RU2610990C1 - Сплав на основе никеля, содержащий кремний, алюминий и хром - Google Patents

Сплав на основе никеля, содержащий кремний, алюминий и хром Download PDF

Info

Publication number
RU2610990C1
RU2610990C1 RU2015143912A RU2015143912A RU2610990C1 RU 2610990 C1 RU2610990 C1 RU 2610990C1 RU 2015143912 A RU2015143912 A RU 2015143912A RU 2015143912 A RU2015143912 A RU 2015143912A RU 2610990 C1 RU2610990 C1 RU 2610990C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
content
alloy according
alloy
nickel
chromium
Prior art date
Application number
RU2015143912A
Other languages
English (en)
Inventor
Хайке ХАТТЕНДОРФ
Франк ШАЙДЕ
Ларри ПОЛ
Original Assignee
Фдм Металз Гмбх
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=50272236&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2610990(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Фдм Металз Гмбх filed Critical Фдм Металз Гмбх
Application granted granted Critical
Publication of RU2610990C1 publication Critical patent/RU2610990C1/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
    • C22C19/051Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W
    • C22C19/057Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W with the maximum Cr content being less 10%
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T13/00Sparking plugs
    • H01T13/20Sparking plugs characterised by features of the electrodes or insulation
    • H01T13/39Selection of materials for electrodes

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе никеля, которые могут быть использованы в качестве материала для изготовления элементов зажигания двигателей внутреннего сгорания. Сплав на основе никеля содержит, мас.%: Si 1,5-3,0, Al 1,5-3,0, Cr >0,1-3,0, Fe 0,005-0,20, Y 0,01-0,20, один или несколько из элементов: Hf, Zr, La, Ce, Ti <0,001-0,20, C 0,001-0,10, N 0,0005-0,10, Mn 0,001-0,20, Mg 0,0001-0,08, O 0,0001-0,010, S не более 0,015, Cu не более 0,80, Ni и обычные технологически обусловленные примеси - остальное. Сплав характеризуется высокими значениями стойкости к искровой эрозии и стойкости к коррозии при одновременно достаточных значениях деформируемости и свариваемости. 2 н. и 18 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к сплаву на основе никеля, содержащему кремний, алюминий, хром и реакционно-способные элементы в качестве компонентов сплава.
В числе прочего сплавы на основе никеля используются для производства элементов зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Эти электроды подвержены воздействию температур от 400 до 950°C. Кроме того, атмосфера чередуется между восстановительной и окислительной. Это вызывает разрушение или потерю материала вследствие высокотемпературной коррозии в поверхностной области электродов. Образование искры зажигания вызывает дополнительную нагрузку (электроискровая эрозия). У основания искры зажигания образуются температуры в несколько тысяч градусов Цельсия, а при пробое в первые наносекунды течет ток силой до 100 ампер. При каждом искровом разряде ограниченный объем материала в электродах плавится и частично испаряется, что ведет к потере материала.
Кроме того, вибрация от двигателя повышает механические нагрузки.
Электродный материал должен обладать следующими свойствами: хорошая стойкость к высокотемпературной коррозии, в частности к окислению, а также к сульфидированию, науглероживанию и азотированию. Также требуется стойкость к вызываемой искрой зажигания эрозии. Кроме того, материал должен не обладать чувствительностью к тепловым ударам и должен быть жаропрочным. Также материал должен обладать хорошей теплопроводностью, хорошей электропроводностью и достаточно высокой точкой плавления. Он должен хорошо обрабатываться и быть недорогим.
В частности, никелевые сплавы должны обладать хорошим потенциалом для такого набора свойств. По сравнению с благородными металлами они не дорогие, у них отсутствуют фазовые превращения до точки плавления, как у кобальта и железа, они сравнительно не чувствительны к науглероживанию и азотированию, обладают хорошей термостойкостью, хорошей коррозионной стойкостью, хорошо деформируемы и свариваемы.
В отношении обоих механизмов, вызывающих повреждение, а именно высокотемпературной коррозии и искровой эрозии, важное значение имеет характер образования оксидного слоя.
Для обеспечения оптимального образования оксидного слоя для конкретного применения известны разные легирующие элементы для сплавов на основе никеля.
Ниже все данные о концентрации приводятся в процентах по массе, если не указано особо.
Из DE 29 36 312 A1 известен никелевый сплав, состоящий из приблизительно от 0,2 до 3% Si, приблизительно 0,5 или менее Mn, по меньшей мере двух металлов, выбранных из группы, состоящей из приблизительно от 0,2 до 3% Cr, приблизительно от 0,2 до 3% Al и приблизительно от 0,01 до 1% Y, остальное - никель.
В DE-A 102 24 891 предложен сплав на основе никеля, который содержит от 1,8 до 2,2% кремния, от 0,05 до 0,1% иттрия, и/или гафния, и/или циркония, от 2 до 2,4% алюминия, остальное - никель.
В ЕР 1 867 739 А1 предложен сплав на основе никеля, который содержит от 1,5 до 2,5% кремния, от 1,5 до 3% алюминия, от 0 до 0,5% марганца, от 0,05 до 0,2% титана в сочетании с от 0,1 до 0,3% циркония, при этом цирконий может быть полностью или частично заменен двойным количеством гафния.
В DE 10 2006 035 111 А1 предложен сплав на основе никеля, который содержит от 1,2 до 2,0% алюминия, от 1,2 до 1,8% кремния, от 0,001 до 0,1% углерода, от 0,001 до 0,1% серы, не более 0,1% хрома, не более 0,01% марганца, не более 0,1% меди, не более 0,2% железа, от 0,005 до 0,06% магния, не более 0,005% свинца, от 0,05 до 0,15% иттрия и от 0,05 до 0,10% гафния или лантана или соответственно от 0,05 до 0,10% гафния и лантана, остальное - никель и технологически обусловленные примеси.
В брошюре «
Figure 00000001
von TyssenKrupp VDM Automobilindistrie" (Проволока фирмы Тиссен-Крупп VDM Автомобильная промышленность), издание 01/2006, на стр. 18 описан известный в уровне техники сплав NiCr2MnSi, содержащий от 1,4 до 1,8% Cr, не более 0,3% Fe, не более 0,5% C, от 1,3 до 1,8% марганца, от 0,4 до 0,65% Si, не более 0,15% Cu и не более 0,15% Ti.
Целью изобретения является создание сплава на основе никеля, обеспечивающего увеличение долговечности изготовленных из него компонентов, что может быть достигнуто повышением стойкости к искровой эрозии и стойкости к коррозии при одновременной достаточной деформируемости и свариваемости (обрабатываемости). В частности, сплав должен обладать высокой коррозионной стойкостью даже в условиях воздействия очень корродирующих видов горючего, например горючего с содержанием этанола.
Эта цель достигается посредством сплава на основе никеля, содержащего (в мас. %):
Si 1,5-3,0%
Al 1,5-3,0%
Cr >0,1-3,0%, при этом для указанных содержаний Si, Al и Cr в %
соблюдается формула 4,0≤Al+Si+Cr≤8,0
Fe 0,005-0,20%
Y 0,01-0,20%
0,001-0,20% одного или нескольких из элементов:
Hf, Zr, La, Ce, Ti,
причем для указанных содержаний Y, Hf, Zr, La, Ce, Ti в %
соблюдается формула 0,02≤Y+0,5⋅Hf+Zr+1,8⋅Ti+0,6⋅ (La+Ce)≤0,30
С 0,001-0,10%
N 0,0005-0,10%
Mn 0,001-0,20%
Mg 0,0001-0,08%
O 0,0001-0,010%
S не более 0,015%
Cu не более 0,80%
Ni и технологически
обусловленные примеси
остальное
Предпочтительные варианты выполнения изобретения приведены в зависимых пунктах формулы изобретения.
Содержание кремния составляет от 1,5 до 3,0%, причем предпочтительные содержания могут задаваться в пределах диапазонов:
1,8-3,0%,
1,9-2,5%.
В равной степени это относится и к алюминию, содержание которого может задаваться от 1,5 до 3,0%. Предпочтительные содержания могут составлять:
1,5-2,5%,
1,6-2,5%,
1,6-2,2%,
1,6-2,0%.
Это относится в одинаковой мере и к элементу хром, содержание которого задается от > 0,1 до 3,0%. Предпочтительные содержания могут составлять:
0,8-3,0%,
1,2-3,0%,
1,9-3,0%,
1,9-2,5%.
Для содержаний указанных элементов Al, Si и Cr в % должна соблюдаться формула 4,0<Al+Si+Cr<8,0. Предпочтительными диапазонами являются
4,5≤Al+Si+Cr≤7,5,
5,5≤Al+Si+Cr≤6,8.
Также это действительно и для железа, содержание которого задается в диапазоне от 0,005 до 0,20%. Предпочтительными содержаниями являются:
0,005-0,10%,
0,005-0,05%.
Кроме того, целесообразно добавить в сплав иттрий в количестве 0,01-0,20% и один или несколько из элементов Hf, Zr, La, Ce, Ti в количестве от 0,001 до 0,20%, при этом для указанных содержаний Y, Hf, Zr, La, Ce, Ti в процентах соблюдается формула 0,02≤Y+0,5⋅Hf+Zr+1,8⋅Ti+0,6⋅ (La+Ce)≤0,30. При этом предпочтительными диапазонами являются:
Y 0,01-0,15%,
Y 0,02-0,10%,
Hf, Zr, La, Ce, Ti, соответственно, 0,001-0,15% при 0,02≤Y+0,5⋅Hf+Zr+1,8⋅Ti+0,6⋅ (La+Ce)≤0,25,
Hf, Zr, La, Ce, Ti, соответственно, 0,001-0,10%
при 0,02≤Y+0,5⋅Hf+Zr+1,8⋅Ti+0,6⋅ (La+Ce)≤0,20,
Hf, Zr, Ti, соответственно, 0,01-0,05% или La, Ce, соответственно, 0,001-0,10% при
0,02≤Y+0,5⋅Hf+Zr+1,8⋅Ti+0,6⋅ (La+Ce≤0,20.
Одинаковым образом задается содержание углерода в сплаве, а именно в количестве от 0,001 до 0,10%. Предпочтительно в сплаве могут быть заданы следующие содержания:
0,001-0,05%.
Также в сплаве задается содержание азота, а именно в количестве от 0,0005 до 0,10%. Предпочтительно в сплаве может быть задано его содержание:
0,001-0,05%.
Содержание марганца в сплаве может составлять: 0,001-0,20%,
при этом предпочтительны следующие диапазоны:
Mn 0,001-0,10%,
Mn 0,001-0,08%.
Магний задается в количестве от 0,0001 до 0,08%. Предпочтительно его содержание в сплаве составляет от 0,001 до 0,08%.
При необходимости сплав может дополнительно содержать кальций в количестве от 0,0001 до 0,06%.
Содержание серы ограничено величиной не более 0,015%. Ее предпочтительное содержание составляет не более 0,010%.
Содержание кислорода в сплаве задается в количестве от 0,0001 до 0,010%. Предпочтительно его содержание составляет 0,0001-0,008%.
Содержание меди ограничено величиной не более 0,80%. Предпочтительно это содержание ограничено величиной:
не более 0,50%,
не более 0,20%.
Наконец следующие элементы также могут присутствовать в качестве примесей:
Co не более 0,50%
W не более 0,02% (не более 0,10%)
Mo не более 0,02% (не более 0,10%)
Nb не более 0,02% (не более 0,10%)
V не более 0,02% (не более 0,10%)
Ta не более 0,02% (не более 0,10%)
Pb не более 0,005%
Zn не более 0,005%
Sn не более 0,005%
Bi не более 0,005%
Р не более 0,050% (не более 0,020%)
В не более 0,020% (не более 0,010%)
Сплав согласно изобретению предпочтительно выплавляют открыто с последующей обработкой в установке вакуум-кислородного обезуглероживания (VOD) или в установке вакуумной дегазации в ковше (VLF). Однако выплавка и разливка в вакууме также возможны. После этого сплав разливают в виде слитков или непрерывных отлитых лент. При необходимости слиток/непрерывную отлитую ленту отжигают затем при температуре от 800 до 1270°C в течение 0,1-70 часов. Кроме того, сплав возможно переплавлять дополнительно электрошлаковым переплавом (ESU) и/или вакуумным дуговым переплавом (VAR). После этого сплав приводят в требуемую форму полуфабриката. Для этого, при необходимости, производят отжиг при температуре от 700 до 1270°C в течение 0,1-70 часов, затем подвергают горячему формованию, при необходимости с использованием промежуточных отжигов при 700-1270°C в течение 0,05-70 часов. При необходимости поверхность материала химически и/или механически может сниматься (также многократно) в промежутках и/или после горячего формования в целях очистки. После этого, при необходимости, может проводиться одно или несколько холодных формований со степенью обжатия до 99% с получением полуфабриката требуемой формы, при необходимости проводятся промежуточные отжиги при температуре от 700 до 1250°C в течение от 0,1 мин. до 70 ч., при необходимости в атмосфере защитного газа, например аргона или водорода, с последующим охлаждением на воздухе, в подвижной отжиговой атмосфере или в водяной ванне. После этого проводится отжиг на твердый раствор при температуре от 700 до 1250°C в течение от 0,1 мин до 70 ч, при необходимости в атмосфере защитного газа, например аргона или водорода, с последующим охлаждением на воздухе, в подвижной отжиговой атмосфере или в водяной ванне. При необходимости в промежутках и/или после завершающего отжига может проводиться химическая и/или механическая очистка поверхности материала.
Сплав согласно изобретению хорошо подвергается обработке и может использоваться в виде изделий: лента, в частности, толщиной от 100 мкм до 4 мм, лист, в частности, толщиной от 1 до 70 мм, пруток, в частности, толщиной от 10 до 500 мм, и проволока, в частности, толщиной от 0,1 до 15 мм, трубы, в частности, с толщиной стенки от 0,10 до 70 мм и диаметром от 0,2 до 3000 мм.
Эти виды изделий производят при среднем размере зерна от 4 до 600 мкм. Предпочтительный диапазон составляет от 10 до 200 мкм.
Сплав на основе никеля в соответствии с изобретением предпочтительно применим в качестве материала для изготовления свечей зажигания для бензиновых двигателей.
Поэтому заявленные пределы по сплаву могут быть подробно обоснованы следующим образом.
Стойкость к окислению повышается с увеличением содержания Si. Минимальное содержание кремния, составляющее 1,5%, необходимо для обеспечения достаточно высокой стойкости к окислению. При более высоких содержаниях кремния ухудшается обрабатываемость. Поэтому верхний предел содержания кремния установлен равным 3,0 вес. %.
При достаточно высоком содержании кремния присутствие алюминия в количестве по меньшей мере 1,5% дополнительно повышает стойкость к окислению. При более высоких содержаниях алюминия снижается обрабатываемость. Поэтому верхний предел его содержания установлен равным 3,0 вес. %.
При достаточно высоком содержании кремния и алюминия присутствие хрома в количестве по меньшей мере 0,1% дополнительно повышает стойкость к окислению. При более высоких содержаниях хрома обрабатываемость ухудшается. Поэтому верхний предел по содержанию хрома установлен равным 3,0 вес. %.
Для обеспечения хорошей стойкости к окислению необходимо, чтобы сумма Al+Si+Cr превысила 4,0%, в этом случае достигается достаточно хорошая стойкость к окислению. Если же сумма Al+Si+Cr превышает 8,0%, то обрабатываемость ухудшается.
Содержание железа ограничивается величиной 0,20%, так как этот элемент снижает стойкость к окислению. Слишком низкое содержание железа повышает стоимость производства сплава. Поэтому содержание железа больше или равно 0,005%.
Минимальное содержание иттрия в количестве 0,01% необходимо для обеспечения его способности повышать стойкость к окислению. По причине стоимости верхний предел установлен равным 0,20%.
Стойкость к окислению дополнительно повышается при добавке по меньшей мере 0,001% одного или нескольких из следующих элементов: Hf, Zr, La, Ce, Ti, причем Y+0,5⋅Hf+Zr+1,8⋅Ti+0,6⋅(La+Ce) должно быть больше или равно 0,02 для того, чтобы можно было достичь требуемую стойкость к окислению. Добавка по меньшей мере одного или нескольких из элементов: Hf, Zr, La, Ce, Ti в количестве более 0,20% повышает стоимость, при этом сумма Y+0,5⋅Hf+Zr+1,8⋅Ti+0,6⋅(La+Ce) дополнительно ограничивается величиной менее или равной 0,30 (для содержаний Y, Hf, Zr, La, Ce, Ti в %).
Содержание углерода должно составлять менее 0,10% для обеспечения обрабатываемости. Слишком малые его содержания увеличивают затраты при производстве сплава. Поэтому содержание углерода должно превышать 0,001%.
Содержание азота ограничено количеством 0,10%, так как этот элемент снижает стойкость к окислению. Слишком низкие содержания азота увеличивают затраты при производстве сплава. Поэтому его содержание должно превышать 0,0005%.
Содержание марганца ограничено величиной 0,20%, так как этот элемент снижает стойкость к окислению. Слишком низкие содержания марганца повышают затраты при производстве сплава. Поэтому его содержание должно быть более 0,001%.
Вследствие связывания серы уже очень низкие содержания магния повышают обрабатываемость, благодаря чему исключается появление низкоплавких эвтектик NiS. Поэтому минимальное содержание магния должно составлять 0,0001%. При слишком высоких содержаниях магния могут образовываться интерметаллические фазы Ni-Mg, которые в свою очередь заметно ухудшают обрабатываемость. Поэтому содержание магния ограничено величиной 0,08 вес. %.
Содержание кислорода должно составлять менее 0,010% для обеспечения технологичности сплава. Слишком низкие содержания кислорода увеличивают затраты. Поэтому содержание кислорода должно быть более 0,0001%.
Содержание серы необходимо поддерживать настолько низким, насколько возможно, так как этот поверхностно-активный элемент ухудшает стойкость к окислению. Поэтому его содержание задается на уровне не более 0,015%.
Содержание меди ограничено величиной 0,80%, так как этот элемент снижает стойкость к окислению.
Подобно магнию уже очень низкие содержания кальция повышают обрабатываемость в результате связывания серы, вследствие чего исключается образование низкоплавких эвтектик NiS. Поэтому минимальное содержание кальция должно составлять 0,0001%. При слишком больших содержаниях могут образовываться интерметаллические фазы Ni-Ca, заметно снижающие в свою очередь обрабатываемость. Поэтому содержание кальция ограничено величиной 0,06 вес. %.
Содержание кобальта ограничено величиной не более 0,50%, так как этот элемент снижает стойкость к окислению.
Содержание молибдена ограничено величиной не более 0,20%, так как этот элемент снижает стойкость к окислению. Это же относится к вольфраму, ниобию и ванадию.
Содержание фосфора должно составлять менее 0,050%, поскольку этот поверхностно-активный элемент ухудшает стойкость к окислению.
Содержание бора необходимо поддерживать настолько низким, насколько возможно, так как этот поверхностно-активный элемент ухудшает стойкость к окислению. Поэтому его содержание задается равным не более 0,020%.
Содержание свинца ограничено величиной не более 0,005%, так как этот элемент снижает стойкость к окислению. Это же справедливо в отношении цинка, олова и висмута.

Claims (21)

1. Сплав на основе никеля, содержащий, в мас. %:
Si 1,5-3,0 Al 1,5-3,0 Cr >0,1-3,0,
при выполнении для указанных содержаний Si, Al и Cr в %
следующего соотношения 4,0≤Al+Si+Cr≤8,0
Fe 0,005-0,20 Y 0,01-0,20 один или более из элементов: Hf, Zr, La, Ce, Ti 0,001-0,20,
при выполнении для указанных содержаний Y, Hf, Zr, La, Ce, Ti в % следующего соотношения
0,02≤Y+0,5·Hf+Zr+1,8·Ti+0,6·(La+Ce)≤0,30
С 0,001-0,10 N 0,0005-0,10 Mn 0,001-0,20 Mg 0,0001-0,08 О 0,0001-0,010 S не более 0,015 Cu не более 0,80 Ni и технологически
обусловленные
примеси
остальное
2. Сплав по п. 1, в котором содержание кремния составляет от 1,8 до 3,0 мас. %.
3. Сплав по п. 1, в котором содержание кремния составляет от 1,9 до 2,5 мас. %.
4. Сплав по п. 1, в котором содержание алюминия составляет от 1,5 до 2,5 мас. %.
5. Сплав по п. 1, в котором содержание алюминия составляет от 1,6 до 2,5 мас. %.
6. Сплав по п. 1, в котором содержание алюминия составляет от 1,6 до 2,2 мас. %, предпочтительно от 1,6 до 2,0 мас. %.
7. Сплав по п. 1, в котором содержание хрома составляет от 0,8 до 3,0 мас. %.
8. Сплав по п. 1, в котором содержание хрома составляет от 1,2 до 3,0 мас. %.
9. Сплав по п. 1, в котором содержание хрома составляет от 1,9 до 3,0 мас. %, предпочтительно от 1,9 до 2,5 мас. %.
10. Сплав по п. 1, в котором для указанных содержаний Si, Al и Cr в процентах выполняется соотношение 4,5≤Al+Si+Cr≤7,5.
11. Сплав по п. 1, в котором содержание железа составляет от 0,005 до 0,10 мас. %.
12. Сплав по п. 1, в котором содержание иттрия составляет от 0,01 до 0,15 мас. %.
13. Сплав по п. 1, в котором содержание иттрия составляет от 0,01 до 0,15 мас. % и от 0,001 до 0,15 мас. % одного или более из элементов: Hf, Zr, La, Ce, Ti, при выполнении для указанных содержаний Y, Hf, Zr, La, Ce, Ti в процентах при выполнении соотношения 0,02≤Y+0,5·Hf+Zr+1,8·Ti+0,6·(La+Се)≤0,25.
14. Сплав по п. 1, в котором содержание углерода составляет от 0,001 до 0,05 мас. % и содержание азота составляет от 0,001 до 0,05 мас. %.
15. Сплав по п. 1, в котором содержание марганца составляет от 0,001 до 0,10 мас. %.
16. Сплав по п. 1, в котором содержание магния составляет от 0,001 до 0,08 мас. %.
17. Сплав по п. 1, который дополнительно содержит от 0,0001 до 0,06 мас. % кальция.
18. Сплав по любому из пп. 1-17, который дополнительно содержит кобальт не более 0,50 мас. %, вольфрам не более 0,20 мас. %, молибден не более 0,20 мас. %, ниобий не более 0,20 мас. %, ванадий не более 0,20 мас. %, тантал не более 0,20 мас. %, свинец не более 0,005 мас. %, цинк не более 0,005 мас. %, олово не более 0,005 мас. %, висмут не более 0,005 мас. %, фосфор не более 0,050 мас. % и бор не более 0,020 мас. %.
19. Применение сплава на основе никеля по любому из пп. 1-18 в качестве электродного материала для элементов зажигания двигателей внутреннего сгорания.
20. Применение по п. 19, отличающееся тем, что элемент зажигания представляет собой элемент зажигания бензиновых двигателей.
RU2015143912A 2013-03-14 2014-01-28 Сплав на основе никеля, содержащий кремний, алюминий и хром RU2610990C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102013004365.4 2013-03-14
DE102013004365.4A DE102013004365B4 (de) 2013-03-14 2013-03-14 Nickelbasislegierung mit Silizium, Aluminium und Chrom
PCT/DE2014/000034 WO2014139490A1 (de) 2013-03-14 2014-01-28 Nickelbasislegierung mit silizium, aluminium und chrom

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2610990C1 true RU2610990C1 (ru) 2017-02-17

Family

ID=50272236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015143912A RU2610990C1 (ru) 2013-03-14 2014-01-28 Сплав на основе никеля, содержащий кремний, алюминий и хром

Country Status (11)

Country Link
US (1) US9932656B2 (ru)
EP (1) EP2971204B1 (ru)
JP (1) JP6150910B2 (ru)
KR (1) KR20150114543A (ru)
CN (1) CN105008562A (ru)
BR (1) BR112015018192B1 (ru)
DE (1) DE102013004365B4 (ru)
MX (1) MX358313B (ru)
RU (1) RU2610990C1 (ru)
SI (1) SI2971204T1 (ru)
WO (1) WO2014139490A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765048C2 (ru) * 2017-10-10 2022-01-25 Роберт Бош Гмбх РЕЗИСТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ФАЗЫ ZrSiO4

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR112016012184B1 (pt) * 2014-02-13 2021-04-27 Vdm Metals International Gmbh Processo para produção de uma liga livre de titânio, e seu uso
JP6484160B2 (ja) * 2015-11-02 2019-03-13 住友電気工業株式会社 電極材料及び点火プラグ用電極、並びに点火プラグ
CN105385897B (zh) * 2015-11-04 2018-06-19 重庆材料研究院有限公司 核反应堆堆芯测温用热电偶材料及制备方法
CN105296941B (zh) * 2015-11-23 2017-12-19 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 一种镍基管状阴极靶材的制备及在真空电弧镀涂镀的应用
CN113025846A (zh) * 2015-12-23 2021-06-25 美题隆公司 用于生物传感器的金属合金
CN105587773B (zh) * 2016-02-23 2019-03-12 安徽省宁国顺昌机械有限公司 一种高硬度轴承
CN105673706B (zh) * 2016-02-23 2018-07-06 安徽省宁国顺昌机械有限公司 一种耐磨耐腐蚀轴承
CN105626697B (zh) * 2016-02-23 2018-07-06 安徽省宁国顺昌机械有限公司 一种接触疲劳性好的滚动轴承
CN105757124B (zh) * 2016-02-23 2018-07-06 安徽省宁国顺昌机械有限公司 一种高韧性高硬度滚动轴承
CN105587771B (zh) * 2016-02-23 2019-03-26 安徽省宁国顺昌机械有限公司 一种使用寿命长轴承
WO2019055462A1 (en) * 2017-09-14 2019-03-21 Bloom Energy Corporation INTERNAL IGNITION MECHANISM FOR STARTING A SOLID OXIDE FUEL CELL SYSTEM USING AN IGNITION CANDLE
CN108048692A (zh) * 2017-11-15 2018-05-18 重庆嘉萌鸿业科技有限公司 一种铝合金齿轮箱及其制备工艺
KR102399595B1 (ko) * 2017-11-21 2022-05-19 엘지이노텍 주식회사 금속판 및 이를 이용한 증착용 마스크
CN108220689B (zh) * 2017-11-29 2020-05-12 重庆材料研究院有限公司 高温长时间稳定测温k型热电偶正极材料及制备方法
CN108486418B (zh) * 2018-04-25 2020-08-11 常州市潞城慧热电子厂 一种用于温差发电器的合金丝及其制备工艺
CN108411161B (zh) * 2018-04-25 2020-07-17 常州市潞城慧热电子厂 一种k型热电偶的负极合金丝及其制备工艺
CN109136696B (zh) * 2018-08-08 2023-11-03 倧奇健康科技有限公司 一种红外辐射材料及其制备方法以及红外发射基材
JP6944429B2 (ja) * 2018-11-09 2021-10-06 日本特殊陶業株式会社 スパークプラグ
CN110055440A (zh) * 2019-05-29 2019-07-26 南京达迈科技实业有限公司 一种用于火花塞的多元合金丝及其制备方法
DE102020116858A1 (de) * 2019-07-05 2021-01-07 Vdm Metals International Gmbh Nickel-Basislegierung für Pulver und Verfahren zur Herstellung eines Pulvers
US20230099171A1 (en) * 2021-09-27 2023-03-30 Denso Corporation L10 type iron-nickel ordered alloy and method of manufacturing l10 type iron-nickel ordered alloy
KR20240043366A (ko) * 2022-09-27 2024-04-03 엘지이노텍 주식회사 금속판 및 이를 포함하는 증착용 마스크

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU172087A1 (en) * 1964-03-25 1965-06-22 Государственный научно исследовательский , проектный икстит thermocouples
US4329174A (en) * 1978-09-07 1982-05-11 Ngk Spark Plug Co., Ltd. Nickel alloy for spark plug electrodes
US20080308057A1 (en) * 2007-06-18 2008-12-18 Lykowski James D Electrode for an Ignition Device
RU2399690C1 (ru) * 2006-07-29 2010-09-20 Тиссенкрупп Фдм Гмбх Никелевый сплав основного состава
WO2011160617A2 (de) * 2010-06-21 2011-12-29 Thyssenkrupp Vdm Gmbh Nickelbasislegierung

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6043897A (ja) 1983-08-19 1985-03-08 パイオニア株式会社 電子部品搭載基板の半田付け方法
JPH0445239A (ja) * 1990-06-08 1992-02-14 Toshiba Corp 点火プラグ用合金
EP1090155A1 (en) * 1998-06-30 2001-04-11 Federal-Mogul Corporation Spark plug electrode alloy
DE10224891A1 (de) * 2002-06-04 2003-12-18 Bosch Gmbh Robert Legierung auf Nickelbasis
DE102006023374A1 (de) * 2006-05-16 2007-11-22 Beru Ag Legierung auf der Basis von Nickel und deren Verwendung für Zündkerzenelektroden
CN102576983A (zh) * 2009-08-12 2012-07-11 费德罗-莫格尔点火公司 具有低膨胀率、高耐腐蚀性电极的火花塞
EP2658051B1 (en) * 2010-12-20 2019-12-25 Ngk Spark Plug Co., Ltd. Spark plug and manufacturing method therefor
JP5697484B2 (ja) 2011-02-25 2015-04-08 株式会社デンソー 点火プラグ用電極材料

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU172087A1 (en) * 1964-03-25 1965-06-22 Государственный научно исследовательский , проектный икстит thermocouples
US4329174A (en) * 1978-09-07 1982-05-11 Ngk Spark Plug Co., Ltd. Nickel alloy for spark plug electrodes
RU2399690C1 (ru) * 2006-07-29 2010-09-20 Тиссенкрупп Фдм Гмбх Никелевый сплав основного состава
US20080308057A1 (en) * 2007-06-18 2008-12-18 Lykowski James D Electrode for an Ignition Device
WO2011160617A2 (de) * 2010-06-21 2011-12-29 Thyssenkrupp Vdm Gmbh Nickelbasislegierung

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765048C2 (ru) * 2017-10-10 2022-01-25 Роберт Бош Гмбх РЕЗИСТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ФАЗЫ ZrSiO4

Also Published As

Publication number Publication date
CN105008562A (zh) 2015-10-28
JP6150910B2 (ja) 2017-06-21
US20160032425A1 (en) 2016-02-04
BR112015018192A2 (pt) 2017-07-18
MX358313B (es) 2018-08-14
US9932656B2 (en) 2018-04-03
BR112015018192B1 (pt) 2021-01-26
MX2015010814A (es) 2015-11-26
SI2971204T1 (sl) 2017-11-30
JP2016516127A (ja) 2016-06-02
WO2014139490A1 (de) 2014-09-18
DE102013004365B4 (de) 2015-09-24
EP2971204B1 (de) 2017-09-06
DE102013004365A1 (de) 2014-09-18
EP2971204A1 (de) 2016-01-20
KR20150114543A (ko) 2015-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2610990C1 (ru) Сплав на основе никеля, содержащий кремний, алюминий и хром
JP4277113B2 (ja) 耐熱ばね用Ni基合金
RU2518814C1 (ru) Сплав на основе никеля
JP4861651B2 (ja) 進歩したガスタービンエンジン用Ni−Cr−Co合金
RU2650659C2 (ru) ЛЕГКООБРАБАТЫВАЕМЫЕ, ВЫСОКОПРОЧНЫЕ, СТОЙКИЕ К ОКИСЛЕНИЮ Ni-Cr-Co-Mo-Al-СПЛАВЫ
JP4706441B2 (ja) 点火プラグ用電極材料
US20130206287A1 (en) Co-based alloy
JP5697484B2 (ja) 点火プラグ用電極材料
GB2181742A (en) Copper alloy lead material for use in semiconductor device
US7922969B2 (en) Corrosion-resistant nickel-base alloy
JP2010516902A (ja) 鉄−ニッケル−クロム−ケイ素合金
AU2013243635B2 (en) Cost-effective ferritic stainless steel
JP4735963B2 (ja) 点火プラグ用電極材料
JP5521490B2 (ja) 点火プラグ用電極材料
JP5544221B2 (ja) Ni基合金
JP4293580B2 (ja) 金型用コルソン系合金及びその製造方法
JPH07268522A (ja) 高温強度にすぐれた点火プラグ用電極材料
KR101560921B1 (ko) 우수한 열간압연성과 내식성을 갖는 경량 열연강판 및 그 제조방법
JP2002173720A (ja) 熱間加工性に優れたNi基合金
JPH0598397A (ja) 高温耐食性に優れたFe基耐熱合金
KR101560922B1 (ko) 우수한 열간압연성과 내식성을 갖는 경량 열연강판 및 그 제조방법
KR101560912B1 (ko) 우수한 열간압연성과 내식성을 갖는 경량 열연강판 및 그 제조방법
JP2014208896A (ja) 固体酸化物形燃料電池用耐熱合金
JPH093583A (ja) Cr基耐熱合金