RU2751062C1 - Высокотемпературный слоисто-волокнистый композит, армированный оксидными волокнами, и способ его получения - Google Patents

Высокотемпературный слоисто-волокнистый композит, армированный оксидными волокнами, и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2751062C1
RU2751062C1 RU2020137869A RU2020137869A RU2751062C1 RU 2751062 C1 RU2751062 C1 RU 2751062C1 RU 2020137869 A RU2020137869 A RU 2020137869A RU 2020137869 A RU2020137869 A RU 2020137869A RU 2751062 C1 RU2751062 C1 RU 2751062C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fibers
temperature
composite
layer
oxide
Prior art date
Application number
RU2020137869A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Михайлович Кийко
Валерий Поликарпович Коржов
Дмитрий Олегович Стрюков
Сергей Леонидович Шикунов
Ирина Алексеевна Шикунова
Владимир Николаевич Курлов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ 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 твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН)
Priority to RU2020137869A priority Critical patent/RU2751062C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2751062C1 publication Critical patent/RU2751062C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C49/00Alloys containing metallic or non-metallic fibres or filaments
    • C22C49/02Alloys containing metallic or non-metallic fibres or filaments characterised by the matrix material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C49/00Alloys containing metallic or non-metallic fibres or filaments
    • C22C49/02Alloys containing metallic or non-metallic fibres or filaments characterised by the matrix material
    • C22C49/12Intermetallic matrix material

Abstract

Изобретение относится к высокотемпературным конструкционным композитным материалам с металлической матрицей и способам их получения. Высокотемпературный слоисто-волокнистый композит, с матрицей на основе Nb, твердого раствора Nb(Al), а также интерметаллидов Nb2Al и Nb3Al содержит слои Мо, твердого раствора Mo(Al) и интерметаллида Mo3Al, армированный волокнами монокристаллического сапфира и/или иттрий-алюминиевого граната, муллита, или волокнами эвтектических соединений на основе оксида алюминия и оксидов редкоземельных металлов, которые расположены однонаправленно в пределах одного слоя и во всем объеме композита, или направление укладки волокон меняется от слоя к слою. Способ получения данного композита заключается в сборке элементов, в которых оксидные волокна размещаются между двумя алюминиевыми фольгами, промежутки между волокнами заполняются суспензией порошка Nb в полиэтиленгликоле, прокладывании элементов слоями молибденовой фольги и компактировании путем диффузионной сварки в условиях вакуума при давлении 10 МПа и температуре 1630°С в течение 0.5 часов. Изобретение обеспечивает понижение удельной массы, повышение рабочей температуры, трещиностойкости, прочности, жесткости и сопротивления ползучести высокотемпературного композиционного материала, в сокращении длительности процесса его получения. 2 н.п. ф-лы, 6 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к высокотемпературным конструкционным композитным материалам с металлической матрицей и способам их получения. Изобретение может быть использовано для изготовления нагруженных элементов конструкций высокотемпературных узлов, например, в авиационных двигателях.
Для решения этих задач используются металлические сплавы и интерметаллиды на основе никеля, ниобия и молибдена. Им присущи недостатки, связанные с ограниченностью потолка рабочих температур в связи с близостью температуры плавления сплавов, что приводит к низкому сопротивлению ползучести (для сплавов на основе никеля), характерна низкая трещиностойкость из-за сильного легирования, например, у сплавов на основе ниобия, высокая плотность и сложность обработки у сплавов на основе молибдена, газовая высокотемпературная коррозия.
Композитные материалы, представляющие собой металлическую матрицу и армирующие элементы в виде высокопрочных высокотемпературных волокон, являются одним из решений этих проблем.
Так, известен высокотемпературный композит с металлической (молибденовой) матрицей и монокристаллическими волокнами сапфира (Милейко С.Т., Получение композитов методом внутренней кристаллизации / С.Т. Милейко, В.И. Казьмин // Механика композитных материалов, 1991. - №5. - С. 898-908.) Композит представляет собой оксид-молибденовый блок с матрицей из чередующихся слоев молибденовой фольги и проволоки, а также протяженных армирующих оксидных волокон со специфическим поперечным сечением, образованным репликами поверхностей фольги и проволоки. Способ получения такого композита заключается в изготовлении молибденового каркаса с непрерывными каналами диффузионной сваркой набора молибденовой фольги и проволоки с дальнейшей пропиткой полученного каркаса расплавом оксида алюминия при температуре выше 2053°С погружением в расплав и заполнением каналов за счет капиллярных сил с последующим охлаждением и кристаллизацией расплава в каналах каркаса с образованием сапфира.
Известен также композит, являющийся модификацией описанного выше композита [Патент 2712333 (2019) Милейко С.Т. и др. Высокотемпературные композиты с молибденовой матрицей и способ их получения. Опубликовано: 2020.01.28]. При изготовлении каркаса вводятся шликеры - упрочняющие частицы, а сапфировые волокна «заменены» на волокна сложных оксидов с целью повышения трещиностойкости и высокотемпературной прочности.
Принципиальным ограничением такого типа композитов и методов их получения является узкий диапазон выбора материалов матрицы и их деградация под действием высоких температур, превышающих температуры плавления оксидов. На практике в настоящее время выбор матриц сведен к молибдену. Кроме того, формирующиеся в процессе изготовления композита оксидные волокна по прочности уступают волокнам круглого сечения, например, получаемым методом Степанова, а специфическая форма волокон создает концентраторы напряжений в композите, понижающие его прочность. К недостаткам способа можно также отнести сложность получения и энергоемкость всего технологического процесса в целом.
Известным композитом с пластичной металлической матрицей и упрочняющими волокнами является слоисто-волокнистый композит с матрицей на основе ниобия, армированный монокристаллическими сапфировыми волокнами. (В.М Кийко, В.П. Коржов, В.Н. Курлов, К.А. Хвостунков. Слоисто-волокнистый композит с матрицей на основе ниобия, армированный монокристаллическими сапфировыми волокнами. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2020, 11, с. 17-23). В представляемом композите монокристаллические волокна сапфира с круглым сечением однонаправленно расположены между слоями ниобия и интерметаллидов ниобий - алюминия, которые также заполняют промежутки между волокнами. Известным способом получения таких композитов является твердофазный метод диффузионной сварки исходных компонентов под нагрузкой. Метод включает сборку пакетов, в которых сапфировые волокна уложены однонаправленно между двумя слоями алюминиевой фольги, промежутки между ними заполнены суспензией порошка технически чистого ниобия в поли-этиленгликоле, после чего пакеты прокладываются слоями Nb(0,1%C) фольги и скрепляются путем диффузионной сварки в условиях вакуума при повышенной температуре и давлении в три этапа: на первом этапе - 1400°С - 0.5 ч - 12 МПа, на втором - дополнительно к первому - 1750°С - 2 ч - 0.16 МПа, на третьем - 1950°С - 2 ч - 0.28 МПа.
Режимы поэтапной диффузной сварки позволяют при относительно сохраненной форме (толщины, плоскостности) разделительных слоев (фолы ниобия), получить и новые соединения, в частности, интерметаллиды, повышающие механические свойства композита. Кроме того, твердые растворы, образующиеся в процессах диффузии, обладают известной пластичностью, тормозящей развитие трещин. При технологических процедурах формируются также границы разделов между компонентами композитной структуры, представляющие особый вид неоднородности, играющей важную роль в процессах диссипации энергии при нагружении материала, определяющей сопротивление разрушению.
К недостаткам композита можно отнести общий невысокий модуль упругости, определяемый модулем упругости матрицы, а, следовательно, потециально невысокую прочность матрицы на сдвиг, не позволяющую реализовать высокую прочность волокон сапфира.
Технический результат заключается в повышении рабочей температуры, понижении удельной массы, повышении трещиностойкости, прочности, жесткости и сопротивления ползучести высокотемпературного композиционного материала, а также в сокращении длительности процесса получения высокотемпературного композиционного материала.
Технический результат достигается за счет того, что в высокотемпературном слоисто-волокнистый композите, армированном оксидными волокнами с матрицей на основе Nb, твердого раствора Nb(Al), а также интерметаллидов Nb2Al и Nb3Al, в матрице дополнительно имеются слои Мо, твердый раствор Мо(Al) и интерметаллид Mo3Al, оксидные волокна представляют собой волокна монокристаллического сапфира и/или другого типа оксидных волокон, а именно, волокна иттрий-алюминиевого граната, муллита, эвтектических соединений на основе оксида алюминия и оксидов редкоземельных металлов, оксидные волокна в пределах одного слоя расположены однонаправленно, во всем объеме композита направление укладки волокон одинаковое или меняется от слоя к слою.
Технический результат также достигается за счет того, что в способе получения высокотемпературного слоисто-волокнистого композита, армированного оксидными волокнами, заключающемся в том, что волокна размещаются между двумя алюминиевыми фольгами, промежутки между волокнами заполняются суспензией порошка Nb в полиэтиленгликоле, образуя элемент, элементы прокладываются слоями металлической фольги и компактируются путем диффузионной сварки в условиях вакуума при повышенной температуре и давлении, в качестве металлической фольги берется молибденовая фольга, диффузионная сварка производится при давлении 10 МПа и температуре 1630°С в течение 0.5 часов.
Использование молибдена в качестве промежуточного слоя позволяет существенно уменьшить его толщину, в результате чего повышается объемное содержание высокопрочных высокомодульных оксидных волокон, увеличивая наряду с интерметаллидами модуль упругости и прочность композита, а также уменьшая его удельную массу. За счет увеличения площади границ раздела между компонентами структуры также повышается его трещиностойкость, а за счет внесения более тугоплавких соединений повышается и его рабочая температура.
Однонаправленное расположение сапфировых волокон в пределах одного слоя и во всем объеме композита позволяют увеличить механические характеристики материала в одном из направлений. Изменение направления укладки волокон от слоя к слою позволяет получить высокие механические свойства композиционного материала с требуемым пространственным распределением.
Иттрий-алюминиевый гранат (Y3Al2O12) наряду с муллитом (mAlO3⋅SiO2, m=1,5-2,05) обладают большим сопротивлением ползучести и жаростойкостью при высоких температурах. Направленно кристаллизованные эвтектические волокна (Al2O3-Y3Al5O12, Al2O3-Er3Al5O12, Al2O3-Y3Al5O12-ZrO2, Al2O3-GdAlO3) кроме высокой прочности и большого сопротивления ползучести также обладают большой пластичностью при высоких температурах. Использование тех или иных оксидных волокон в слоисто-волоконном композите позволяет управлять структурой границы раздела волокна и матрицы и повышать прочность, жаростойкость, сопротивление ползучести и рабочие температуры композитов.
Изобретение поясняется рисунками и примером.
Фиг. 1 сборка слоисто-волокнистого композитного образца;
Фиг. 2 а) схема пакета элементов с указанием направления прессования, б) схема композита после диффузионной сварки;
Фиг. 3 микроструктура слоисто-волокнистого композита в сечении, перпендикулярном волокнам;
Фиг. 4 а) поверхность разрушения композитного образца по изобретению (объемная доля сапфировых волокон 34%) после испытаний на прочность; б) - участок поверхности разрушения: 1 - волокно, 2 - слой ниобия с интерметаллидами, 3 - слой молибдена с примыкающими слоями интерметаллидов молибдена и алюминия;
Фиг. 5 зависимость прочности композитных образцов с матрицей на основе ниобия и молибдена при испытаниях на прочность от температуры;
Фиг. 6 зависимость прогибов образцов от нагрузки при температурах: а) 20°С, б) 1200°С.
Многослойная структура заготовки представляет собой плоский пакет, набранный из повторяющихся отдельных элементов (Фиг. 1). Исходные компоненты собираются последовательной укладкой следующим образом: однонаправленно с заданным шагом укладываются оксидные волокна 1 на лист алюминиевой фольги 2, промежутки между волокнами заполняются суспензией порошка технически чистого ниобия в полиэтиленгликоле 3, после чего на волокна укладывается второй слой алюминиевой фольги 4. Затем собранный таким образом элемент 5 укладывается на лист фольги из молибдена 6. Необходимое количество элементов 5 собирается в полную заготовку многослойного композитного материала. Диффузионная сварка производится путем двустороннего прессования с приложением давления перпендикулярно слоям при высокой температуре (Фиг. 2а). В результате обработки алюминий, содержащийся первоначально в фольге, полностью переходит в соединения с ниобием и молибденом. На границах молибденовой фольги образуется слой из Mo3Al, и твердых растворов Mo-Al 7, со стороны ниобия - слой из интерметаллидов Nb2Al, Nb3Al и твердых растворов Nb - Al 8 (Фиг. 2б).
Пример получения структуры слоисто-волокнистого композита с оксидными волокнами и матрицей на основе ниобия и молибдена.
Композит изготавливался твердофазным методом диффузионной сварки исходных компонентов под нагрузкой. В качестве волокон брались монокристаллические волокна сапфира, выращенные методом Степанова из расплава оксида алюминия, фольги молибдена и алюминия, а также порошок ниобия использовались промышленного изготовления. Собиралась полная заготовка многослойного композиционного материала в соответствии с описанной схемой. Далее пакет помещался в вакуумную камеру (вакуум не ниже 10-4 рт.ст.) установки для горячего прессования, в которой осуществлялась диффузионная сварка при давлении 10 МПа и температуре 1630°С в течение 0.5 часов.
Микрофотография поперечного сечения полученного композита показана на (Фиг. 3). Структура представляет собой плотную упаковку волокон сапфира, объемная доля которых в композите составляет 34%. В матрице расположены исходные материалы, а в зонах контактов исходных компонентов за счет диффузии образуются твердые растворы Nb-Al и Мо-Al, а также Mo3Al.
Композит был испытан на прочность в диапазоне температур 20-1400°С. Определена эффективная поверхностная энергия разрушения композита. Полученные значения прочности, превышающие 700 МПа при комнатной температуре, и эффективной поверхностной энергии (до 12⋅103 Дж/м2) удовлетворяют уровню рабочих характеристик высокотемпературных композитов.
Топография поверхности разрушения композита (Фиг. 4) свидетельствует о нехрупком разрушении образцов и возникновении различных механизмов микроразрушений при нагружении материала: множественного дробления волокон, вытягивания волокон из матрицы, расслоений по границам раздела компонентов, служащих стопорами трещин, пластической деформации твердых растворов, которые в совокупности обеспечивают необходимую трещиностойкость структуры композита, содержащего хрупкие компоненты. Достаточно пластичные твердые растворы вносят существенный вклад в трещиностойкость композита, а интерметаллиды - в повышение жесткости и прочности и сопротивления ползучести.
Образцы композитного материала с матрицей на основе ниобия и молибдена были испытаны на трехточечный изгиб в диапазоне температур 20-1400°C с записью зависимостей нагрузка - прогиб, которая позволяет оценить деформационные характеристики образцов. На Фиг. 5а приведены значения прочности композитных образцов в зависимости от температуры. Показанные деформационные зависимости при температурах 20°С (Фиг. 6а) и 1200°С (Фиг. 6б) свидетельствуют о заметной роли пластических деформаций в структуре композита при высоких температурах.
Композитные структуры со слоистой матрицей из высокотемпературных материалов на основе ниобия, молибдена, твердых растворов алюминия в ниобии и молибдене, а также интерметаллидов Nb2Al, Nb3Al, Mo3Al, армированные высокотемпературными высокопрочными оксидными волокнами, использование твердофазного метода для их изготовления позволяют в значительной мере обеспечить повышенные эксплуатационные характеристики высокотемпературных материалов.

Claims (2)

1. Высокотемпературный слоисто-волокнистый композит, армированный оксидными волокнами с матрицей на основе Nb, твердого раствора Nb(Al), а также интерметаллидов Nb2Al и Nb3Al, отличающийся тем, что в матрице дополнительно имеются слои Мо, твердый раствор Мо(Al) и интерметаллид Mo3Al, оксидные волокна представляют собой волокна монокристаллического сапфира и/или другого типа оксидных волокон, а именно волокна иттрий-алюминиевого граната, муллита, эвтектических соединений на основе оксида алюминия и оксидов редкоземельных металлов, оксидные волокна в пределах одного слоя расположены однонаправленно, во всем объеме композита направление укладки волокон одинаковое или меняется от слоя к слою.
2. Способ получения высокотемпературного слоисто-волокнистого композита, армированного оксидными волокнами, по п. 1, заключающийся в том, что волокна размещаются между двумя алюминиевыми фольгами, промежутки между волокнами заполняются суспензией порошка Nb в полиэтиленгликоле, образуя элемент, элементы прокладываются слоями металлической фольги и компактируются путем диффузионной сварки в условиях вакуума при повышенной температуре и давлении, отличающийся тем, что в качестве металлической фольги берется молибденовая фольга, диффузионная сварка производится при давлении 10 МПа и температуре 1630°С в течение 0,5 часов.
RU2020137869A 2020-11-17 2020-11-17 Высокотемпературный слоисто-волокнистый композит, армированный оксидными волокнами, и способ его получения RU2751062C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020137869A RU2751062C1 (ru) 2020-11-17 2020-11-17 Высокотемпературный слоисто-волокнистый композит, армированный оксидными волокнами, и способ его получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020137869A RU2751062C1 (ru) 2020-11-17 2020-11-17 Высокотемпературный слоисто-волокнистый композит, армированный оксидными волокнами, и способ его получения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2751062C1 true RU2751062C1 (ru) 2021-07-07

Family

ID=76755985

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020137869A RU2751062C1 (ru) 2020-11-17 2020-11-17 Высокотемпературный слоисто-волокнистый композит, армированный оксидными волокнами, и способ его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2751062C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2723592A1 (fr) * 1994-08-11 1996-02-16 Aerospatiale Materiau composite a matrice intermetallique ayant une ductilite et une tenue au vieillissement ameliorees.
EP0563424B1 (de) * 1992-04-02 1996-10-09 Mtu Motoren- Und Turbinen-Union MàœNchen Gmbh Verbundwerkstoff aus einem metallischen Matrixwerkstoff und festigkeitserhöhenden Langfasern und Verfahren zu seiner Herstellung
WO2016184776A1 (de) * 2015-05-19 2016-11-24 Basf Se Gasdichtes, wärmedurchlässiges, keramisches und mehrschichtiges verbundrohr
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
RU2712333C9 (ru) * 2019-03-29 2020-04-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) Высокотемпературные композиты с молибденовой матрицей и способ их получения

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0563424B1 (de) * 1992-04-02 1996-10-09 Mtu Motoren- Und Turbinen-Union MàœNchen Gmbh Verbundwerkstoff aus einem metallischen Matrixwerkstoff und festigkeitserhöhenden Langfasern und Verfahren zu seiner Herstellung
FR2723592A1 (fr) * 1994-08-11 1996-02-16 Aerospatiale Materiau composite a matrice intermetallique ayant une ductilite et une tenue au vieillissement ameliorees.
WO2016184776A1 (de) * 2015-05-19 2016-11-24 Basf Se Gasdichtes, wärmedurchlässiges, keramisches und mehrschichtiges verbundrohr
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
RU2712333C9 (ru) * 2019-03-29 2020-04-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) Высокотемпературные композиты с молибденовой матрицей и способ их получения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
A1. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4809903A (en) Method to produce metal matrix composite articles from rich metastable-beta titanium alloys
Mizuuchi et al. Processing of TiNi SMA fiber reinforced AZ31 Mg alloy matrix composite by pulsed current hot pressing
Guo et al. Microstructure and mechanical properties of C/C composite/TC4 joint with inactive AgCu filler metal
Kong et al. Interfacial microstructure and shear strength of Ti–6Al–4V/TiAl laminate composite sheet fabricated by hot packed rolling
Kaynak et al. Effects of SiC particulates on the fatigue behaviour of an Al-alloy matrix composite
Xu et al. Microstructure and mechanical behaviors of Al/Cu laminated composites fabricated by accumulative roll bonding and intermediate annealing
Farahmand et al. The fabrication of Al2O3–Al FGM by SPS under different sintering temperatures: microstructural evaluation and bending behavior
Thiyaneshwaran et al. Comparison based on specific strength and density of in-situ Ti/Al and Ti/Ni metal intermetallic laminates
RU2751062C1 (ru) Высокотемпературный слоисто-волокнистый композит, армированный оксидными волокнами, и способ его получения
Meng et al. Improved plasticity of bulk metallic glasses by electrodeposition
Wang et al. Diffusion behavior and bending fracture mechanism of W/Ti multilayer composites
CN105002450B (zh) 一种提高Al3Ti金属间化合物室温塑性及强度的方法
CN114622118A (zh) 一种塑性碳化物强化的Nb-Ta-W-C高温中熵合金及其制备方法
Mizuuchi et al. Microstructure and mechanical properties of Ti-aluminides reinforced Ti matrix composites synthesized by pulsed current hot pressing
US20110262667A1 (en) Composite material and production processes
Mizuuchi et al. Microstructure and mechanical properties of boron-fiber-reinforced titanium-matrix composites produced by pulsed current hot pressing (PCHP)
Abdulrazzaq et al. Surface cracks growth for superalloy in a round bar under different loading
Jensen et al. Processing and mechanical properties of magnesium-lithium composites containing steel fibers
Ochiai et al. Tensile strength of unidirectional γ-Al 2 O 3 fibre/Al-5mass% Cu matrix composite at room and high temperatures
Noebe et al. Initial evaluation of continuous fiber reinforced NiAl composites
Demirtas et al. Effect of alloying elements on the microstructure and mechanical properties of NiAl-Cr (Mo) eutectic alloy
Korzhov et al. High-temperature layered composite with a metal matrix, reinforced with single-crystal sapphire fibers
Camurlu Al matrix FGM having 5, 15 and 25% B4Cp reinforced layers
Sivakumar et al. Mullite–molybdenum composites fabricated by pulse electric current sintering technique
Mizuuchi et al. Bimodal and Monomodal Diamond Particle Effect on the Thermal Properties of Diamond-Particle-Dispersed Silver-Matrix Composite Fabricated by SPS