жаропрочный порошковый сплав на основе интерметаллида nial и изделие, выполненное из него

Классы МПК:C22C1/04 порошковой металлургией
C22C19/03 никеля
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-11-19
публикация патента:

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению жаропрочных сплавов на основе легированного интерметаллида NiAl. Может использоваться в для изготовления деталей газотурбинных двигателей или гиперзвуковых летательных аппаратов, для теплонагруженных деталей. Порошковый сплав содержит, мас.%: алюминий 24-30; кобальт 6-16; ниобий 2-4; хром 2-4; никель и неизбежные примеси - остальное. Сплав имеет предел прочности на растяжение при температуре 1100°С не менее 185 МПа, при 1200°С не менее 165 МПа, и длительную прочность при 1200°С 47-50 МПа. Полученный материал обладает высокой прочностью при 1100-1200°С и жаростойкостью до 1400°С. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения

1. Жаропрочный порошковый сплав на основе интерметаллида NiAl, содержащий алюминий, хром, ниобий, никель и неизбежные примеси, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кобальт при следующем соотношении компонентов, мас.%:

алюминий24-30
кобальт 6-16
ниобий 2-4
хром2-4
никель и неизбежные примесиостальное,


и имеет предел прочности на растяжение при температуре 1100°С не менее 185 МПа, при 1200°С не менее 165 МПа, и длительную прочность при 1200°С 47-50 МПа.

2. Сплав по п.1, отличающийся тем, что в качестве неизбежных примесей он содержит железо, серу и фосфор в следующих количествах, мас.%: железо менее 0,3, сера не более 0,005 и фосфор не более 0,005.

3. Изделие, выполненное из жаропрочного порошкового сплава на основе интерметаллида NiAl, отличающееся тем, что оно выполнено из сплава по п.1 или 2.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области металлургии, в частности к порошковым сплавам на основе интерметаллида NiAl, и изделиям из них, получаемым методом порошковой металлургии, и может быть использовано для изготовления деталей авиационных газотурбинных двигателей или гиперзвуковых летательных аппаратов, длительно работающих в окислительной атмосфере, для теплонагруженных деталей, испытывающих относительно невысокие механические нагрузки при температурах, превышающих рабочие температуры и температуры плавления никелевых суперсплавов, преимущественно стабилизаторов горения форсуночного блока камеры сгорания газотурбинной установки, тепловых излучателей и др.

Интерес к разработке материалов на основе NiAl в значительной степени определяется комплексом физико-механических характеристик NiAl сплавов, к которым можно отнести, в частности, высокую жаропрочность при кратковременных и длительных испытаниях, определяемую высокой температурой плавления (tпл=1630°C), которая выше tпл никелевых суперсплавов, и упорядоченной кристаллической решеткой, сохраняющейся до tпл NiAl, высокую жаростойкость, коррозионную стойкость и низкую плотность (жаропрочный порошковый сплав на основе интерметаллида nial и   изделие, выполненное из него, патент № 2371494 ~6 г/см3), определяемые высоким содержанием алюминия.

Известен жаропрочный композиционный материал на основе интерметаллида NiAl, раскрытый в патенте RU 2135619, опубл. 27.08.99. Материал содержит (ат.%): алюминий 35-48, никель 23-48, ниобий и/или титан до 12, вольфрам и/или молибден 30-4. При этом вольфрам и/или молибден наносят на поверхность порошка NiAl перед спеканием. Сплав обладает повышенной по сравнению с нелегированным NiAl жаропрочностью при 1100°С и стойкостью к окислению. Однако при более высоких рабочих температурах стойкость к окислению, длительная и кратковременная прочность сплава значительно снижается. Кроме того, технология получения материала сложна и требует использования дорогостоящих реагентов, таких как карбонилы вольфрама и/или молибдена, и сложного аппаратурного оформления.

Известен жаропрочный сплав на основе моноалюминида никеля NiAl, раскрытый в патенте RU 2148671, содержащий хром и тантал с суммарным содержанием до 12 ат. %, и, по меньшей мере, один элемент из группы, включающей железо, молибден, вольфрам, ниобий и гафний, с содержанием каждого до 1 ат.% и с общим содержанием не выше 3 ат.%. Сплав обладает прочностью выше 90 МПа при 1000°С и хорошей стойкостью к тепловому удару.

Известен принятый в качестве ближайшего аналога жаропрочный порошковый сплав па основе интерметаллида NiAl, раскрытый в патенте US 5935349, опубл. 10.08.99, содержащий хром и тантал с суммарным содержанием до 12 ат.%, предпочтительно 0,3-3,8 ат.% тантала и 1,0-9,0 ат.% хрома и, по меньшей мере, один элемент, выбранный из группы, содержащей железо, молибден, вольфрам, ниобий и гафний, в количестве до 1 ат.% каждый с суммарным содержанием до 3 ат.%. Интерметаллидный сплав обладает высоким сопротивлением окислению при 1300°С, пределом текучести при испытаниях на сжатие до 125 и 88 МПа при 1100 и 1200°С соответственно.

Однако при рабочих температурах легкого сплава на основе NiAl выше указанных (1000-1200°С) он уступает никелевым суперсплавам. Для повышения коррозионной стойкости до температур, превышающих температуры плавления никелевых суперсплавов (до 1400°С), и характеристик прочности при длительных испытаниях на растяжение при температурах, превышающих рабочие температуры никелевых суперсплавов (выше 1100°С), что обеспечит повышение надежности и долговечности изделий из сплава в условиях высоких температур, необходимо дальнейшее увеличение характеристик как кратковременной, так и длительной прочности, а также повышение сопротивления окислению.

Задачей настоящего изобретения является получение материала с более высокой прочностью (порядка 190 МПа) при температуре 1100°С в термообработанном состоянии, с высоким сопротивлением окислению при 1400°С и высокой длительной прочностью при 1200°С, т.е. при температуре, превышающей порог рабочих температур никелевых супереплавов.

Техническим результатом изобретения является повышение кратковременной и длительной прочности сплавов и изделий из сплавов на основе интерметаллида NiAl в диапазоне температур 1100-1200°С и жаростойкости сплава при температурах до 1400°С.

Технический результат достигается тем, что жаропрочный порошковый сплав на основе интерметаллида NiAl, содержащий алюминий, хром, ниобий, никель, дополнительно содержит кобальт при следующем соотношении компонентов в мас.%: алюминий 24-30, кобальт 6-16, ниобий 2-4, хром 2-4, никель и неизбежные примеси - остальное, и имеет предел прочности при растяжении при температуре 1100°С не менее 185 МПа, а при 1200°С не менее 165 МПа и длительную прочность при 1200°С 47-50 МПа.

При этом содержание технологических примесей в сплаве, таких как железо, фосфор, сера, ограничено следующими значениям: железо не более 0,3 мас.%; сера и фосфор не более 0,005 мас.% каждого.

Экспериментально установлено, что в порошковом сплаве на основе моноалюминида никеля NiAl введение кобальта в количестве 6-16 мас.% в никелевую подрешетку NiAl, а ниобия в количестве 2-4 мас.% в алюминиевую подрешетку NiAl, приводит к замедлению диффузионных процессов в NiAl, что тормозит развитие процессов как движения дислокации в объеме, так и замедляет зернограничную ползучесть. Установлено, что замена части атомов никеля атомами кобальта повышает tпл твердого раствора Ni-Co-Al. Экспериментально установлено, что при легировании NiAl кобальтом, хромом и ниобием происходит перераспределение электронов в валентной зоне NiAl, что обеспечивает уменьшение ковалентной составляющей межатомной связи и увеличение металлической, что облегчает движение дислокации и повышает способность к деформации. Установлено, что хром принимает участие совместно с алюминием и кобальтом в формировании плотной многослойной оксидной пленки, содержащей тугоплавкие шпинели типа (Ni,Co)Al2O4 и (Ni,Co)Cr2 O4 с промежуточным слоем (Al,Cr)2O 3, отличающимся малой скоростью роста, что приводит к уплотнению оксидной пленки, улучшению ее адгезии и снижению проникновения кислорода в основу металла.

ПРИМЕР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Исходный порошок сплава загружают в шаровую мельницу и измельчают до среднего размера частиц менее 10 мкм.

Продукт помещают в стальные капсулы и экструдируют с коэффициентом вытяжки не менее 15 с температурой подогрева в печи от 1000 до 1200°С. Материал капсулы (стальную оболочку) удаляют с экструдированого полуфабриката механической обработкой (на шлифовальных, токарных или фрезеровальных станках) или химическим травлением. Осуществляют механическую обработку полуфабриката на токарно-фрезерных станках или электроэрозионном оборудовании.

Полученную заготовку детали термически обрабатывают в вакуумной или газовой печи при температуре от 1450 до 1550°С в течение 1 часа.

Данные, полученные в результате испытаний сплавов с различным химическим составом, представлены в таблице, где содержание никеля, алюминия, кобальта, ниобия и хрома указано в мас.%.

Таблица
Результаты испытаний
Состав и свойства сплава Состав нового сплава, мас.% Состав сплава-прототипа, ат.%
Al27,6 29,226,8 NiAl<12 (Сг+Та); предпочтительно

(0,3-3,8) Та

(1,0-9,0) Сг
Co8,5 10,712,2
Nb3,2 2,23,6
Cr2,5 2,03,9
Ni остальное
Предел прочности при растяжении, МПа 1100°С185 190 18790
1200°С 169 170165 70
Предел прочности при сжатии, МПа 1100°С- - -125
1200°С -- -88
Сточасовая прочность, МПа, при температуре 1200°С 4950 4725
Привес при окислении за 100 часов, г/м2, при температуре 1300°С 3625 2958-72
1400°С 67 5355 >150

Из таблицы видно, что свойства предлагаемого сплава на основе интерметаллида NiAl существенно выше, чем известного. Привес сплава-прототипа при окислении на воздухе за 100 часов при 1300°С превышает в 2 раза привес предлагаемого сплава, а при 1400°С начинается катастрофическое окисление сплава-прототипа. Предлагаемые новые материалы не нуждаются в защите от окисления, в отличие от любых никелевых суперсплавов.

Предел прочности при растяжении при 1100-1200°С сплава-прототипа в 2-2,5 раза ниже, чем предлагаемого нового сплава, а свойства прототипа при испытаниях на сжатие при тех же температурах в 1,5-2 раза ниже, чем у предлагаемого сплава при испытаниях по более сложной схеме на растяжение. Долговечность (сточасовая прочность) предлагаемого сплава при 1200°С на 80-100% выше, чем у сплава-прототипа.

Использование предлагаемого сплава на основе интерметаллида NiAl повышает надежность изделий и увеличивает ресурс их работы.

Класс C22C1/04 порошковой металлургией

способ получения алюминиевого композиционного материала с ультрамелкозернистой структурой -  патент 2529609 (27.09.2014)
способ приготовления твердосплавной шихты с упрочняющими частицами наноразмера -  патент 2525192 (10.08.2014)
порошковый износо- корозионно-стойкий материал на основе железа -  патент 2523648 (20.07.2014)
способ получения многослойного композита на основе ниобия и алюминия с использованием комбинированной механической обработки -  патент 2521945 (10.07.2014)
жаропрочный порошковый сплав на основе никеля, стойкий к сульфидной коррозии и изделие, изготовленное из него -  патент 2516681 (20.05.2014)
способ испытания на сульфидную коррозию жаропрочных порошковых никелевых сплавов -  патент 2516271 (20.05.2014)
способ получения изделий из сложнолегированных порошковых жаропрочных никелевых сплавов -  патент 2516267 (20.05.2014)
способ изготовления порошкового композита сu-cd/nb для электроконтактного применения -  патент 2516236 (20.05.2014)
способ получения порошков сплавов на основе титана, циркония и гафния, легированных элементами ni, cu, ta, w, re, os и ir -  патент 2507034 (20.02.2014)
способы производства нефтепромысловых разлагаемых сплавов и соответствующих продуктов -  патент 2501873 (20.12.2013)

Класс C22C19/03 никеля

дентальный внутрикостно-поднадкостничный имплантат и способ его установки -  патент 2529472 (27.09.2014)
листовая сталь для горячего штампования и способ изготовления горячештампованной детали с использованием листовой стали для горячего штампования -  патент 2520847 (27.06.2014)
сплав на основе никеля -  патент 2518814 (10.06.2014)
электротехническая листовая сталь с неориентированным зерном и способ ее изготовления -  патент 2471013 (27.12.2012)
способ изготовления композитного материала из сплавов на основе никелида титана -  патент 2465016 (27.10.2012)
способ изготовления биаксиально текстурированной подложки из бинарного сплава на основе никеля для эпитаксиального нанесения на нее буферного и высокотемпературного сверхпроводящего слоев для ленточных сверхпроводников -  патент 2451766 (27.05.2012)
модификатор для никелевых сплавов -  патент 2447175 (10.04.2012)
способ получения ультрадисперсного порошка сплава никеля и рения -  патент 2445384 (20.03.2012)
способ производства безуглеродистых литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе -  патент 2426810 (20.08.2011)
сплав -  патент 2426809 (20.08.2011)
Наверх