RU2610655C1 - Гранулируемый сплав на основе интерметаллида NiAl - Google Patents

Гранулируемый сплав на основе интерметаллида NiAl Download PDF

Info

Publication number
RU2610655C1
RU2610655C1 RU2015147717A RU2015147717A RU2610655C1 RU 2610655 C1 RU2610655 C1 RU 2610655C1 RU 2015147717 A RU2015147717 A RU 2015147717A RU 2015147717 A RU2015147717 A RU 2015147717A RU 2610655 C1 RU2610655 C1 RU 2610655C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
heat
intermetallic compound
nial
nial intermetallic
Prior art date
Application number
RU2015147717A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Николаевич Тимофеев
Алла Игоревна Логачёва
Иван Александрович Логачев
Жанна Александровна Сентюрина
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Композит"
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 Открытое акционерное общество "Композит" filed Critical Открытое акционерное общество "Композит"
Priority to RU2015147717A priority Critical patent/RU2610655C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2610655C1 publication Critical patent/RU2610655C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
    • C22C19/058Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium without Mo and W
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/04Making non-ferrous alloys by powder metallurgy
    • C22C1/047Making non-ferrous alloys by powder metallurgy comprising intermetallic compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству жаростойких порошковых сплавов на основе интерметаллида NiAl, и может быть использовано в авиационной, космической и энергетической отраслях для изготовления теплонагруженных деталей, работающих в условиях высоких температур и испытывающих относительно невысокие механические нагрузки. Гранулируемый сплав на основе интерметаллида NiAl содержит, мас. %: алюминий 24,5-29,9; кобальт 5,27-6,35; хром 5,98-7,3; гафний 1,0-1,2; бор 0,03-0,04; никель - остальное. Сплав характеризуется высокой жаропрочностью и пластичностью. 4 табл., 3 пр.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству жаростойких порошковых сплавов на основе интерметаллида NiAl, и может быть использовано в авиационной, космической и энергетической отраслях для изготовления теплонагруженных деталей, в том числе элементов установок турбинного типа, работающих в условиях высоких температур и испытывающих относительно невысокие механические нагрузки.
Изобретение может обеспечить высокие показатели жаростойкости за счет высокого содержания интерметаллида β-NiAl в количестве более 90% и высокую жаропрочность в сочетании с удовлетворительной пластичностью за счет образования в сплаве эвтектической структурной составляющей NiAl-Cr. Изобретение позволяет получить мелкодисперсную структуру и однородный состав сплава по объему изделия.
Известен жаропрочный порошковый сплав на основе интерметаллида NiAl с металлической матрицей, содержащей, мас. %: алюминий 24-30, кобальт 8-18, ниобий 3-5, никель остальное (патент РФ №2368684, кл. C22C 1/05, 2008 г.). Сплав обладает высокой прочностью до 190 МПа при 1100°С.
Известен жаропрочный порошковый сплав на основе интерметаллида NiAl содержащей, мас. %: алюминий 24-30, кобальт 6-16, ниобий 2-4, хром 2-4, никель и неизбежные примеси остальное (патент РФ №2371494, кл. C22C 1/04, 2008 г.). Сплав имеет предел прочности на растяжение при температуре 1100°С не менее 185 МПа, при 1200°С не менее 165 МПа и длительную прочность при 1200°С 47-50 МПа.
Наиболее близким аналогом, выбранным в качестве прототипа, является жаропрочный сплав на основе интерметаллида NiAl (патент РФ №2299918, кл. C22C 19/05, 2007 г.). Гранулируемый литой сплав содержит алюминий, гафний, хром и никель при следующем соотношении компонентов, мас. %: алюминий 30,0-32,0; гафний 1,0-2,0; хром 3,0-4,0; никель остальное. Сплав имеет повышенные значения жаропрочности и жаростойкости при температуре 1200°C. Изделия, выполненные из сплава, обладают повышенной надежностью и увеличенным ресурсом работы. Однако работа сплава при температурах свыше 1200°C не предусмотрена.
К недостаткам аналогов следует отнести то, что они не могут обеспечить жаропрочность и высокую пластичность для теплонагруженных элементов силовых турбинных установок при температурах выше 1200-1400°C. Указанные сплавы не могут обеспечить лопаткам возможность противостоять критическим нагрузкам, не могут обеспечить возможность кратковременной работы в интервале от 1400-1600°C.
Задачей предлагаемого изобретения является создание методом гранульной металлургии жаропрочного сплава с высоким содержанием β-фазы (NiAl), обладающего повышенными показателями жаростойкости и жаропрочности в интервале температур 1200-1400°С. Также к задачам следует отнести необходимость повышения пластичности, вязкости и измельчение зерна сплава для повышения прочности сплава.
Техническим результатом при реализации предлагаемого технического решения является создание гранулируемого сплава на основе интерметаллида NiAl, обеспечивающего стабильную работу при длительной эксплуатации сплава в интервале температур 1200-1350°C с возможностью кратковременной работы деталей из него в интервале температур 1400-1600°C. К техническим результатам также следует отнести увеличение прочности сплава за счет повышения показателей пластичности, вязкости и уменьшения зерна гранулируемого сплава.
На достижение поставленной задачи влияют следующие существенные признаки. Гранулируемый сплав на основе интерметаллида NiAl, содержащий алюминий, хром, гафний и никель, дополнительно содержит кобальт и бор при следующем соотношении компонентов, мас. %: алюминий 24,5-29,9; кобальт 5,27-6,35; хром 5,98-7,3; гафний 1,0-1,2; бор 0,03-0,04; никель - остальное.
Отличие предложенного технического решения заключается в том, что гранулируемый сплав содержит кобальт и бор при следующем соотношении компонентов, мас. %: алюминий 24,5-29,9; кобальт 5,27-6,35; хром 5,98-7,3; гафний 1,0-1,2; бор 0,03-0,04; никель - остальное.
При получении гранулируемого сплава на основе интерметаллида NiAl используется метод гранульной металлургии, который позволяет получить более мелкодисперстную структуру и однородный состав сплава по объему изделия.
При проведении исследований установлено, что добавление хрома в состав сплава способствует образованию эвтектической составляющей, которая способствует повышению прочности и пластичности интерметаллидной матрицы. В предлагаемый сплав вводится 5,98-7,3% Cr, что обеспечивает формирование доэвтектической структуры сплава, состоящей из первичных зерен NiAl и эвтектики NiAl-Cr. Увеличение жаропрочности сплава достигается за счет введения в него кобальта в количестве 5,27-6,35%. В результате исследований установлено, что наличие кобальта в данном процентном соотношении также обеспечивает повышение показателей пластичности и вязкости, не оказывая значительного влияния на фазовый состав сплава. Введение в состав предлагаемого сплава гафния в количестве 1,0-1,2% способствует повышению жаростойкости и жаропрочности и кроме этого укрепляет границы зерен, что положительно сказывается на высокотемпературной ползучести. Микролегирование сплава бором в количестве 0,03-0,04% обеспечивает измельчение зерна сплава, а также повышение показателей пластичности.
Получение сплава осуществляется следующим образом. Сначала получают заготовку цилиндрического слитка-электрода из сплава предлагаемого состава путем вакуумной индукционной плавки, которая осуществляется в вакуумной индукционной печи в атмосфере аргона из исходных компонентов: алюминий, никель, кобальт, хром, бор, гафний, характеристики которых приведены в таблице 1.
Figure 00000001
При индукционной выплавке происходит равномерное перемешивание всех перечисленных компонентов и обеспечивается конечный состав сплава. Затем производится вакуумный дуговой переплав, который обеспечивает дополнительное рафинирование сплава от газовых примесей и формирование качественного слитка. Содержание газовых примесей в слитке не превышает 0,005% по кислороду и 0,001% по азоту. Слиток, который получается в результате первичной вакуумной индукционной плавки и вакуумного дугового переплава, обрабатывается механически до необходимой чистоты поверхности и распыляется на сферические гранулы с использованием установки плазменного центробежного распыления, например установки типа УЦРИ. Полученные гранулы затем подвергаются электростатической сепарации для очистки от неметаллических примесей и просеву через промышленное сито для отсева некондиционной фракции. Отобранные гранулы засыпаются в капсулы необходимой формы и подвергаются компактированию путем газостатического прессования.
Изобретение иллюстрируется следующими примерами.
Изготавливали гранулируемые сплавы, химический состав которых представлен в таблице 2. В таблице 2 представлены составы предлагаемого сплава в трех вариантах и сплава-прототипа.
Figure 00000002
При получении сплавов предложенных составов соблюдалась следующая последовательность технологических операций: индукционная выплавка первичного слитка; вакуумный дуговой переплав первичного слитка; механическая обработка вторичного слитка; плазменное центробежное распыление вторичного слитка на гранулы; очистка полученных гранул от неметаллических включений; отсев гранул необходимой фракции; газостатическое прессование гранул в капсулах необходимой формы.
На стадии выплавки первичного электрода осуществляется переплав исходных элементов - компонентов сплава, а именно алюминия, никеля, кобальта, хрома, бора и гафния, в индукционной печи путем их плавки в периклазовом тигле при температуре 1680-1700°C в атмосфере аргона марки ВЧ (99,995% Ar). Разливка полученного расплава производится при включенном индукторе в графитовый тигель диметром 60 мм. После охлаждения слиток извлекается из графитовой изложницы, его поверхность зачищается от остатков литейной формы. Содержание газовых примесей в первичном слитке не превышает 0,025% по кислороду и 0,002% по азоту.
Для дополнительного рафинирования сплава от газовых примесей и формирования качественного вторичного слитка производится вакуумный дуговой переплав первичного слитка. Содержание газовых примесей во вторичном слитке не превышает 0,005% по кислороду и 0,001% по азоту. Слиток, полученный в результате первичной вакуумной индукционной плавки и вторичного вакуумного дугового переплава, обрабатывается механически для необходимой чистоты поверхности и протачивается до диаметра 55 мм.
Далее для получения сферичных гранул полученный слиток помещают в установку центробежного распыления типа УЦРИ и распыляют при частоте вращения слитка 30000 об/мин. Полученные гранулы из сплава на основе интерметаллида NiAl соответствуют составу слитка и содержат компоненты при следующем соотношении, мас. %: алюминий 24,5-29,9; кобальт 5,27-6,35; хром 5,98-7,3; гафний 1,0-1,2; бор 0,03-0,04; никель - остальное. Для осуществления дальнейших операций осуществляют очистку массы гранул от неметаллических примесей путем электростатической сепарации и отсев некондиционной фракции свыше 160 мкм путем просеивания очищенных гранул через промышленное сито для получения гранул фракции 40-160 мкм.
Из обработанных гранул производят необходимые заготовки следующим образом: гранулы фракции 40-160 мкм засыпаются в капсулы необходимой формы из нержавеющей стали, после чего капсула вакуумируется, заваривается и подвергается газостатическому прессованию при температуре 1300°С в течение 4 часов. В результате проведенных исследований возможен сравнительный анализ на основании приведенных ниже таблиц: Таблица 3 - показатели жаростойкости и Таблица 4 - показатели по прочности.
Figure 00000003
Figure 00000004
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет создать жаропрочный сплав с высоким объемным содержанием β-фазы (NiAl) для изготовления теплонагруженных деталей, в том числе элементов силовых установок турбинного типа с повышенными жаропрочными свойствами. Изобретение позволяет получить более мелкодисперстную структуру и однородный состав сплава по объему изделия. Предлагаемый гранулируемый сплав интерметаллида NiAl обладает повышенными прочностными свойствами, позволяющими деталям силовых турбинных установок иметь во время работы более высокие нагрузки, также позволяет деталям работать при температурах выше 1200-1350°C и кроме этого при кратковременном возникновении температур до 1400-1600°C.

Claims (2)

  1. Гранулируемый сплав на основе интерметаллида NiAl, содержащий алюминий, хром, гафний и никель, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кобальт и бор при следующем соотношении компонентов, мас. %:
  2. алюминий 24,5-29,9 кобальт 5,27-6,35 хром 5,98-7,3 гафний 1,0-1,2 бор 0,03-0,04 никель остальное
RU2015147717A 2015-11-06 2015-11-06 Гранулируемый сплав на основе интерметаллида NiAl RU2610655C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015147717A RU2610655C1 (ru) 2015-11-06 2015-11-06 Гранулируемый сплав на основе интерметаллида NiAl

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015147717A RU2610655C1 (ru) 2015-11-06 2015-11-06 Гранулируемый сплав на основе интерметаллида NiAl

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2610655C1 true RU2610655C1 (ru) 2017-02-14

Family

ID=58458562

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015147717A RU2610655C1 (ru) 2015-11-06 2015-11-06 Гранулируемый сплав на основе интерметаллида NiAl

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2610655C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2681022C1 (ru) * 2018-06-26 2019-03-01 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения узкофракционных сферических порошков из жаропрочных сплавов на основе алюминида никеля

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5935349A (en) * 1994-05-21 1999-08-10 Siemens Aktiengesellschaft Intermetallic nickel-aluminum base alloy and material formed of the alloy
RU2299918C1 (ru) * 2005-10-26 2007-05-27 Открытое акционерное общество "Композит" СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl
RU2368682C1 (ru) * 2008-04-08 2009-09-27 Федеральное унитарное государственное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина") ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
RU2371494C1 (ru) * 2008-11-19 2009-10-27 Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН) ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО
RU2371496C1 (ru) * 2008-11-19 2009-10-27 Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН) ЖАРОПРОЧНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
US20100021289A1 (en) * 2002-05-10 2010-01-28 General Electric Company Method for applying a NiA1 based coating by an electroplating technique

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5935349A (en) * 1994-05-21 1999-08-10 Siemens Aktiengesellschaft Intermetallic nickel-aluminum base alloy and material formed of the alloy
US20100021289A1 (en) * 2002-05-10 2010-01-28 General Electric Company Method for applying a NiA1 based coating by an electroplating technique
RU2299918C1 (ru) * 2005-10-26 2007-05-27 Открытое акционерное общество "Композит" СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl
RU2368682C1 (ru) * 2008-04-08 2009-09-27 Федеральное унитарное государственное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени И.П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина") ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
RU2371494C1 (ru) * 2008-11-19 2009-10-27 Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН) ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО
RU2371496C1 (ru) * 2008-11-19 2009-10-27 Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН) ЖАРОПРОЧНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2681022C1 (ru) * 2018-06-26 2019-03-01 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения узкофракционных сферических порошков из жаропрочных сплавов на основе алюминида никеля

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111187946B (zh) 一种高铝含量的镍基变形高温合金及制备方法
US20220119931A1 (en) Preparation method of nickel-based wrought superalloy wheel disk forgings used at high temperature
US9309584B2 (en) Base material for high temperature alloy and manufacture method thereof
RU2640695C2 (ru) Никель-кобальтовый сплав
JP5478601B2 (ja) Ni基鍛造合金と、それを用いたガスタービン
Du et al. Progress in the Research and Manufacture of GH4169 Alloy
JP6315319B2 (ja) Fe−Ni基超耐熱合金の製造方法
CN114645162A (zh) 一种难变形高温合金的细晶均质盘锻件的制造方法
RU2623540C1 (ru) Гранулируемый высокожаропрочный никелевый сплав и изделие, изготовленное из него
Li et al. Mechanisms of reactive element Y on the purification of K4169 superalloy during vacuum induction melting
CN108300921B (zh) 一种铍铝锆系多元合金及其制备方法
TWI518183B (zh) Corrosion resistant high nickel alloy and its manufacturing method
CN101050499A (zh) 高强高韧7055铝合金及其制备方法
CN114231802A (zh) 锻造铝合金轮毂用稀土铝合金棒材及其制备方法
RU2610655C1 (ru) Гранулируемый сплав на основе интерметаллида NiAl
JP2015529743A (ja) ニッケル基超合金、ニッケル基超合金の方法、およびニッケル基超合金から形成された構成要素
CN112359251A (zh) 一种镍铬钨中间合金的制备方法与应用
CN115109980B (zh) 一种超低氮含量的含钛钢及其制备方法
RU2606368C1 (ru) Сплав на основе интерметаллида титана и изделие, выполненное из него
JP6768677B2 (ja) 低ケイ素アルミニウム合金で作られた部品を得る方法
CN114574703A (zh) 一种可同时、短流程回收利用高温合金废料的方法
RU2359053C1 (ru) Жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии гранул
CN109402476A (zh) 一种低密度高强铌合金棒材及其制备方法
JP6213185B2 (ja) ニッケル基合金
CN111826563B (zh) 一种基于镁钙基合金的抗热裂铸造材料及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner