RU2557117C1 - Композиционный материал на основе ниобия, упрочненный силицидами ниобия, и изделие, выполненное из него - Google Patents

Композиционный материал на основе ниобия, упрочненный силицидами ниобия, и изделие, выполненное из него Download PDF

Info

Publication number
RU2557117C1
RU2557117C1 RU2014117858/02A RU2014117858A RU2557117C1 RU 2557117 C1 RU2557117 C1 RU 2557117C1 RU 2014117858/02 A RU2014117858/02 A RU 2014117858/02A RU 2014117858 A RU2014117858 A RU 2014117858A RU 2557117 C1 RU2557117 C1 RU 2557117C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
niobium
composite material
silicides
molybdenum
silicide
Prior art date
Application number
RU2014117858/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Каблов
Михаил Иванович Карпов
Игорь Леонидович Светлов
Ольга Геннадиевна Оспенникова
Александр Геннадьевич Евгенов
Татьяна Сергеевна Строганова
Алёна Владимировна Нейман
Виктор Иванович Внуков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
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 унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
Priority to RU2014117858/02A priority Critical patent/RU2557117C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2557117C1 publication Critical patent/RU2557117C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к эвтектическим композиционным материалам на основе ниобия, упрочненным силицидами ниобия, предназначенным для изготовления теплонагруженных изделий, и может быть использовано в авиационной и энергетической промышленности. Композиционный материал на основе ниобия, упрочненный силицидами ниобия, содержит, ат.%: кремний 15,0-17,0; титан 12,0-16,0; гафний 2,5-5,5; алюминий 2,0-4,0; хром 3,0-5,0; цирконий 4,0-6,0; молибден 8,0-12,0; иттрий 0,5-2,0; ниобий - остальное. Композиционный материал может содержать силицид ниобия Nb5Si3 и/или силицид ниобия Nb3Si. Материал характеризуется повышенными значениями кратковременной прочности. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к разработке высокотемпературных композиционных материалов, преимущественно эвтектических композиционных материалов на основе ниобия, упрочненных силицидами ниобия, предназначенных для изготовления теплонагруженных изделий, в частности лопаток горячего тракта газотурбинных двигателей (ГТД), длительно работающих при температурах 1300-1350°C, и может быть использовано в авиационной и энергетической промышленности.
Известны композиционные материалы системы Nb-Si-Ti и легированной системы Nb-Si-Ti-Hf-Cr-Al, матрицей которых служит ниобиевый твердый раствор, а упрочнителями - силициды ниобия. Эти композиционные материалы получают методами порошковой металлургии, включающими перемешивание исходных порошков в аттриторах, с последующим горячим изостатическим прессованием порошковой смеси при температурах 1450°C-1550°C и давлении 25-35 МПа не более 5 минут. Наряду с невысокой кратковременной прочностью при 1350°C, равной 20-30 МПа, данные композиционные материалы обладают существенным недостатком, заключающимся в невозможности изготавливать из них полые охлаждаемые лопатки первой ступени турбин высокого давления перспективных авиационных ГТД (патент РФ №2393060, опубл. 27.06.2010 г.).
С целью повышения кратковременной и длительной прочности (жаропрочности) при повышенных температурах, применяют более сложные системы легирования, а также используют литейные технологии, в частности методы направленной кристаллизации. Так, известен композиционный материал следующего химического состава, ат.%:
Кремний 9,0-25,0
Титан 5,0-25,0
Гафний до 20,0
Хром 1,0-25,0
Алюминий 1,0-20,0
Рений 1,0-30,0
Рутений до 30,0
По меньшей мере один металл,
выбранный из группы, содержащей
вольфрам, тантал и молибден до 30,0
Ниобий Остальное,
а также изделие, выполненное из него (патент США №7,704,335, опубл. 27.04.2010 г.).
Данный композиционный материал изготавливают в две стадии. Вначале методом вакуумно-дуговой выплавки получают слиток-прекурсор указанного состава, затем по выплавляемым моделям проводят направленную кристаллизацию фасонных деталей, близких по размерам и форме к лопаткам ГТД. Основной недостаток такого композиционного материала и изделия, выполненного из него, - высокая стоимость, т.к. в состав материала входит редкий элемент рений, а также элемент платиновой группы рутений. Другой недостаток заключается в большой плотности композиционного материала и изделия, выполненного из него, поскольку материал содержит тяжелые легирующие элементы, такие как вольфрам, тантал, рений.
Наиболее близким аналогом (прототипом) заявленного изобретения является композиционный материал MASC (Metal And Silicide Composite), разработанный американской фирмой General Electric, следующего химического состава, ат.%:
Хром 2,0
Гафний 8,2
Алюминий 1,9
Титан 24,7
Кремний 16,0
Ниобий Остальное
(В.Р. Bewlay, M.R. Jackson, H.A. Lipsitt, The Balance of Mechanical and Environmental Properties of a Multielement Niobium-Niobium Silicide-Based In Situ Composites.//Metallurgical and Materials Transactions, V. 27A, December, 1996, pp. 3801-3803).
Проведенные исследования показали, что композиционный материал по прототипу обладает недостаточно высокой кратковременной и длительной прочностью (жаропрочностью) при повышенных температурах. Достигнутые значения кратковременной прочности σ на изгиб составили 450 МПа при 1350°C, а длительная прочность (жаропрочность) σ100 при температуре 1300°C равнялась 11,2 МПа, при плотности ρ, равной 7,0 г/см3.
Технической задачей предлагаемого изобретения является создание композиционного материала на основе ниобия и изделия, выполненного из него, улучшенного качества, способных работать при высоких температурах. Техническим результатом изобретения является повышение кратковременной прочности σ композиционного материала на основе ниобия, упрочненного силицидами ниобия, и изделия, выполненного из него, при 1350°C до значений не менее 500 МПа, а также длительной прочности σ100 при 1300°C до значений не менее 50 МПа, при плотности ρ не более 7,5 г/см3.
Для достижения заявленного технического результата предложен композиционный материал на основе ниобия, упрочненный силицидами ниобия, содержащий кремний, титан, гафний, алюминий, хром, который дополнительно содержит цирконий, молибден и иттрий, при следующем соотношении компонентов, ат.%:
Кремний 15,0-17,0
Титан 12,0-16,0
Гафний 2,5-5,5
Алюминий 2,0-4,0
Хром 3,0-5,0
Цирконий 4,0-6,0
Молибден 8,0-12,0
Иттрий 0,5-2,0
Ниобий остальное,
а также изделие, которое выполнено из предложенного композиционного материала. Предложенный композиционный материал может содержать силицид ниобия Nb5Si3 и/или силицид ниобия Nb3Si. Содержание силицидов ниобия в композиционном материале может составлять не более 50 объемных %.
Легирование твердого раствора ниобия цирконием и молибденом повышает его прочность. Это происходит вследствие того, что данные элементы хорошо растворяются в ниобии, при этом цирконий оказывает модифицирующее действие на направленную структуру композиционного материала, а молибден повышает предел текучести композиционного материала, но понижает вязкость разрушения. Совместное легирование цирконием и молибденом оказывает рафинирующее действие на структуру материала после термической обработки. Введение циркония, молибдена и иттрия в содержании, ниже минимально заявленного, не обеспечивает необходимых прочностных характеристик композиционного материала. Превышение максимально заявленного содержания указанных элементов приводит к появлению структурных дефектов, повышающих хрупкость материала.
Эвтектическая концентрация кремния в бинарной диаграмме Nb-Si равна 16 атомных %, и поэтому концентрация кремния в композиционном материале должна отклоняться от этой величины не более чем на 1 атомный % в большую или меньшую сторону, при этом содержание интерметаллидной фазы силицидов ниобия в композиционном материале будет составлять около 50 объемных %.
Оптимальное соотношение компонентов композиционного материала на основе ниобия, упрочненного силицидами ниобия, позволяет повысить его высокотемпературные прочностные свойства с одновременным снижением скорости окисления. Этому в значительной степени способствует введение хрома, алюминия и иттрия в состав композиционного материала. Гафний оказывает дополнительное упрочняющее действие на твердый раствор ниобия. В свою очередь, титан улучшает пластичность металлической матрицы композиционного материала и тем самым также способствует повышению его высокотемпературных прочностных свойств.
Применение изделий из предложенного композиционного материала на основе ниобия малой плотности, не более 7,5 г/см3, в частности рабочих лопаток ГТД, обладающих заявленными значениями прочности, позволяет поднять температуру газа на входе в турбину до 2000-2200 К, уменьшив при этом вес роторной части турбины высокого давления на 12-15% и повысив тем самым удельную тягу двигателя.
Пример осуществления изобретения
Для получения прекурсоров предложенного композиционного материала и материала-прототипа применяли индукционную плавку во взвешенном состоянии в атмосфере аргона. Полученный расплав выливали в медную изложницу. Непосредственно композиционные материалы получали методом направленной кристаллизации в вакуумной установке.
В процессе направленной кристаллизации прекурсоров состава, близкого к эвтектическому, были выплавлены композиционные материалы четырех составов, матрицей которых служил твердый раствор ниобия, а упрочняющей фазой - ориентированные пластины силицидов ниобия Nb3Si, Nb5Si3 с объемным содержанием 45%.
В связи с отсутствием ГОСТа, регламентирующего высокотемпературные испытания на изгиб, данные испытания проводили следующим образом. Кратковременную прочность определяли методом испытания на трехточечный изгиб в вакууме при температуре 1350°C. Длительную прочность в течение 100 часов определяли также по результатам испытания на изгиб при 1300°C в режиме ползучести при двух различных нагрузках. Плотность образцов оценивали методом взвешивания.
Предложенный композиционный материал был выплавлен в трех составах, четвертый композиционный материал был выплавлен по прототипу. Содержание элементов в исследуемых композиционных материалах, их прочностные свойства и плотность приведены в таблице.
Из полученных композиционных материалов методом прецизионного литья по выплавляемым моделям в высокоградиентной установке для направленной кристаллизации изготовили лопатки турбин высокого давления ГТД. Оболочковые формы для отливки лопаток были получены методом покраски с использованием порошка из плавленого оксида иттрия Y2O3, инертного к ниобиевым расплавам при высоких температурах.
Figure 00000001
Как следует из таблицы, разработанный композиционный материал при температуре 1350°C имел кратковременную прочность, равную 508-584 МПа, и 100-часовой предел длительной прочности при температуре 1300°C, равный 56-61 МПа при плотности, равной 7,3-7,5 г/см3. Таким образом, предложенный композиционный материал на основе ниобия, упрочненный силицидами ниобия, и изделие, выполненное из него, по обоим показателям прочности значительно превосходят прототип, сохраняя значение плотности на уровне прототипа, и обеспечивают заявленный технический результат.

Claims (5)

1. Композиционный материал на основе ниобия, упрочненный силицидами ниобия, содержащий кремний, титан, гафний, алюминий и хром, отличающийся тем, что он дополнительно содержит цирконий, молибден и иттрий, при следующем соотношении компонентов, ат.%:
Кремний 15,0-17,0 Титан 12,0-16,0 Гафний 2,5-5,5 Алюминий 2,0-4,0 Хром 3,0-5,0 Цирконий 4,0-6,0 Молибден 8,0-12,0 Иттрий 0,5-2,0 Ниобий Остальное
2. Композиционный материал по п.1, отличающийся тем, что он содержит силицид ниобия Nb5Si3.
3. Композиционный материал по п.1, отличающийся тем, что он содержит силицид ниобия Nb3Si.
4. Композиционный материал по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что содержание силицидов ниобия в материале составляет не более 50 об.%.
5. Изделие из композиционного материала, отличающееся тем, что оно выполнено из материала по п.1.
RU2014117858/02A 2014-05-05 2014-05-05 Композиционный материал на основе ниобия, упрочненный силицидами ниобия, и изделие, выполненное из него RU2557117C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014117858/02A RU2557117C1 (ru) 2014-05-05 2014-05-05 Композиционный материал на основе ниобия, упрочненный силицидами ниобия, и изделие, выполненное из него

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014117858/02A RU2557117C1 (ru) 2014-05-05 2014-05-05 Композиционный материал на основе ниобия, упрочненный силицидами ниобия, и изделие, выполненное из него

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2557117C1 true RU2557117C1 (ru) 2015-07-20

Family

ID=53611672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014117858/02A RU2557117C1 (ru) 2014-05-05 2014-05-05 Композиционный материал на основе ниобия, упрочненный силицидами ниобия, и изделие, выполненное из него

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2557117C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2618038C2 (ru) * 2015-10-13 2017-05-02 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ получения жаропрочного сплава на основе ниобия

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7704335B2 (en) * 2005-07-26 2010-04-27 General Electric Company Refractory metal intermetallic composites based on niobium-silicides, and related articles
RU2393060C1 (ru) * 2009-03-31 2010-06-27 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ получения композиционного материала
US20110182766A1 (en) * 2008-06-18 2011-07-28 Panos Tsakiropoulos Alloys

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7704335B2 (en) * 2005-07-26 2010-04-27 General Electric Company Refractory metal intermetallic composites based on niobium-silicides, and related articles
US20110182766A1 (en) * 2008-06-18 2011-07-28 Panos Tsakiropoulos Alloys
RU2393060C1 (ru) * 2009-03-31 2010-06-27 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ получения композиционного материала

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
WANG J. at al, Microstructure optimization of directionally solidified hypereutectic Nb-Si alloy, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 07.01.2013 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2618038C2 (ru) * 2015-10-13 2017-05-02 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ получения жаропрочного сплава на основе ниобия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6793689B2 (ja) Ni基合金部材の製造方法
US11193187B2 (en) Nickel-based superalloy and parts made from said superalloy
JP5773596B2 (ja) ニッケル基超合金及び物品
Zamani et al. High temperature tensile deformation behavior and failure mechanisms of an Al–Si–Cu–Mg cast alloy—The microstructural scale effect
EP1903121B1 (en) Nickel-based alloys and articles made therefrom
JP2016526602A (ja) チタン−アルミニウム合金部品の製造方法
US10590520B2 (en) High temperature resistant TiAl alloy, production method therefor and component made therefrom
JP7450639B2 (ja) 低積層欠陥エネルギー超合金、構造部材及びその使用
EP2319948A1 (en) Nickel-containing alloys, method of manufacture thereof and articles derived therefrom
CN1886526B (zh) 含镍合金、其制造方法和由其得到的制品
Liao et al. Influence of microstructure and its evolution on the mechanical behavior of modified MAR-M247 fine-grain superalloys at 871° C
CN107043870A (zh) 一种高Si含量高温钛合金及其制备方法
RU2557117C1 (ru) Композиционный материал на основе ниобия, упрочненный силицидами ниобия, и изделие, выполненное из него
WO2017070809A1 (zh) 一种新型Mg-Al-TiB2-稀土元素中间合金及其制备方法
JP2011067870A (ja) 鋳造圧縮機物品及びそれを形成する方法
JP2016069702A (ja) ニッケル基鋳造合金の製造方法
CN112708788B (zh) 一种提高k403合金塑性的方法,模具材料和制品
TWI540211B (zh) 高應力等軸晶鎳基合金
JP2010275218A (ja) 歯科用合金材料及びその製造方法
Min et al. The investigation of the chemical composition, structure, and mechanical properties of EP648 alloy at different stages of additive manufacturing
Drawin The European ULTMAT project: Properties of new Mo-and Nb-silicide based materials
Bondarenko et al. Directional solidification, structure, and mechanical properties of a eutectic Nb–Si alloy with a natural composite structure for GTE blades
JP6213185B2 (ja) ニッケル基合金
RU2685926C1 (ru) Интерметаллидный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него
Belov et al. Influence of iron and silicon on the phase composition and structure of heat-resistant casting nikalines strengthened by nanoparticles