WO2007060062A1 - Schichtsystem mit gadolinium-mischkristall-pyrochlorphase - Google Patents

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Ramesh Subramanian
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Definitions

  • the invention relates to a layer system with pyrochlors.
  • Such a layer system comprises a substrate with a metal alloy based on nickel or cobalt.
  • a gas turbine ⁇ in particular as a gas turbine blades or heat shields.
  • the components are exposed to a hot gas stream of aggressive combustion gases. Therefore, they must be able to withstand high thermal loads. Furthermore, it is necessary that these components are resistant to oxidation and corrosion ⁇ .
  • moving components eg. As gas turbinenschaufein, but also to static components are furthermore mechanical requirements.
  • the performance and efficiency of a gas turbine, in which hot gas-resistant components are used increase with increasing operating temperature. In order to achieve a high degree of efficiency and a high output, the high temperatures of the components of the gas turbines, which are under particular stress, are coated with a ceramic material. This acts as a thermal insulation ⁇ layer between the hot gas flow and the metallic substrate.
  • the metallic base body Before the aggressive hot gas flow, the metallic base body is protected by coatings.
  • modern components usually comprise a plurality of coatings which respectively fulfill spe ⁇ -specific tasks. There is thus a multi-layer system.
  • EP 0 944 746 B1 discloses the use of pyrochlors as a thermal barrier coating.
  • a mate- Rials as a thermal barrier coating not only good thermal insulation properties necessary, but also a good connection to the substrate.
  • EP 0 992 603 A1 discloses a thermal barrier coating system of gadolinium oxide and zirconium oxide, which is said to have no pyrochlore structure.
  • the object is achieved by a layer system according to claim 1.
  • the invention is based on the recognition that the entire system must be regarded as a single unit and that individual layers or individual layers may not be viewed and optimized in isolation from each other in order to achieve a long service life.
  • the layer system according to the invention consists of an outer ceramic layer zirconate a mixed crystal of gadolinium and having gadolinium which has particularly good thermal properties (adjusted to the substrate coefficient of expansion, low coefficient of thermal conductivity) and harmonizes very well with an intermediate layer and the sub ⁇ strat of Component.
  • FIG. 1 shows a layer system according to the invention
  • FIG. 2 compositions of superalloys
  • FIG. 3 a gas turbine
  • FIG. 4 is a perspective view of a turbine blade.
  • Figure 5 is a perspective view of a combustion chamber.
  • FIG. 1 shows a layer system 1 according to the invention.
  • the layer system 1 consists of a metallic substrate 4 which, in particular for components at high temperatures, consists of a nickel- or cobalt-based superalloy (FIG. 2).
  • nickel in particular 28% nickel, 23% -25% chromium, in particular 24% chromium, 9% -11% aluminum, in particular 10% aluminum, 0.3% -0.7% yttrium, in particular 0, 6% yttrium and, balance cobalt.
  • the NiCoCrAlY bonding layer 7 consists of one of these compositions.
  • An aluminum oxide layer has already formed on this metallic bonding layer 7 before the application of further ceramic layers. During operation, such an aluminum oxide layer (TGO) is formed.
  • TGO aluminum oxide layer
  • yttrium-stabilized zirconia preferably ⁇ example with 6 wt% - 8 wt% yttrium used.
  • calcium ⁇ oxide, cerium oxide or hafnium oxide can be used to stabilize zirconia.
  • the zirconium oxide is preferably applied as a plasma-sprayed layer, but can preferably also be applied as a columnar structure by means of electron beam evaporation (EBPVD).
  • an outer ceramic layer 13 which according to the invention comprises a mixed crystal of gadolinium, Haf ⁇ nium and zirconium with pyrochlore structure.
  • outer ceramic layer 13 is gadolinium (Gd) for A, hafnium and zirconium (Hf, Zr) was used for B, which is a mixed crystal structure Gd v (Zr x Hf ⁇ ) O z. Again, small deviations from this stoichiometry may occur.
  • the outer ceramic layer 13 also includes Gd v (Hf x Zr y ) O 7 .
  • the outer ceramic layer 13 comprises Gd 2 (Hf x Zr y ) O z .
  • any mixing ratios y: x of zirconium and hafnium can be used.
  • a larger amount of zircon is used.
  • the layer may be made of a powder which gives the proportions of the above composition.
  • the mixed crystals can also be produced during the coating process or by a heat treatment after the coating process.
  • the layer thickness of the inner layer 10 is preferably between 10% and 50% of the total layer thickness D of inner layer 10 and outer layer 13.
  • the layer thickness of the inner layer 10 to layer thickness between 10% and 40% or between 10% and 30% of the total ⁇ . It is equally advantageous if the layer thickness of the inner layer 10 has 10% to 20% of the total layer thickness. It is likewise preferred if the layer thickness of the inner layer 10 is between 20% and 50% or between 20% and 40% of the total layer thickness.
  • the layer thickness of the inner layer 10 is 30% to 50% of the total layer thickness.
  • the layer thickness of the inner layer 10 has 30% to 40% of the total layer thickness. Also preferably, it is when the layer thickness of the inner layer 10 carries ⁇ be between 40% and 50% of the total layer thickness.
  • the pyrochlore phase has better thermal insulation properties than the ZrO 2 layer
  • the ZrO 2 layer can be made as thick as the pyrochlore phase.
  • the inner ceramic layer 10 preferably has a thickness of 40 ⁇ m to 60 ⁇ m, in particular 50 ⁇ m + 10%.
  • the total layer thickness of the inner layer 10 and the outer layer 13 is preferably 300 .mu.m or preferably 400 .mu.m.
  • the maximum total layer thickness is before ⁇ geous enough 800 microns or preferably at most 600 microns.
  • FIG. 3 shows by way of example a gas turbine 100 in a longitudinal partial section.
  • the gas turbine 100 has an axis by a rotational ⁇ 102 rotatably mounted rotor 103 having a shaft 101, which is also referred to as the turbine rotor.
  • a compressor 105 for example, a torus-like
  • Combustion chamber 110 in particular annular combustion chamber, with a plurality of coaxially arranged burners 107, a turbine 108 and the exhaust housing 109th
  • the annular combustion chamber 110 communicates with an annular annular hot gas channel 111, for example.
  • Each turbine stage 112 is formed, for example, from two blade rings .
  • a series 125 formed of rotor blades 120 follows.
  • the guide vanes 130 are fastened to an inner housing 138 of a stator 143, whereas the moving blades 120 of a row 125 are attached to the rotor 103 by means of a turbine disk 133, for example. Coupled to the rotor 103 is a generator or work machine (not shown).
  • air 135 is sucked by the compressor 105 through the intake housing and ver ⁇ seals.
  • the loading 105 compressed air provided at the turbine end of the compressor to the burners leads 107 ge ⁇ where it is mixed with a fuel.
  • the mixture is then burned to form the working fluid 113 in the combustion chamber 110.
  • the working medium 113 flows along the hot gas channel 111 past the guide vanes 130 and the rotor blades 120.
  • the working medium 113 expands in a pulse-transmitting manner, so that the rotor blades 120 drive the rotor 103 and drive the machine coupled to it.
  • the components exposed to the hot working medium 113 are subject to thermal loads during operation of the gas turbine 100.
  • the guide vanes 130 and rotor blades 120 of the first turbine stage 112, viewed in the flow direction of the working medium 113, are subjected to the greatest thermal stress in addition to the heat shield elements lining the annular combustion chamber 110.
  • substrates of the components can have a directional structure, ie they are monocrystalline (SX structure) or have only longitudinal grains (DS structure).
  • the components in particular for the turbine blade ⁇ 120, 130 and components of the combustion chamber 110, for example, iron-, nickel- or cobalt-based superalloys are used.
  • Such superalloys are known, for example, from EP 1 204 776 B1, EP 1 306 454, EP 1 319 729 A1, WO 99/67435 or WO 00/44949; These documents are part of the disclosure regarding the chemical composition of the alloys.
  • the guide vane 130 has an inner housing 138 of the turbine 108 facing guide vane root (not provide Darge ⁇ here) and a side opposite the guide-blade root vane root.
  • the vane head faces the rotor 103 and fixed to a mounting ring 140 of the stator 143.
  • FIG. 4 shows a perspective view of a rotor blade 120 or guide vane show ⁇ 130 of a turbomachine, which extends along a longitudinal axis of the 121st
  • the turbomachine may be a gas turbine of an aircraft or a power plant for power generation, a steam turbine or a compressor.
  • the blade 120, 130 has along the longitudinal axis 121 to each other, a securing region 400, an adjoining blade or vane platform 403 and a blade 406 and a blade tip 415.
  • the vane 130 may have tip at its vane 415 a further platform (not Darge ⁇ asserted).
  • a blade root 183 is formed, which serves for attachment of the blades 120, 130 to a shaft or a disc (not shown).
  • the blade root 183 is designed, for example, as a hammer head. Other designs as Christmas tree or Schwalbenschwanzfuß are possible.
  • the blade 120, 130 has a medium which flows past felblatt 406 at the spectacle ⁇ a leading edge 409 and a trailing edge on the 412th
  • blades 120, 130 in all regions 400, 403, 406 of the blade 120, 130, for example, massive metallic materials, in particular superalloys, are used.
  • superalloys are known, for example, from EP 1 204 776 B1, EP 1 306 454, EP 1 319 729 A1, WO 99/67435 or WO 00/44949; These documents are part of the disclosure regarding the chemical composition of the alloy.
  • the blade 120, 130 can be made by a casting process, also by directional solidification, by a forging process, by a milling process or combinations thereof.
  • Workpieces with a monocrystalline structure or structures are used as components for machines which are exposed to high mechanical, thermal and / or chemical stresses during operation.
  • Grain structure (columnar, ie grains that run the entire length of the workpiece and here, according to general usage, referred to as directionally solidified) or a monocrystalline structure, ie the entire workpiece be ⁇ stands of a single crystal.
  • directionally solidified or a monocrystalline structure, ie the entire workpiece be ⁇ stands of a single crystal.
  • directionally solidified microstructures which means both single crystals that have no grain boundaries or at most small angle grain boundaries, and stem crystal structures that have probably longitudinal grain boundaries but no transverse grain boundaries. These second-mentioned crystalline structures are also known as directionally solidified structures.
  • the blades 120, 130 may have coatings against corrosion or oxidation, e.g. M is at least one element of the group iron (Fe), cobalt (Co), nickel (Ni), X is an active element and stands for yttrium (Y) and / or silicon and / or at least one element of the rare ones Earth, or hafnium (Hf)).
  • M is at least one element of the group iron (Fe), cobalt (Co), nickel (Ni)
  • X is an active element and stands for yttrium (Y) and / or silicon and / or at least one element of the rare ones Earth, or hafnium (Hf)).
  • Such alloys are known from EP 0 486 489 B1, EP 0 786 017 B1, EP 0 412 397 B1 or EP 1 306 454 A1, which should be part of this disclosure with regard to the chemical composition of the alloy.
  • the density is preferably 95% of the theoretical density.
  • thermal barrier coating On the MCrAlX may still be present a thermal barrier coating, which is preferably the outermost layer, and consists of the layer system 1 according to the invention.
  • the thermal barrier coating covers the entire MCrAlX layer.
  • Suitable coating processes such as electron beam evaporation (EB-PVD), produce stalk-shaped grains in the thermal barrier coating.
  • EB-PVD electron beam evaporation
  • the heat insulating layer can ⁇ porous, micro- or macro-cracked compatible grains have for better thermal shock resistance.
  • the thermal barrier coating is therefore preferably more porous than the MCrAlX layer.
  • the blade 120, 130 may be hollow or solid. If the blade 120 is to be cooled 130, it is hollow and, if necessary, has film cooling holes 418 (indicated by dashed lines) on.
  • FIG. 5 shows a combustion chamber 110 of the gas turbine 100.
  • the combustion chamber 110 is configured, for example as so-called an annular combustion chamber, in the circumferential direction in which a plurality of an axis of rotation 102 of burners 107 arranged in a common combustion chamber space 154, the flames 156 generate.
  • the combustion chamber 110 is configured in its entirety as an annular structure, which is positioned around the axis of rotation 102 around.
  • the combustion chamber 110 is designed for a comparatively high temperature of the working medium M of about 1000 ° C. to 1600 ° C.
  • the combustion chamber wall 153 is provided on its side facing the working medium M facing side with a formed from heat shield elements 155. liner.
  • the heat shield elements 155 are then, for example, hollow and possibly still have cooling holes (not shown) which open into the combustion chamber space 154.
  • Each heat shield element 155 made of an alloy is equipped on the working fluid side with a particularly heat-resistant protective layer (MCrAlX layer and / or ceramic coating) or is made of high-temperature-resistant material (solid ceramic blocks).
  • M is at least one element of the group iron (Fe), cobalt (Co), nickel (Ni), X is an active element and stands for yttrium (Y) and / or
  • Such alloys are known from EP 0 486 489 B1, EP 0 786 017 B1, EP 0 412 397 B1 or EP 1 306 454 A1, which should be part of this disclosure with regard to the chemical composition of the alloy.
  • MCrAlX On the MCrAlX can still be an example ceramic Wär ⁇ medämm harsh be present and consists of the layer system according to the invention 1.
  • suitable coating methods such as electron beam evaporation (EB-PVD) stalk-shaped grains are generated in the thermal barrier coating.
  • EB-PVD electron beam evaporation
  • the heat insulation layer may have porous micro- or macro-cracked compatible grains have for better thermal shock resistance.
  • Reprocessing means that turbines ⁇ blades 120, 130, heat shield elements 155 after their set inputs may need to be stripped of protective layers (for example by sandblasting). This is followed by removal of the corrosion and / or oxidation layers or products. If necessary, even cracks in the turbine blade 120, 130 or the heat shield element 155 is repaired. This is followed by a re-coating of the turbine blades 120, 130, heat shield elements 155 and a renewed use of the turbine blades 120, 130 or the heat shield elements 155.

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Abstract

Wärmedämmende Schichtsysteme müssen neben einer guten wärmedämmenden Eigenschaft auch eine lange Lebensdauer der wärmedämmenden Schicht aufweisen. Das erfindungsgemäße Schichtsystem (1) besteht aus einer äußeren keramischen Schicht (13), die einen Mischkristall aus Gadoliniumzirkonat und Gadoliniumhafnat aufweist.

Description

Schichtsystem mit Gadolinium-Mischkristall-Pyrochlorphase
Die Erfindung betrifft ein Schichtsystem mit Pyrochloren.
Ein solches Schichtsystem weist ein Substrat mit einer Metalllegierung auf der Basis von Nickel oder Kobalt auf. Derartige Erzeugnisse dienen vor allem als Bauteil einer Gas¬ turbine, insbesondere als Gasturbinenschaufeln oder Hitze- schilde. Die Bauteile sind einem Heißgasstrom von aggressiven Verbrennungsgasen ausgesetzt. Daher müssen sie hohen thermischen Belastungen Stand halten können. Des Weiteren ist es erforderlich, dass diese Bauteile oxidations- und korrosions¬ beständig sind. Vor allem an bewegliche Bauteile, z. B. Gas- turbinenschaufein, aber auch an statische Bauteile sind fernerhin mechanische Anforderungen zu stellen. Die Leistung und der Wirkungsgrad einer Gasturbine, in der heißgasbelastbare Bauteile Verwendung finden, steigen mit zunehmender Betriebstemperatur. Um einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leis- tung zu erzielen, werden durch die hohen Temperaturen besonders belastete Komponenten der Gasturbinen mit einem keramischen Werkstoff beschichtet. Dieser wirkt als Wärmedämm¬ schicht zwischen dem Heißgasstrom und dem metallischen Substrat .
Vor dem aggressiven Heißgasstrom wird der metallische Grundkörper durch Beschichtungen geschützt. Dabei weisen moderne Bauteile zumeist mehrere Beschichtungen auf, die jeweils spe¬ zifische Aufgaben erfüllen. Es liegt somit ein Mehrschicht- System vor.
Da Leistung und Wirkungsgrad von Gasturbinen mit zunehmender Betriebstemperatur steigen, wurde immer wieder versucht, durch Verbesserung des Beschichtungssystems eine höhere Leis- tungsfähigkeit von Gasturbinen zu erzielen.
Die EP 0 944 746 Bl offenbart die Verwendung von Pyrochloren als Wärmedämmschicht . Jedoch sind für den Einsatz eines Mate- rials als Wärmedämmschicht nicht nur gute wärmedämmende Eigenschaften notwendig, sondern auch eine gute Anbindung an das Substrat .
Die EP 0 992 603 Al offenbart eine Wärmedämmschicht System aus Gadoliniumoxid und Zirkonoxid, das keine Pyrochlorstruktur aufweisen soll.
Es ist daher Aufgabe der Erfindung ein Schichtsystem aufzuzeigen, das gute wärmedämmende Eigenschaften sowie eine gute Anbindung an das Substrat und damit eine lange Lebensdauer aufweist .
Die Aufgabe wird gelöst durch ein Schichtsystem gemäß An¬ spruch 1.
Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass das gesamte System als Einheit betrachtet werden muss und nicht einzelne Schichten oder einzelne Schichten untereinander isoliert von einander betrachtet und optimiert werden dürfen, um eine lange Lebensdauer zu erzielen.
In den Unteransprüchen sind weitere vorteilhafte Maßnahmen aufgeführt, die beliebig in vorteilhafter Art und Weise kom¬ biniert werden können.
Das erfindungsgemäße Schichtsystem besteht aus einer äußeren keramischen Schicht, die einen Mischkristall aus Gadolinium- zirkonat und Gadoliniumhafnat aufweist, der besonders gute thermische Eigenschaften (an das Substrat angepasster Ausdehnungskoeffizient, geringer Wärmeleitkoeffizient) aufweist und sehr gut harmoniert mit einer Zwischenschicht und dem Sub¬ strat des Bauteils .
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend unter Bezugnahme auf die Zeichnungen noch näher erläutert . E s z eigen
Figur 1 ein erfindungsgemäßes Schichtsystem,
Figur 2 Zusammensetzungen von Superlegierungen, Figur 3 eine Gasturbine,
Figur 4 eine perspektivische Ansicht einer Turbinenschaufel,
Figur 5 eine perspektivische Ansicht einer Brennkammer.
Figur 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Schichtsystem 1.
Das Schichtsystem 1 besteht aus einem metallischen Substrat 4, das insbesondere für Bauteile bei hohen Temperaturen aus einer nickel- oder kobaltbasierten Superlegierung (Fig. 2) besteht.
Direkt auf dem Substrat 4 ist vorzugsweise eine metallische Anbindungsschicht 7 des Typs MCrAlX, insbesondere des Typs NiCoCrALX vorhanden, die vorzugsweise entweder (11 - 13)wt% Kobalt, insbesondere 12wt% Kobalt, (20 - 22)wt% Chrom, insbesondere 21wt% Chrom, (10,5 - ll,5)wt% Aluminium, insbesondere llwt% Aluminium, (0,3 - 0,5)wt% Yttrium (=X) , insbesondere 0,4wt% Yttrium, (1,5 - 2,5)wt% Rhenium und insbesondere 2,0wt% Rhenium Rest Nickel oder vorzugsweise aus
(24 - 26)wt% Kobalt, insbesondere 25wt% Kobalt, (16 - 18)wt% Chrom, insbesondere 17wt% Chrom, (9,5 - 10,5)wt% Aluminium, insbesondere 10wt% Aluminium, (0,3 - 0,5)wt% Yttrium (=X) , insbesondere 0,4wt% Yttrium, (1 - 2,0)wt% Rhenium und insbesondere l,5wt% Rhenium, Rest Nickel aufweist, oder vorzugsweise aus 29% - 31% Nickel, insbesondere 30% Nickel, 27% - 29% Chrom, insbesondere 28% Chrom,
7% - 9% Aluminium, insbesondere 8% Aluminium,
0,5% - 0,7% Yttrium, insbesondere 0,6% Yttrium,
0,6% - 0,8% Silizium, insbesondere 0,7% Silizium und Rest Kobalt aufweist oder vorzugsweise aus
27% - 29% Nickel, insbesondere 28% Nickel, 23% - 25% Chrom, insbesondere 24% Chrom, 9% - 11% Aluminium, insbesondere 10% Aluminium, 0,3% - 0,7% Yttrium, insbesondere 0,6% Yttrium und, Rest Kobalt aufweist.
Insbesondere besteht die NiCoCrAlY Anbindungsschicht 7 aus einer dieser Zusammensetzungen.
Auf dieser metallischen Anbindungsschicht 7 ist bereits vor dem Aufbringen weiterer keramischer Schichten eine Aluminiumoxidschicht entstanden während des Betriebs entsteht eine solche Aluminiumoxidschicht (TGO) .
Auf der metallischen Anbindungsschicht 7 oder auf der Aluminiumoxidschicht (nicht dargestellt) ist vorzugsweise eine innere keramische Schicht 10, vorzugsweise eine vollständig oder teilweise stabilisierte Zirkonoxidschicht vorhanden. Vorzugsweise wird Yttrium-stabilisiertes Zirkonoxid, vorzugs¬ weise mit 6wt% - 8wt% Yttrium verwendet. Ebenso kann Kalzium¬ oxid, Ceroxid oder Hafniumoxid zur Stabilisierung von Zirkonoxid verwendet werden. Das Zirkonoxid wird vorzugsweise als plasmagespritzte Schicht aufgetragen, kann vorzugsweise auch als kolumnare Struktur mittels Elektronenstrahlverdampfen (EBPVD) aufgebracht werden .
Auf der TGO, auf der Anbindungsschicht 7 oder auf der inneren Schicht 10 ist eine äußere keramische Schicht 13 aufgebracht, die erfindungsgemäß einen Mischkristall aus Gadolinium, Haf¬ nium und Zirkon mit Pyrochlorstruktur umfasst. Eine Pyrochlorstruktur weist die Summenformel A2B2O7 auf oder allgemein AVBXOZ wobei v = 2, x = 2 und z = 7 ist. Abweichun- gen von dieser stöchiometrischen Zusammensetzung für v, x und z können durch Fehlstellen oder geringe, bewusste oder unbe- wusste Dotierungen entstehen. Für die erfindungsgemäße äußere keramische Schicht 13 wird Gadolinium (Gd) für A, Hafnium und Zirkon (Hf, Zr) für B verwendet, also eine Mischkristallstruktur Gdv (HfxZrγ) Oz . Auch hier können geringe Abweichungen von dieser Stöchiometrie auftreten.
Vorzugsweise umfasst die äußere keramische Schicht 13 Gdv(HfxZry)Oz mit x + y = 2.
Vorzugsweise umfasst die äußere keramische Schicht 13 auch Gdv(HfxZry)O7. Vorzugsweise umfasst die äußere keramische Schicht 13 Gd2(HfxZry)Oz.
Vorzugsweise besteht die äußere keramische Schicht 13 aus Gdv (HfxZrγ) Oz, insbesondere mit v = 2, x+y = 2 und z = 7.
Dabei können beliebige Mischungsverhältnisse y:x von Zirkon und Hafnium verwendet werden.
Vorzugsweise wird ein größerer Anteil von Zirkon verwendet.
Ebenso werden vorzugsweise Mischungsverhältnisse von 10:90,
20:80, 30:70 oder 40:60 für Hafnium zu Zirkon verwendet. Weiterhin vorteilhaft ist es, Mischungsverhältnisse von
50:50, 60:40, 70:30, 80:20 oder 90:10 für Hafnium zu Zirkon zu verwenden.
Für die Verhältnisse von x zu y gelten also vorteilhafter
Weise genannte Angaben für das Verhältnis von Hafnium zu Zirkon (Hf : Zr = 80:20 entspricht y : x= 1.6 : 0.4).
Die Schicht kann aus einem Pulver hergestellt worden sein, das die Anteile der oben genannten Zusammensetzung ergibt. Ebenso können sich die Mischkristalle auch beim Beschich- tungsprozess oder durch eine Wärmebehandlung nach dem Be- schichtungsprozess erzeugt werden.
Die Schichtdicke der inneren Schicht 10 beträgt vorzugsweise zwischen 10% und 50% der Gesamtschichtdicke D von innerer Schicht 10 und äußerer Schicht 13.
Vorzugsweise liegt die Schichtdicke der inneren Schicht 10 zwischen 10% und 40% oder zwischen 10% und 30% der Gesamt¬ schichtdicke . Ebenso vorteilhaft ist es, wenn die Schichtdicke der inneren Schicht 10 10% bis 20% der Gesamtschichtdicke aufweist. Ebenso vorzugsweise ist es, wenn die Schichtdicke der inneren Schicht 10 zwischen 20% und 50% oder zwischen 20% und 40% der Gesamtschichtdicke beträgt.
Wenn der Anteil der inneren Schicht 10 an der Gesamtschicht¬ dicke zwischen 20% und 30% liegt, werden ebenso vorteilhafte Ergebnisse erzielt.
Vorzugsweise beträgt die Schichtdicke der inneren Schicht 10 30% bis 50% der Gesamtschichtdicke.
Ebenso vorteilhaft ist es, wenn die Schichtdicke der inneren Schicht 10 30% bis 40% der Gesamtschichtdicke aufweist. Ebenso vorzugsweise ist es, wenn die Schichtdicke der inneren Schicht 10 zwischen 40% und 50% der Gesamtschichtdicke be¬ trägt .
Obwohl die Pyrochlorphase bessere Wärmedämmungseigenschaften aufweist als die ZrO2-Schicht, kann die ZrO2-Schicht genauso dick ausgeführt werden wie die Pyrochlorphase.
Die innere keramische Schicht 10 hat vorzugsweise eine Dicke von 40μm bis 60μm, insbesondere 50μm +_ 10 %. Die Gesamtschichtdicke von der inneren Schicht 10 und der äußeren Schicht 13 beträgt vorzugsweise 300μm oder vorzugs- weise 400 μm. Die maximale Gesamtschichtdicke beträgt vor¬ teilhafterweise 800μm oder vorzugsweise maximal 600μm.
Die Figur 3 zeigt beispielhaft eine Gasturbine 100 in einem Längsteilschnitt.
Die Gasturbine 100 weist im Inneren einen um eine Rotations¬ achse 102 drehgelagerten Rotor 103 mit einer Welle 101 auf, der auch als Turbinenläufer bezeichnet wird. Entlang des Rotors 103 folgen aufeinander ein Ansauggehäuse 104, ein Verdichter 105, eine beispielsweise torusartige
Brennkammer 110, insbesondere Ringbrennkammer, mit mehreren koaxial angeordneten Brennern 107, eine Turbine 108 und das Abgasgehäuse 109. Die Ringbrennkammer 110 kommuniziert mit einem beispielsweise ringförmigen Heißgaskanal 111. Dort bilden beispielsweise vier hintereinander geschaltete Turbinenstufen 112 die Turbine 108. Jede Turbinenstufe 112 ist beispielsweise aus zwei Schaufel¬ ringen gebildet. In Strömungsrichtung eines Arbeitsmediums 113 gesehen folgt im Heißgaskanal 111 einer Leitschaufelreihe 115 eine aus Laufschaufeln 120 gebildete Reihe 125.
Die Leitschaufeln 130 sind dabei an einem Innengehäuse 138 eines Stators 143 befestigt, wohingegen die Laufschaufeln 120 einer Reihe 125 beispielsweise mittels einer Turbinenscheibe 133 am Rotor 103 angebracht sind. An dem Rotor 103 angekoppelt ist ein Generator oder eine Arbeitsmaschine (nicht dargestellt) .
Während des Betriebes der Gasturbine 100 wird vom Verdichter 105 durch das Ansauggehäuse 104 Luft 135 angesaugt und ver¬ dichtet. Die am turbinenseitigen Ende des Verdichters 105 be- reitgestellte verdichtete Luft wird zu den Brennern 107 ge¬ führt und dort mit einem Brennmittel vermischt . Das Gemisch wird dann unter Bildung des Arbeitsmediums 113 in der Brennkammer 110 verbrannt. Von dort aus strömt das Arbeitsmedium 113 entlang des Heißgaskanals 111 vorbei an den Leitschaufeln 130 und den Laufschaufeln 120. An den Laufschaufeln 120 entspannt sich das Arbeitsmedium 113 impulsübertragend, so dass die Laufschaufeln 120 den Rotor 103 antreiben und dieser die an ihn angekoppelte Arbeitsmaschine.
Die dem heißen Arbeitsmedium 113 ausgesetzten Bauteile unterliegen während des Betriebes der Gasturbine 100 thermischen Belastungen. Die Leitschaufeln 130 und Laufschaufeln 120 der in Strömungsrichtung des Arbeitsmediums 113 gesehen ersten Turbinenstufe 112 werden neben den die Ringbrennkammer 110 auskleidenden Hitzeschildelementen am meisten thermisch belastet .
Um den dort herrschenden Temperaturen standzuhalten, können diese mittels eines Kühlmittels gekühlt werden. Ebenso können Substrate der Bauteile eine gerichtete Struktur aufweisen, d.h. sie sind einkristallin (SX-Struktur ) oder weisen nur längsgerichtete Körner auf (DS-Struktur) .
Als Material für die Bauteile, insbesondere für die Turbinen¬ schaufel 120, 130 und Bauteile der Brennkammer 110 werden beispielsweise eisen-, nickel- oder kobaltbasierte Super- legierungen verwendet .
Solche Superlegierungen sind beispielsweise aus der EP 1 204 776 Bl, EP 1 306 454, EP 1 319 729 Al, WO 99/67435 oder WO 00/44949 bekannt; diese Schriften sind bzgl. der chemischen Zusammensetzung der Legierungen Teil der Offenbarung.
Die Leitschaufel 130 weist einen dem Innengehäuse 138 der Turbine 108 zugewandten Leitschaufelfuß (hier nicht darge¬ stellt) und einen dem Leitschaufelfuß gegenüberliegenden Leitschaufelkopf auf. Der Leitschaufelkopf ist dem Rotor 103 zugewandt und an einem Befestigungsring 140 des Stators 143 festgelegt.
Die Figur 4 zeigt in perspektivischer Ansicht eine Laufschau¬ fel 120 oder Leitschaufel 130 einer Strömungsmaschine, die sich entlang einer Längsachse 121 erstreckt.
Die Strömungsmaschine kann eine Gasturbine eines Flugzeugs oder eines Kraftwerks zur Elektrizitätserzeugung, eine Dampfturbine oder ein Kompressor sein.
Die Schaufel 120, 130 weist entlang der Längsachse 121 auf¬ einander folgend einen Befestigungsbereich 400, eine daran angrenzende Schaufelplattform 403 sowie ein Schaufelblatt 406 und eine Schaufelspitze 415 auf. Als Leitschaufel 130 kann die Schaufel 130 an ihrer Schaufel¬ spitze 415 eine weitere Plattform aufweisen (nicht darge¬ stellt) . Im Befestigungsbereich 400 ist ein Schaufelfuß 183 gebildet, der zur Befestigung der Laufschaufeln 120, 130 an einer Welle oder einer Scheibe dient (nicht dargestellt) .
Der Schaufelfuß 183 ist beispielsweise als Hammerkopf ausge- staltet. Andere Ausgestaltungen als Tannenbaum- oder Schwalbenschwanzfuß sind möglich.
Die Schaufel 120, 130 weist für ein Medium, das an dem Schau¬ felblatt 406 vorbeiströmt, eine Anströmkante 409 und eine Ab¬ strömkante 412 auf.
Bei herkömmlichen Schaufeln 120, 130 werden in allen Bereichen 400, 403, 406 der Schaufel 120, 130 beispielsweise mas¬ sive metallische Werkstoffe, insbesondere Superlegierungen verwendet . Solche Superlegierungen sind beispielsweise aus der EP 1 204 776 Bl, EP 1 306 454, EP 1 319 729 Al, WO 99/67435 oder WO 00/44949 bekannt; diese Schriften sind bzgl. der chemischen Zusammensetzung der Legierung Teil der Offenbarung. Die Schaufel 120, 130 kann hierbei durch ein Gussverfahren, auch mittels gerichteter Erstarrung, durch ein Schmiedeverfahren, durch ein Fräsverfahren oder Kombinationen daraus gefertigt sein.
Werkstücke mit einkristalliner Struktur oder Strukturen wer- den als Bauteile für Maschinen eingesetzt, die im Betrieb hohen mechanischen, thermischen und/oder chemischen Belastungen ausgesetzt sind.
Die Fertigung von derartigen einkristallinen Werkstücken er- folgt z.B. durch gerichtetes Erstarren aus der Schmelze. Es handelt sich dabei um Gießverfahren, bei denen die flüssige metallische Legierung zur einkristallinen Struktur, d.h. zum einkristallinen Werkstück, oder gerichtet erstarrt. Dabei werden dendritische Kristalle entlang dem Wärmefluss ausgerichtet und bilden entweder eine stängelkristalline
Kornstruktur (kolumnar, d.h. Körner, die über die ganze Länge des Werkstückes verlaufen und hier, dem allgemeinen Sprachgebrauch nach, als gerichtet erstarrt bezeichnet werden) oder eine einkristalline Struktur, d.h. das ganze Werkstück be¬ steht aus einem einzigen Kristall. In diesen Verfahren muss man den Übergang zur globulitischen (polykristallinen) Erstarrung meiden, da sich durch ungerichtetes Wachstum notwen- digerweise transversale und longitudinale Korngrenzen ausbil¬ den, welche die guten Eigenschaften des gerichtet erstarrten oder einkristallinen Bauteiles zunichte machen.
Ist allgemein von gerichtet erstarrten Gefügen die Rede, so sind damit sowohl Einkristalle gemeint, die keine Korngrenzen oder höchstens Kleinwinkelkorngrenzen aufweisen, als auch Stängelkristallstrukturen, die wohl in longitudinaler Richtung verlaufende Korngrenzen, aber keine transversalen Korngrenzen aufweisen. Bei diesen zweitgenannten kristallinen Strukturen spricht man auch von gerichtet erstarrten Gefügen (directionally solidified structures).
Solche Verfahren sind aus der US-PS 6,024,792 und der EP 0 892 090 Al bekannt; diese Schriften sind bzgl. des Erstarrungsverfahrens Teil der Offenbarung.
Ebenso können die Schaufeln 120, 130 Beschichtungen gegen Korrosion oder Oxidation aufweisen, z. B. (MCrAlX; M ist zumindest ein Element der Gruppe Eisen (Fe) , Kobalt (Co) , Nickel (Ni) , X ist ein Aktivelement und steht für Yttrium (Y) und/oder Silizium und/oder zumindest ein Element der Seltenen Erden, bzw. Hafnium (Hf)) . Solche Legierungen sind bekannt aus der EP 0 486 489 Bl, EP 0 786 017 Bl, EP 0 412 397 Bl oder EP 1 306 454 Al, die bzgl. der chemischen Zusammensetzung der Legierung Teil dieser Offenbarung sein sollen. Die Dichte liegt vorzugsweise bei 95% der theoretischen Dichte .
Auf der MCrAlX-Schicht (als Zwischenschicht oder als äußerste Schicht) bildet sich eine schützende Aluminiumoxidschicht (TGO = thermal grown oxide layer) .
Auf der MCrAlX kann noch eine Wärmedämmschicht vorhanden sein, die vorzugsweise die äußerste Schicht ist, und besteht aus dem erfindungsgemäßen Schichtsystem 1. Die Wärmedämmschicht bedeckt die gesamte MCrAlX-Schicht . Durch geeignete Beschichtungsverfahren wie z.B. Elektronen- strahlverdampfen (EB-PVD) werden stängelförmige Körner in der Wärmedämmschicht erzeugt.
Andere Beschichtungsverfahren sind denkbar, z.B. atmosphärisches Plasmaspritzen (APS), LPPS, VPS oder CVD. Die Wärme¬ dämmschicht kann poröse, mikro- oder makrorissbehaftete Kör¬ ner zur besseren Thermoschockbeständigkeit aufweisen. Die Wärmedämmschicht ist also vorzugsweise poröser als die MCrAlX-Schicht .
Die Schaufel 120, 130 kann hohl oder massiv ausgeführt sein. Wenn die Schaufel 120, 130 gekühlt werden soll, ist sie hohl und weist ggf. noch Filmkühllöcher 418 (gestrichelt angedeu¬ tet) auf.
Die Figur 5 zeigt eine Brennkammer 110 der Gasturbine 100. Die Brennkammer 110 ist beispielsweise als so genannte Ring¬ brennkammer ausgestaltet, bei der eine Vielzahl von in Um- fangsrichtung um eine Rotationsachse 102 herum angeordneten Brennern 107 in einen gemeinsamen Brennkammerraum 154 münden, die Flammen 156 erzeugen. Dazu ist die Brennkammer 110 in ihrer Gesamtheit als ringförmige Struktur ausgestaltet, die um die Rotationsachse 102 herum positioniert ist.
Zur Erzielung eines vergleichsweise hohen Wirkungsgrades ist die Brennkammer 110 für eine vergleichsweise hohe Temperatur des Arbeitsmediums M von etwa 10000C bis 16000C ausgelegt. Um auch bei diesen, für die Materialien ungünstigen Betriebsparametern eine vergleichsweise lange Betriebsdauer zu ermög¬ lichen, ist die Brennkammerwand 153 auf ihrer dem Arbeitsme¬ dium M zugewandten Seite mit einer aus Hitzeschildelementen 155 gebildeten Innenauskleidung versehen.
Aufgrund der hohen Temperaturen im Inneren der Brennkammer 110 kann zudem für die Hitzeschildelemente 155 bzw. für deren Halteelemente ein Kühlsystem vorgesehen sein. Die Hitzeschildelemente 155 sind dann beispielsweise hohl und weisen ggf. noch in den Brennkammerraum 154 mündende Kühllöcher (nicht dargestellt) auf.
Jedes Hitzeschildelement 155 aus einer Legierung ist arbeits- mediumsseitig mit einer besonders hitzebeständigen Schutzschicht (MCrAlX-Schicht und/oder keramische Beschichtung) ausgestattet oder ist aus hochtemperaturbeständigem Material (massive keramische Steine) gefertigt.
Diese Schutzschichten können ähnlich der Turbinenschaufeln sein, also bedeutet beispielsweise MCrAlX: M ist zumindest ein Element der Gruppe Eisen (Fe), Kobalt (Co), Nickel (Ni), X ist ein Aktivelement und steht für Yttrium (Y) und/oder
Silizium und/oder zumindest ein Element der Seltenen Erden, bzw. Hafnium (Hf) . Solche Legierungen sind bekannt aus der EP 0 486 489 Bl, EP 0 786 017 Bl, EP 0 412 397 Bl oder EP 1 306 454 Al, die bzgl. der chemischen Zusammensetzung der Legie- rung Teil dieser Offenbarung sein sollen.
Auf der MCrAlX kann noch eine beispielsweise keramische Wär¬ medämmschicht vorhanden sein und besteht und besteht aus dem erfindungsgemäßen Schichtsystem 1. Durch geeignete Beschichtungsverfahren wie z.B. Elektronen- strahlverdampfen (EB-PVD) werden stängelförmige Körner in der Wärmedämmschicht erzeugt.
Andere Beschichtungsverfahren sind denkbar, z.B. atmosphärisches Plasmaspritzen (APS), LPPS, VPS oder CVD. Die Wärme- dämmschicht kann poröse, mikro- oder makrorissbehaftete Kör¬ ner zur besseren Thermoschockbeständigkeit aufweisen.
Wiederaufarbeitung (Refurbishment ) bedeutet, dass Turbinen¬ schaufeln 120, 130, Hitzeschildelemente 155 nach ihrem Ein- satz gegebenenfalls von Schutzschichten befreit werden müssen (z.B. durch Sandstrahlen) . Danach erfolgt eine Entfernung der Korrosions- und/oder Oxidationsschichten bzw. -produkte . Gegebenenfalls werden auch noch Risse in der Turbinenschaufel 120, 130 oder dem Hitzeschildelement 155 repariert. Danach erfolgt eine Wiederbeschichtung der Turbinenschaufeln 120, 130, Hitzeschildelemente 155 und ein erneuter Einsatz der Turbinenschaufeln 120, 130 oder der Hitzeschildelemente 155.

Claims

Patentansprüche
1. Schichtsystem aufweisend ein Substrat (4) , auf dem eine äußere keramische Schicht (13) vorhanden ist, die eine Pyrochlorstruktur Gdv (ZrxHfy) Oz umfasst.
2. Schichtsystem nach Anspruch 1, bei dem
die äußere keramische Schicht (13) Gdv (ZrxHfy) Oz mit x + y = 2 umfasst .
3. Schichtsystem nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
die äußere keramische Schicht (13) Gd2 (ZrxHfy) Oz umfasst
4. Schichtsystem nach Anspruch 1, 2 oder 3, bei dem
die äußere keramische Schicht (13) Gdv (ZrxHfy) O7 umfasst
5. Schichtsystem nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, bei dem
die äußere keramische Schicht (13) aus Gdv (ZrxHfy) Oz besteht .
6. Schichtsystem nach Anspruch 1, 2, 3, 4 oder 5, bei dem
die äußere keramische Schicht (13) aus Gdv (ZrxHfy) Oz mit x + y = 2, insbesondere aus Gd2 (ZrxHfy) O7, besteht .
7. Schichtsystem nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, bei dem
unter der äußeren keramischen Schicht (13) eine innere keramische Schicht (10), insbesondere eine stabilisierte Zirkonoxidschicht , insbesondere eine Yttrium-stabilisierte Zirkonoxidschicht, vorhanden ist .
8. Schichtsystem nach Anspruch 7, bei dem
die innere keramische Schicht (10) aus einer 6wt% - 8wt% Yttrium-stabilisierten Zirkonoxidschicht besteht.
9. Schichtsystem nach Anspruch 7 oder 8, bei dem
die innere keramische Schicht (10) eine Schichtdicke zwischen 10% und 50% der Gesamtschichtdicke (D) von der inneren keramischen Schicht (10) und der äußeren keramischen Schicht (13) aufweist.
10. Schichtsystem nach Anspruch 7, 8 oder 9, bei dem
die Schichtdicke der inneren keramischen Schicht (10) und der äußeren keramischen Schicht (13) zusammen 300μm beträgt .
11. Schichtsystem nach Anspruch 7, 8 oder 9, bei dem
die Schichtdicke der inneren Schicht (10) und der äußeren Schicht (13) zusammen 400μm beträgt.
12. Schichtsystem nach Anspruch 1 oder 7, bei dem
auf dem Substrat (4) und unter der inneren keramischen Schicht (10) oder unter der äußeren keramischen Schicht (13) eine metallische Anbindungsschicht (7), insbesondere aus einer NiCoCrAlX-Legierung, vorhanden ist .
13. Schichtsystem nach Anspruch 12, bei dem
die metallische Anbindungsschicht (7) die Zusammensetzung (in wt%)
11% - 13% Kobalt, insbesondere 12% Kobalt,
20% - 22% Chrom, insbesondere 21% Chrom,
10,5% - 11,5% Aluminium, insbesondere 11% Aluminium,
0,3% - 0,5% Yttrium, insbesondere 0,4% Yttrium, 1,5% - 2,5% Rhenium und insbesondere 2,0% Rhenium, Rest Nickel aufweist.
14. Schichtsystem nach Anspruch 12, bei dem
die metallische Anbindungsschicht (7) die Zusammensetzung (in wt%)
24% - 26% Kobalt, insbesondere 25% Kobalt, 16% - 18% Chrom, insbesondere 17% Chrom, 9,5% - 10,5% Aluminium, insbesondere 10% Aluminium, 0,3% - 0,5% Yttrium, insbesondere 0,4% Yttrium, 1% - 2,0% Rhenium und insbesondere 1,5% Rhenium, Rest Nickel aufweist.
15. Schichtsystem nach Anspruch 1, bei dem die metallische Anbindungsschicht (7) die Zusammensetzung (in wt%)
29% - 31% Nickel, insbesondere 30% Nickel, 27% - 29% Chrom, insbesondere 28% Chrom, 7% - 9% Aluminium, insbesondere 8% Aluminium, 0,5% - 0,7% Yttrium, insbesondere 0,6% Yttrium, 0,6% - 0,8% Silizium, insbesondere 0,7% Silizium und Rest Kobalt aufweist.
16. Schichtsystem nach Anspruch 1, bei dem die metallische Anbindungsschicht (7) die Zusammensetzung (in wt%) 27% - 29% Nickel, insbesondere 28% Nickel, 23% - 25% Chrom, insbesondere 24% Chrom, 9% - 11% Aluminium, insbesondere 10% Aluminium, 0,3% - 0,7% Yttrium, insbesondere 0,6% Yttrium und, Rest Kobalt aufweist.
17. Schichtsystem nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, bei dem
das Mischungsverhältnis von Hafnium und Zirkon 10:90 beträgt.
18. Schichtsystem nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, bei dem
das Mischungsverhältnis von Hafnium und Zirkon 20:80 beträgt .
19. Schichtsystem nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, bei dem
das Mischungsverhältnis von Hafnium und Zirkon 30:70 beträgt .
20. Schichtsystem nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, bei dem
das Mischungsverhältnis von Hafnium und Zirkon 40:60 beträgt .
21. Schichtsystem nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, bei dem
das Mischungsverhältnis von Hafnium und Zirkon 50:50 beträgt .
22. Schichtsystem nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, bei dem
das Mischungsverhältnis von Hafnium und Zirkon 60:40 beträgt .
23. Schichtsystem nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, bei dem
das Mischungsverhältnis von Hafnium und Zirkon 70:30 beträgt .
24. Schichtsystem nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, bei dem
das Mischungsverhältnis von Hafnium und Zirkon 80:20 beträgt .
25. Schichtsystem nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, bei dem
das Mischungsverhältnis von Hafnium und Zirkon 90:10 beträgt .
26. Schichtsystem nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, bei dem
y > x ist .
27. Schichtsystem nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, bei dem
y < x ist .
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