суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных никелевых сплавов

Классы МПК:C23C10/30 с использованием слоя порошка или пасты на поверхности
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Иванов Евгений Григорьевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2006-10-11
публикация патента:

Изобретение относится к металлургии, в частности к химико-термической обработке сплавов, и может быть использовано для повышения жаростойкости деталей газотурбинных двигателей. Суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных никелевых сплавов содержит следующие компоненты, мас.%: суммарное содержание порошков алюминия и кремния 35-48, ортофосфорная кислота 1,5-4,0, хромовый ангидрид 0,5-1,5, порошок оксида хрома 15-28, вода 18,5-48. В частных случаях выполнения изобретения отношение кремния к сумме кремния и алюминия в суспензии составляет 0,03-0,08, отношение оксида хрома к сумме алюминия и кремния в суспензии составляет 0,43-0,58, отношение в суспензии суммарного содержания алюминия, кремния и оксида хрома, составляющего активную часть, к суммарному содержанию ортофосфорной кислоты и хромового ангидрида, образующих связующее, составляет 12-32. Данный способ позволяет повысить жаростойкость и термостойкость деталей, а также экологичность, экономичность и технологическую простоту получения покрытия. 3 з.п. ф-лы, 5 табл.

Формула изобретения

1. Суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных никелевых сплавов, содержащая порошки алюминия и кремния, ортофосфорную кислоту, хромовый ангидрид и воду, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит порошок оксида хрома при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Суммарное содержание порошков алюминия и кремния 35-48
Ортофосфорная кислота1,5-4,0
Хромовый ангидрид0,5-1,5
Порошок оксида хрома15-28
Вода18,5-48

2. Суспензия по п.1, отличающаяся тем, что отношение кремния к сумме кремния и алюминия в ней составляет 0,03-0,08.

3. Суспензия по п.1, отличающаяся тем, что отношение оксида хрома к сумме алюминия и кремния в ней составляет 0,43-0,58.

4. Суспензия по п.1, отличающаяся тем, что отношение в ней суммарного содержания алюминия, кремния и оксида хрома, составляющего активную часть, к суммарному содержанию ортофосфорной кислоты и хромового ангидрида, образующих связующее, составляет 12-32.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к металлургии, в частности к химико-термической обработке сплавов, и может быть использовано для повышения жаростойкости деталей газотурбинных двигателей.

Характеристика аналогов изобретения.

Известны способы получения жаростойких покрытий: шликерный, порошковый, циркуляционный, ионно-плазменный, электронно-лучевой.

Наиболее существенными недостатками данных сплавов являются: низкая стабильность алюминидного покрытия, состоящего из фаз NiAl и Ni3Al, вследствие взаимодействия покрытия с основой сплава при повышенных температурах (>1000°С); ограниченные возможности повышения содержания хрома на поверхности алюминидного покрытия (не выше 6%). Оба этих недостатка не позволяют повысить жаростойкость и термостойкость диффузионных покрытий никелевых сплавов.

Характеристика прототипа.

Наиболее близким техническим решением является патент РФ №2032764, кл. 23С 10/52 - «Суспензия для алюмосилицирования металлических деталей». Процесс алюмосилицирования включает: приготовление водной суспензии, в состав которой входят фосфаты и хроматы, наполнитель - порошки алюминия и кремния, коллоидный порошок оксида кремния (аэросил); подготовка поверхности детали и окрашивание; термическая обработка.

Критика прототипа.

Этот способ обладает технологической простотой, экологической чистотой и экономичностью, но имеет существенные недостатки:

1. Формирование диффузионного покрытия в прототипе и большинстве способов происходит при обжиге детали, т.е. температура формирования покрытия структуры равна температуре всей детали. Для получения стабильного диффузионного покрытия при повышенных температурах целесообразно иметь температуру формирования покрытия значительно выше по сравнению с температурой формирования структуры жаропрочного никелевого сплава типа ЖС6У, ЖС26 и ЖС32, упрочненного суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183 '-фазой.

2. Происходит только диффузионное повышение алюминием и кремнием. Для придания высокой жаростойкости жаропрочным никелевым сплавам предпочтительнее алюмохромосилицирование по сравнению с алюмосилицированием [Справочник по конструктивным материалам. Под редакцией Б.Н.Арзамасова, Т.В.Соловьевой. - М.: МГТУ им. Н.Е.Баумана, 2005 г., стр.448-464]. При использовании прототипа, как и большинство других способов получения диффузионных покрытий при отжиге формируют покрытие с различным отношением фаз NiAl и Ni3Al, в которых растворимость хрома и кремния мала. Для повышения содержания хрома в алюминидном покрытии необходимы два условия: в насыщающей среде должен быть активный хром и более высокая температура в тонком поверхностном слое за счет экзотермический реакции.

Задача изобретения - повышение жаростойкости, термостойкости деталей из жаропрочных никелевых сплавов, а также экологичности, экономичности и технологической простоты получения покрытия путем нанесения водной суспензии для алюмохромосилицирования и термической обработки.

Сущность изобретения. Поставленная цель достигнута тем, что суспензия содержит компоненты, мас.%.

Суммарное содержание порошков алюминия и кремния - 35-48.

Порошок оксида хрома - 15-28.

Ортофосфорная кислота - 1,5-4,0.

Хромовый ангидрид - 0,5-1,5.

Вода - 18,5-48.

При отношениях:

суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183

суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183

суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183

Водную суспензию наносят на обезжиренную поверхность детали путем распыления, кистью, окунанием детали в суспензию, проливом с последующей сушкой поверхностного слоя при 60-90°С 10-15 минут, 200°С 15-30 минут термообработкой - отжигом в атмосфере воздуха при температуре 700-1100°С - 30 минут.

В процессе сушки при 60-90°С происходит основное удаление воды, а при температуре 200°С и выдержке 15-30 минут на воздухе формируется металлокерамический осадок, обладающий технологической прочностью, обеспечивающей транспортировку и дальнейшую операцию по отжигу деталей.

В процессе отжига при температуре 700-1100°С в течение 30 минут на воздухе на поверхности детали происходят следующие процессы:

- расплавление алюмокремниевой (согласно диаграмме состояния Al-Si) составляющей осадка;

- экзотермическая реакция за счет взаимодействия расплава Al-Si с оксидом хрома:

2Al+Cr2O3=Al 2O3+2Cr+суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183 H1

4Al+Cr=CrAl 4+суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183 H2

Теплота суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183 H1 алюмотермической реакции по данным [В.П.Елютин, Ю.А.Павлов. Высокотемпературные материалы. - М.: «Металлургия», 1972 г.] составляет 296 кДж/г.атом (61,5 ккал/г.атом).

За счет выделения большого количества теплоты в микроповерхностном слое резко кратковременно возрастает температура жидкого расплава Al-Cr-Si. На поверхности никелевого сплава формируется диффузионное алюмохромосилицидное покрытие. Образующийся в результате экзотермической реакции оксид алюминия (Al2O 3) взаимодействует с фосфато-хроматной составляющей с образованием фосфата алюминия AlPO4, который является основной защитой от окисления покрытия при нагреве в атмосфере воздуха. Таким образом, под защитой шлама, содержащего AlPO 4, формируется покрытие. Формирование защитного шлама и жаростойкого покрытия при экзотермических температурах происходит одновременно и кратковременно. Химическим составом суспензии необходимо обеспечить отслоение шлама от покрытия, получение покрытия низкой шероховатости и ограничением температуры экзотермической реакции, чтобы не привести к структурным изменениям в основном сплаве - коагуляции упрочняющей суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183 фазы.

Все вышесказанное составляет существенные признаки, характеризующие изобретение.

Перечень таблиц, примеры конкретного выполнения

В таблице 1 (примеры 1-9) показано влияние состава водной суспензии на ее технологические характеристики: плотность, кинематическую вязкость, срок жизни (долговечность) суспензии, покрываемость, вероятность трещин в сухом осадке после отжига при 200°С в течение 30 минут, разнотолщинность полученного покрытия и вероятность отслоения шлама от покрытия при охлаждении детали после отжига при 1100°С.

В таблице 2 (примеры 10-17) показано влияние отношения кремния к сумме алюминия и кремния на снижение минимальной температуры диффузионного насыщения сплава ЖС6У. Это снижение связано с влиянием кремния на снижение температуры плавления алюминия, которая способствует диффузионному насыщению. Добавка кремния в суспензию приводит к повышению жидкотекучести расплава, что способствует отделению оксидной составляющей.

В таблице 3 (примеры 18-25) показано влияние отношения оксида хрома к сумме алюминия и кремния.

Введение оксида хрома в состав суспензии улучшило покрываемость суспензией поверхности детали и позволило отказаться от аэросила.

Но главное, при введении оксида хрома позволило провести экзотермическую реакцию с резким повышением температуры на сотни градусов в микроповерхностном слое с одновременной доставкой восстановленного хрома в жидкий алюминий-кремниевый расплав.

В примерах 20-23 показано, что при простой технологии нанесения суспензии на никелевые жаропрочные сплавы удается получить благоприятное для жаростойкости и термостойкости детали содержание алюминия (˜20%) и хрома (˜13%). Такое высокое содержание хрома не удается получить на практике при использовании более сложных способов нанесения покрытия: хромоалитированием в вакууме, хромоалитирование циркуляционным способом, ионно-плазменным и электронно-лучевым нанесениями.

Примеры 24-25 показывают, что повышение концентрации оксида хрома приводит к резкому повышению температуры в микрослое за счет развития экзотермической реакции. Это повышает шероховатость покрытия, а при более высоком содержании оксида хрома, чем в примере 25, видно оплавление покрытия и даже детали.

В таблице 4 показано влияние отношения активной части суспензии; суммы оксида хрома, алюминия и кремния к связующему; суммы хромового ангидрида и ортофосфорной кислоты.

Повышение связующего по отношению к активной части тормозит отделение шлама от покрытия (пример 26), а при недостаточной связке не формируется защита из фосфата алюминия и хрома от окисления и активная часть сгорает при повышенной температуре (пример 32).

В таблице 5 дано сравнение использования известного и предлагаемого составов водной суспензии для сплава ЖС32 и представлена технико-экономическая эффективность.

Предлагаемый состав обеспечивает более высокую жаростойкость и термостойкость жаропрочным сплавам на никелевой основе по сравнению с известным составом (патент №2032764), а также применяемым шликерным алитированием. По жаростойкости и термостойкости покрытие, полученное по предлагаемому составу, превосходит наилучшие покрытия, применяемые для защиты жаропрочных сплавов при производстве и ремонте лопаток турбины (комплексное покрытие, комбинированное покрытие с ионно-плазменным напылением), при этом по предлагаемому составу для получения покрытия не нужно применять хлориды (экологическая чистота), дорогого вакуумного и электрического оборудования, готовить порошковые смеси и катоды для напыления.

Таблица 1
Влияние состава водной суспензии на ее технологические характеристики и толщину диффузионного покрытия на жаропрочном сплаве ЖС6У
Параметры Примеры
1 234 567 89
Состав суспензии, мас.%
Ортофосфорная кислота, Н3PO4 1,31,5 2,02,42,8 3,23,64,0 4,2
Хромовый ангидрид, CrO 30,40,5 0,70,85 1,01,21,35 1,51,7
Вода, Н2О50,3 4842,337,25 32,727,622,55 18,515,1
Сумма Al+Si34 353840 41,54446 4849
Оксид хрома, Cr2О3 1415 1719,522 2426,528 30
Характеристики суспензии
Плотность, г/см3 1,521,6 1,681,852,05 2,32,45 2,93,2
Кинематическая вязкость, мм28,1 9,410,8 12,415,016,3 17,219,1 24
Долговечность, сутки 0,56120 >240>360>360 >360>360 >360
Относительная непокрытая часть, %80 000 000 0
Наличие трещин в осадке после отжига, 20°Снет нетнетнет нетнетнет нетнет
Минимальная/максимальная толщина диффузионного слоя после отжига при 1100°С 0/05/2211/18 24/3438/42 41/5 013/3210/21 0/12
Отслоение шлама от покрытиянет естьестьесть естьесть естьестьнет

Таблица 2
Влияние отношения суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183 на снижение минимально температуры диффузионного насыщения сплава ЖС6У
Параметры Примеры
101112 131415 1617
Состав суспензии, мас.%
Ортофосфорная кислота, Н3PO4 2,82,8 2,82,82,8 2,82,82,8
Хромовый ангидрид, CrO3 1,01,0 1,01,01,0 1,01,01,0
Вода, H2O 34,434,033,4 32,732,45 32,031,8231,7
Оксид хрома, Cr2 O322 222222 222222 22
Кремний, Si 0,81,21,8 2,52,753,2 3,384,1
Алюминий, Al3939 393939 393939
Сумма (Al+Si)39,8 40,240,8 41,541,7542,2 42,3843,1
Отношение суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183 0,020,03 0,0440,06 0,0650,0760,08 0,095
Минимальная температура диффузионного насыщения750 690620 590630660 780850

Таблица 3
Влияние отношения суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183 на химический состав диффузионного покрытия и его шероховатость (сплав ЖС26)
Параметры Примеры
181920 212223 2425
Состав суспензии, мас.%
Ортофосфорная кислота, Н3PO4 2,82,8 2,82,82,8 2,82,82,8
Хромовый ангидрид, CrO3 1,01,0 1,01,01,0 1,01,01,0
Вода, Н2О 37,536,8534,3 32,731,9 31,130,129,7
Сумма (Al+Si) 41,541,541,5 41,541,5 41,541,541,5
Оксид хрома, Cr2 О317,5 17,8 520,422 22,823,6 24,125
Отношение суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183 0,420,43 0,490,53 0,550,570,58 0,60
Максимальное содержание элементов в покрытии, мас.%
Алюминий28,1 26,322,019,4 18,817,8 16,214,3
Хром68,5 1115,413,5 12,89,64,6
Кремний24,0 11,50,940,83 0,380,33 0,300,20
Фосфорнетнет нетнет нетнетнет нет
Шероховатость покрытия, мкм
Ra1 1,11,1 11,71,8 2,44,3
Rz 4,34,8 4,34,36 5,88,616,2

Таблица 4
Влияние отношения суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183 на полноту отделения шлама от диффузионного покрытия (сплав ЖС26) и возможность сгорания осадка при проведении процесса на воздухе (1100°С - 30 минут)
ПараметрыПримеры
2627 282930 3132
Состав суспензии, мас.%
Сумма (Al+Si) 41,541,5 41,541,541,5 41,541,5
Оксид хрома, Cr2О 32222 222222 2222
Сумма (Al+Si+Cr2О3) 63,563,5 63,563,563,5 63,563,5
Вода, Н2O 29,830,2432,0 32,734 34,534,6
Ортофосфорная кислота, Н3PO 44,23,75 3,32,8 1,71,51,4
Хромовый ангидрид, CrO3 1,51,5 1,210,8 0,50,5
Отношение суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183 1112 1416,725 3233
Поведение осадка при термообработке
Полнота отделения шлама от покрытияплохое отделениехорошеехорошее хорошеехорошее удовлетворительноенет покрытия
Возможность сгорания осадка есть покрытиеесть естьестьесть естьнет покрытия

Таблица 5
Сравнение известного и предлагаемого состава суспензии для получения диффузионного покрытия на сплаве ЖС32
Параметры сравненияИзвестный состав, патент 2032764Предлагаемый состав
Состав суспензии, мас.%
Ортофосфорная кислота, Н3 PO42-8 1,5-4,0
Хромовый ангидрид, CrO 30,6-2,00,5-1,5
Алюминийесть Есть
Кремний естьЕсть
Сумма (Al+Si)35-36 35-48
Аэросил, SiO21,5-5,0 Нет
Оксид хрома, Cr 2O3нет 15-28
Вода, Н 2O20,0-60,9 18,5-48
Отношение суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183 0,02-0,150,03-0,08
Отношение суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183 нет0,43-0,58
Отношение суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183 нет12-32
Технико-экономическая эффективность
Насыщение элементами Al и SiAl, Si и Cr
Насыщение элементами
Алюминия >3019,4-26,3
Хроманет 9-15
Кремния до 50,3-1,2
Жаростойкость по приращению массы при 1100°С; суспензия для алюмохромосилицирования деталей из жаропрочных   никелевых сплавов, патент № 2326183 m/F0; г/м2 за 300 часов2207-15
Термостойкость диффузионного слоя; число циклов по режиму - нагрев 1100°С - 15 мин - охлаждение на воздухе430
Удаление шлама с диффузионного покрытия удаляется при промывке в воде удаляется при охлаждении на воздухе

Класс C23C10/30 с использованием слоя порошка или пасты на поверхности

способ получения защитных покрытий -  патент 2527234 (27.08.2014)
способ упрочнения твердосплавного алмазного инструмента -  патент 2245391 (27.01.2005)
способ цинкования стальных изделий -  патент 2186150 (27.07.2002)
способ поверхностного упрочнения деталей машин -  патент 2098509 (10.12.1997)
способ получения покрытий на поверхности стальных изделий -  патент 2031973 (27.03.1995)
Наверх