сплав на основе никеля

Классы МПК:C22C19/05 с хромом
Патентообладатель(и):Щепочкина Юлия Алексеевна (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-03-27
публикация патента:

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам сплавов на основе никеля, которые могут быть использованы для изготовления деталей двигателей. Сплав на основе никеля содержит, мас.%: углерод 0,8-1,0; кремний 1,5-2,0; марганец 1,5-2,0; хром 20,0-25,0; молибден 2,0-2,4; алюминий 0,3-0,4; ниобий 0,3-0,5; титан 0,1-0,2; железо 6,0-8,0; ванадий 0,3-0,5; бор 0,05-0,1; азот 0,1-0,2; медь 1,0-1,5; барий 0,01-0,012; рений 0,2-0,3; никель - остальное. Сплав характеризуется повышенной износостойкостью. 1 табл.

Формула изобретения

Сплав на основе никеля, содержащий углерод, кремний, марганец, хром, молибден, алюминий, ниобий, титан, железо, ванадий, бор, азот, медь, отличающийся тем, что он дополнительно включает барий и рений, причем компоненты находятся при следующем соотношении, мас.%: углерод 0,8-1,0; кремний 1,5-2,0; марганец 1,5-2,0; хром 20,0-25,0; молибден 2,0-2,4; алюминий 0,3-0,4; ниобий 0,3-0,5; титан 0,1-0,2; железо 6,0-8,0, ванадий 0,3-0,5; бор 0,05-0,1; азот 0,1-0,2; медь 1,0-1,5; барий 0,01-0,012; рений 0,2-0,3; никель остальное.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам сплавов на основе никеля, которые могут быть использованы для изготовления деталей двигателей.

Известен сплав на основе никеля, содержащий, мас.%: углерод сплав на основе никеля, патент № 2361944 1,0; крайний сплав на основе никеля, патент № 2361944 3,0; марганец сплав на основе никеля, патент № 2361944 5,0; хром 1,0-20,0; молибден сплав на основе никеля, патент № 2361944 20,0; алюминий 0,5-10,0; ниобий сплав на основе никеля, патент № 2361944 5,0; титан 2,0-10,0; железо 1,0-10,0; ванадий сплав на основе никеля, патент № 2361944 5,0; бор сплав на основе никеля, патент № 2361944 0,1; азот сплав на основе никеля, патент № 2361944 0,1; медь 0,5; никель 50,0-70,0 [1].

Задачей изобретения является повышение износостойкости сплава.

Технический результат достигается тем, что сплав на основе никеля, содержащий углерод, кремний, марганец, хром, молибден, алюминий, ниобий, титан, железо, ванадий, бор, азот, медь, дополнительно включает барий и рений, причем компоненты находятся при следующем соотношении, мас.%: углерод 0,8-1,0; кремний 1,5-2,0; марганец 1,5-2,0; хром 20,0-25,0; молибден 2,0-2,4; алюминий 0,3-0,4; ниобий 0,3-0,5; титан 0,1-0,2; железо 6,0-8,0; ванадий 0,3-0,5; бор 0,05-0,1; азот 0,1-0,2; медь 1,0-1,5; барий 0,01-0,012; рений 0,2-0,3; никель - остальное.

В таблице приведены составы сплава на основе никеля.

Таблица
Компоненты Содержание, мас.% в составах
12 3
Углерод 0,8 0,91,0
Кремний 2,01,7 1,5
Марганец 1,5 1,72,0
Хром 25,023,0 20,0
Молибден 2,4 2,22,0
Алюминий 0,30,35 0,4
Ниобий 0,3 0,40,5
Титан 0,10,15 0,2
Железо 6,0 7,08,0
Ванадий 0,50,4 0,3
Бор 0,1 0,070,05
Азот 0,20,15 0,1
Медь 1,0 1,31,5
Барий 0,010,011 0,012
Рений0,2 0,250,3
Никель остальноеостальное остальное
Износ, отн.ед. ~0,9 ~0,9~0,9
Примечание: за 1 отн. ед. принят износ при сухом трении известного сплава [1] в условиях удельного давления до 100 кгс/см2 , скорости скольжения до 5,7 м/с, контртело - чугун серый модифицированный (МСЧ 28-48).

В составе сплава компоненты проявляют себя следующим образом. Молибден имеет тенденцию к распределению по границам зерен, присутствуя в твердом растворе. Молибден повышает энергию активации самодиффузии хрома в сплаве. Железо и марганец тормозят развитие диффузионных процессов в твердом растворе. Рений увеличивает прочностные свойства сплава. Бор образует боридные фазы: (Мо, Ni)4B 3, (Мo, Ni)5B4. В сплаве в незначительном количестве выделяются упрочняющие фазы (Ni3Аl), а также интерметаллидные сплав на основе никеля, патент № 2361944 '-фазы. Совместное введение титана и алюминия, а также кремния способствует увеличению сопротивления сплава пластической деформации. Медь замедляет развитие диффузионных процессов в твердом растворе. В химически связанном состоянии с алюминием, ванадием, титаном и ниобием азот, образуя нитриды, становится легирующим элементом, улучшающим структуру и механические свойства сплава. Барий улучшает антифрикционные свойства сплава. Присадка углерода способствует измельчению зерна.

Сплав подвергают термообработке: закалка с 1220+10°С, выдержка 4-6 часов, охлаждение на воздухе, старение при 950+10°С, выдержка 8 часов, охлаждение на воздухе.

Источники информации

1. US 3916497, С22С 29/00, 1975.

Класс C22C19/05 с хромом

сплав на основе никеля для нанесения износо- и коррозионностойких покрытий микроплазменным или холодным сверхзвуковым напылением -  патент 2527543 (10.09.2014)
жаропрочный сплав на основе никеля -  патент 2525952 (20.08.2014)
жаропрочный сплав на основе никеля для литья рабочих лопаток газотурбинных установок -  патент 2525883 (20.08.2014)
нанокомпозит на основе никель-хром-молибден -  патент 2525878 (20.08.2014)
жаропрочный сплав на основе никеля для литья рабочих лопаток газотурбинных установок -  патент 2524515 (27.07.2014)
металлическое покрытие со связующим веществом с высокой температурой перехода гамма/гамма' и деталь -  патент 2523185 (20.07.2014)
металлическое связующее покрытие с высокой гамма/гамма' температурой перехода и компонент -  патент 2521925 (10.07.2014)
сплав, защитный слой и деталь -  патент 2521924 (10.07.2014)
сплав на основе интерметаллида ni3al и изделие, выполненное из него -  патент 2521740 (10.07.2014)
жаропрочный никелевый сплав, обладающий высоким сопротивлением к сульфидной коррозии в сочетании с высокой жаропрочностью -  патент 2520934 (27.06.2014)
Наверх