммы теплового взрыва исходной порошковой смеси чистых элементов стехиометрического состава.
Известен способ изготовления твердосплавного инструмента методом высокотемпературного синтеза, включающий смешение исходных порошковых компонентов, прессование из порошковой смеси брикетов, инициирование локальным разогревом высокотемпературного синтеза тугоплавкого соединения в режиме послойного горения порошкового брикета и прессование продукта синтеза до получения компактного материала целевого назначения (Войцехович С.М., Мишулин А.А. Опыт изготовления твердосплавного инструмента методом СВС//Порошковая металлургия. - 1992. - №3. - С.92-97).
Основным недостатком известного способа является режим послойного горения порошкового брикета, который не обеспечивает однородность структурно-фазового состояния и равномерность плотности продукта синтеза в полученной заготовке (изделии) после компактирования термореагирующего порошкового брикета, что снижает эксплуатационные свойства синтезированного материала.
Известен способ обработки порошковых материалов (RU 2082556, B22F 3/23, опубл. 27.06.1997), включающий приготовление экзотермической смеси порошков, помещение порошковой смеси в пресс-форму, нагрев порошковой смеси объемным электромагнитным полем до ее самовоспламенения (теплового взрыва) и компактирование продукта синтеза в закрытой пресс-форме в момент достижения экзотермической смесью максимальной температуры взаимодействия с целью получения высокоплотных целевых продуктов конструкционного и инструментального назначений.
Способ обеспечивает сравнительно равномерное структурно-фазовое состояние продукта высокотемпературного синтеза в синтезированном компакте. Недостатком известного способа является невозможность реализовать условия интенсивной пластической деформации продукта синтеза в закрытой пресс-форме, инициирующей целенаправленную модификацию (измельчение) зеренной структуры полученного целевого продукта в компактном состоянии.
Наиболее близким по технической сущности решением является способ получения интерметаллического соединения Ni3Al, включающий приготовление порошковой смеси никеля с алюминием стехиометрического 3Ni3+Al состава, размещение ее в пресс-форме, нагрев пресс-формы с целью инициирования в смеси реакции самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в режиме теплового взрыва смеси и компактирование продукта реакции, при этом компактирование продукта реакции СВС проводят с частичной его экструзией через калиброванные отверстия в нижней части пресс-формы (Овчаренко В.Е. и др. Температурная зависимость прочностных свойств деформационного интерметаллического соединения Ni3Al. Инновационные технологии и экономика в машиностроении. Сборник трудов III Международной конференции с элементами научной школы для молодых ученых, т.1, Томск, 24-25.05.2012, с.116-119).
Недостатком известного способа является то, что в известном способе не были исследованы (определены) конкретные технологические режимы получения интерметаллического соединения Ni3Al с повышенной прочностью и пластичностью.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа получения интерметаллического соединения Ni3Al, обладающего повышенной прочностью и пластичностью.
Указанный технический результат достигается тем, что как известный, так и в предлагаемый способ получения интерметаллического соединения Ni3Al включает приготовление порошковой смеси никеля с алюминием стехиометрического (3Ni+Al) состава, размещение ее в пресс-форме, нагрев пресс-формы для инициирования в смеси реакции самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) интерметаллического соединения Ni3Al в режиме теплового взрыва смеси и компактирование для пластического деформирования интерметаллического продукта реакции СВС.
Новым является то, что компактирование продукта реакции СВС проводят при приложении давления прессования до 400-500 МПа с задержкой по времени 1-2 секунды с момента теплового взрыва с экструзией продукта реакции СВС через одно или несколько калиброванных отверстий в нижней части пресс-формы.
Сущность изобретения заключается в следующем.
В результате компактирования интерметаллического продукта реакции СВС при приложении давления до 400-500 МПа с задержкой по времени 1-2 секунды с момента теплового взрыва с экструзией продукта реакции СВС через одно или несколько калиброванных отверстий в нижней части пресс-формы основная масса интерметаллического продукта реакции СВС подвергается интенсивной пластической деформации во внутреннем объеме пресс-формы, в результате которой происходит измельчение зеренной структуры синтезированного интерметаллического соединения Ni3Al, в результате которого повышаются прочность и пластичность синтезированного интерметаллида.
На примере высокотемпературного синтеза интерметаллического соединения Ni3Al с пластической деформацией интерметаллического продукта высокотемпературного синтеза в пресс-форме конусной формы сущность изобретения поясняется следующими чертежами.
На фиг.1 представлена схема пластического деформирования интерметаллического продукта высокотемпературного синтеза в конусной пресс-форме с частичной экструзией продукта синтеза на стадии охлаждения после теплового взрыва порошковой смеси никеля с алюминием стехиометрического состава.
На фиг.2 представлена микродифракционная картина, полученная с образцов интерметаллического соединения Ni3Al, синтезированного в конусной пресс-форме с пластической деформацией продукта высокотемпературного синтеза. Сверхструктурные рефлексы {001} и {110} показывают, что основной фазой всех исследованных образцов интерметаллического соединения является интерметаллид Ni3Al. На фиг.2 представлены сверхструктурные рефлексы {001} (указаны темными стрелками) и {110} (указаны светлыми стрелками).
Синтезированный в конусной пресс-форме конический компакт интерметаллида был извлечен из пресс-формы и разделен по горизонтали на пять равных по толщине слоев (фиг.3), из которых были вырезаны образцы на растяжение. Испытания на растяжение проводили при комнатной температуре на машине INSTRON 3369 со скоростью деформирования 0,2 мм/мин.
Степень пластической деформации интерметаллического продукта синтеза в отдельных слоях конусного компакта определяли по формуле:
Figure 00000001
где r0 - радиус нижнего основания конической пресс-формы, α - половина угла конуса пресс-формы, Δh - расстояние, на которое переместился в сечение r2 находившийся в сечении радиуса r1 продукт высокотемпературного синтеза.
Степень пластической деформации интерметаллического продукта синтеза для каждого указанного слоя представлена в таблице 1.
Таблица 1
Номер слоя в интерметаллическом компакте, начиная с верхней части конуса 1 2 3 4 5
Степень пластической деформации интерметаллического продукта синтеза в слое, % 4,2 5,6 7,4 10,6 15,2
Полученные кривые растяжения образцов интерметаллида с различной величиной пластической деформации интерметаллического продукта высокотемпературного синтеза в конусной пресс-форме показывают, что с повышением величины пластической деформации интерметаллического продукта синтеза повышаются прочность и пластичность синтезированного интерметаллида Ni3Al (фиг.4а, б).
На фиг.4а представлены кривые растяжения образцов интерметаллического соединения Ni3Al, полученных из поперечных слоев конусного компакта с различной степенью пластической деформации (а): 1 - 4,2%, 2 - 5,6%, 3 - 7,4%, 4 - 10,6%, 5 - 15,2% и зависимости значений предела прочности и деформации до разрушения при растяжении (4б) от степени пластической деформации интерметаллического продукта синтеза в пресс-форме.
Установлено, что с увеличением степени пластической деформации продукта высокотемпературного синтеза в пресс-форме изменяется и характер зеренной структуры синтезированного интерметаллического соединения (фиг.5). Основной особенностью новой зеренной структуры является образование отдельных зерен, состоящих из микрозерен субмикронного диапазона размерности и имеющие четкие границы как с обычными зернами микрометровой размерности, так и с другими подобными им микрозернами. Зерна интерметаллида, состоящие из множества микрозерен, можно рассматривать как мультизерна. Средний размер отдельных микрозерен в мультизернах составляет 0,1-0,5 мкм. Численные оценки объемного содержания в синтезированном интерметаллическом соединении Ni3Al мультизерен показали, что их объемное содержание повышается с увеличением степени пластической деформации продукта высокотемпературного синтеза.
Объемное содержание мультизерен в синтезированном интерметаллиде повышается с увеличением степени пластической деформации продукта высокотемпературного синтеза (фиг.6) при одновременном повышении его микротвердости (фиг.7). При минимальных значениях пластической деформации микротвердость синтезированного интерметаллида практически соответствует микротвердости интерметаллида аналогичного состава, полученного вакуумной плавкой, и с увеличением степени деформации продукта в пресс-форме увеличивается.
Полученные данные о влиянии пластической деформации продукта высокотемпературного синтеза в конусной пресс-форме на прочность и пластичность синтезированного интерметаллида Ni3Al полностью согласуются с результатами исследования влияния пластической деформации продукта высокотемпературного синтеза в цилиндрической пресс-форме, что поясняется следующими чертежами.
На фиг.8 представлена схема высокотемпературного синтеза интерметаллического соединения Ni3Al с пластической деформацией продукта синтеза в цилиндрической пресс-форме.
На фиг.9 представлены зависимости предела прочности (а) и деформации до разрушения (б) образцов интерметаллического соединения Ni3Al от степени деформации продукта синтеза в конусной и цилиндрической пресс-формах.
Из сравнения зависимостей предела прочности и деформации до разрушения образцов интерметаллического соединения Ni3Al, синтезированных с пластической деформацией продукта синтеза в конусной и цилиндрической пресс-формах, можно констатировать, что с увеличением степени деформации продукта синтеза, независимо от конструкции пресс-формы, предел прочности и величина деформации образцов до разрушения увеличиваются.
Таким образом, пластическая деформация продукта высокотемпературного синтеза формирует в синтезированном интерметаллическом соединении Ni3Al бимодальную зеренную структуру, состоящую из зерен микрометровой размерности и мультизерен, состоящих из микрозерен субмикронной размерности. Величина объемной доли мультизерен в зеренной структуре синтезированного интерметаллида находится в прямой зависимости от степени пластической деформации продукта высокотемпературного синтеза в пресс-форме - с увеличением степени деформации продукта синтеза увеличивается объемное содержание мультизерен в зеренной структуре синтезированного интерметаллида. Эффективным методом модификации зеренной структуры интерметаллического соединения Ni3Al и повышения его прочностных характеристик является высокотемпературный синтез интерметаллида с пластической деформацией продукта синтеза в цилиндрической пресс-форме.
Изобретение осуществляется следующим образом.
Из порошков никеля и алюминия микронного диапазона дисперсности готовится порошковая смесь стехиометрического состава 3Ni+Al. Полученная порошковая смесь засыпается в стальную пресс-форму, имеющую одно или несколько калиброванных отверстий в ее нижней части. После подпрессовки порошковой смеси на гидравлическом прессе до пористости 30-40% стальная пресс-форма нагревается токами высокой частоты с заданной скоростью нагрева, обеспечивающей нагрев порошковой смеси с минимальным градиентом температуры по объему порошковой прессовки до температуры ее самовоспламенения в режиме теплового взрыва (градиент температуры по объему прессовки контролируется термопарами, помещенными в центральную и периферийную части порошковой прессовки). С задержкой по времени 1-2 секунды от момента теплового взрыва пуансон пресс-формы нагружают гидравлическим прессом с давлением прессования до 400-500 МПа, обеспечивающего пластическую деформацию интерметаллического продукта высокотемпературного синтеза непосредственно в пресс-форме с его частичной экструзией через калиброванные отверстия в нижней части пресс-формы.
В таблицах 2, 3 приведены сводные данные о влиянии величины пластической деформации интерметаллического продукта синтеза в пресс-формах конусной и цилиндрической конфигурации на прочность и величину деформации до разрушения интерметаллического соединения Ni3Al.
Таблица 2
Конусная пресс-форма
Деформация продукта синтеза в пресс-форме, % 4,2 5,6 7,4 10,6 15,2
Предел прочности интерметаллида Ni3Al 130 198 235 246 462
Цилиндрическая пресс-форма
Деформация продукта синтеза в пресс-форме, % 0 14 16 24 36 38
Предел прочности интерметаллида Ni3Al 451 510 522 540 558 697
Таблица 3
Конусная пресс-форма
Деформация продукта синтеза в пресс-форме, % 4,2 5,6 7,4 10,6 15,2
Деформация до разрушения, % 2,4 4,5 5,3 5,5 9,2
Цилиндрическая пресс-форма
Деформация продукта синтеза в пресс-форме, % 0 14 16 24 36 38
Деформация до разрушения, % 5,5 5,6 6,5 6,8 8,5 9,9
Можно констатировать, что независимо от геометрической конфигурации пресс-формы пластическая деформация интерметаллического продукта высокотемпературного синтеза в пресс-форме приводит к повышению прочности и пластичности синтезированного интерметаллида Ni3Al и тем в большей степени, чем выше степень пластической деформации интерметаллического продукта высокотемпературного синтеза в пресс-форме.

Claims (2)

1. Способ получения интерметаллического соединения Ni3Al, включающий приготовление порошковой смеси никеля с алюминием стехиометрического 3Ni+Al состава, размещение ее в пресс-форме, нагрев пресс-формы для инициирования в смеси реакции самораспространяющегося высокотемпературного синтеза СВС интерметаллического соединения Ni3Al в режиме теплового взрыва смеси и компактирование для пластического деформирования интерметаллического продукта реакции СВС, отличающийся тем, что компактирование продукта реакции СВС проводят при приложении давления прессования до 400-500 МПа с задержкой по времени 1-2 секунды с момента теплового взрыва с экструзией продукта реакции СВС через одно или несколько калиброванных отверстий в нижней части пресс-формы.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что пресс-форма имеет конусообразную или цилиндрическую форму.
RU2013101851/02A 2013-01-15 2013-01-15 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ Ni3Al RU2515777C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101851/02A RU2515777C1 (ru) 2013-01-15 2013-01-15 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ Ni3Al

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101851/02A RU2515777C1 (ru) 2013-01-15 2013-01-15 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ Ni3Al

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2515777C1 true RU2515777C1 (ru) 2014-05-20

Family

ID=50778766

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013101851/02A RU2515777C1 (ru) 2013-01-15 2013-01-15 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ Ni3Al

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2515777C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680489C1 (ru) * 2017-11-10 2019-02-21 Общество с ограниченной ответственностью "СОЛИД ФЛЭЙМ" Способ изготовления многослойной износостойкой пластины

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4762558A (en) * 1987-05-15 1988-08-09 Rensselaer Polytechnic Institute Production of reactive sintered nickel aluminide material
RU2217265C2 (ru) * 2000-01-28 2003-11-27 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН Способ изготовления объёмных изделий из порошковых композиций
RU2333076C1 (ru) * 2006-10-30 2008-09-10 Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской Академии наук Способ изготовления объемных изделий из порошковых композиций

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4762558A (en) * 1987-05-15 1988-08-09 Rensselaer Polytechnic Institute Production of reactive sintered nickel aluminide material
RU2217265C2 (ru) * 2000-01-28 2003-11-27 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН Способ изготовления объёмных изделий из порошковых композиций
RU2333076C1 (ru) * 2006-10-30 2008-09-10 Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской Академии наук Способ изготовления объемных изделий из порошковых композиций

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БОЯНГИН Е.Н., Термокинетические параметры высокотемпературного синтеза интерметаллида Ni3Al в режиме теплового взрыва, Автореферат диссертации, Томск, 2007 *
ОВЧАРЕНКО В.Е. и др., Температурная зависимость прочностных свойств деформационного интерметаллического соединения Ni3Al, Инновационные технологии и экономика в машиностроении, Сборник трудов III Международной конференции с элементами научной школы для молодых ученых, т.1, Томск, 24-25.05.2012, с. 116-119. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680489C1 (ru) * 2017-11-10 2019-02-21 Общество с ограниченной ответственностью "СОЛИД ФЛЭЙМ" Способ изготовления многослойной износостойкой пластины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7329003B2 (ja) 高温部品の製造方法
JP2007051375A (ja) 粉末の射出成形、圧密、および熱処理によるシートの製造
JP2009138266A (ja) 高密度かつ非晶質の金属ガラス粉末焼結体の製造方法およびその焼結体
Jayaseelan et al. Extrusion characterizes of Al/Sic by different manufacturing process
RU2515777C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ Ni3Al
Morsi et al. Simultaneous combustion synthesis (thermal explosion mode) and extrusion of nickel aluminides
Bazhin et al. Effect of strain on the formation of a MAX phase in Ti–Al–C materials during self-propagating high temperature synthesis and extrusion
RU2444416C2 (ru) Способ получения изделия из слоистого композита на основе пеноалюминия
Ekinci et al. Effect of Al 2 O 3 content and milling time on microstructure and mechanical properties of aluminum metal matrix composites
RU2680489C1 (ru) Способ изготовления многослойной износостойкой пластины
RU2607115C1 (ru) Способ получения тугоплавких материалов
RU2414991C1 (ru) Способ получения керамических изделий с наноразмерной структурой
KR101556980B1 (ko) 고압주조 및 단조부재의 제조방법
JP2017171964A (ja) マグネシウム合金焼結ビレットおよびその製造方法
RU2082556C1 (ru) Способ обработки порошковых материалов
RU2434962C1 (ru) Композиционный конструкционный материал
Akimov et al. The effect of cold isostatic pressing of powder billets produced from the VK8 hardmetal on its hardness and phase composition after sintering
RU2607114C1 (ru) Способ получения изделий из тугоплавких материалов
RU2754424C2 (ru) Способ получения интерметаллидных сплавов на основе алюминида титана
RU2563084C1 (ru) Способ получения высокотемпературного композиционного материала на основе никеля
RU2779580C1 (ru) Способ получения электродов для электроискрового легирования на основе композиционного материала TiB2-Co2B
Stolin et al. Distinctive Features of the Rheosynthesis of Ceramic and Cermet Materials under Self-Propagating High-Temperature Synthesis Extrusion Conditions
RU2786628C1 (ru) Способ получения градиентных материалов на основе МАХ-фаз системы Ti-Al-C
Özyürek The effect of semi-solid processing parameters on microstructure in Al-7wt.% Si alloy
RU2231418C1 (ru) Способ получения литого оксидного материала