сплав на основе интерметаллида никеля

Классы МПК:C22C19/05 с хромом
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-04-09
публикация патента:

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным сплавам на основе интерметаллидов никеля и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с поликристаллической и направленной столбчатой структурами, таким как, например, сопловые лопатки, блоки сопловых лопаток, створки регулируемого сопла и другие детали газотурбинных двигателей авиационной и автомобильной промышленности. Предложен сплав на основе интерметаллида никеля, содержащий, мас.%: Аl 14,5-15,5, Ti 1,2-1,5, С 0,05-0,15, Cr и/или Co 18,0-20,0, Ni - остальное. Сплав обладает низким удельным весом, повышенными удельной прочностью при температурах 20 и 1200°С, жаростойкостью при температурах 1200 и 1300°С и относительным удлинением при комнатной температуре. Использование предлагаемого сплава на основе интерметаллида никеля повышает надежность изделий из него и увеличивает ресурс их работы. 2 табл.

Формула изобретения

Сплав на основе интерметаллида никеля, содержащий никель, алюминий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит титан, углерод, хром и/или кобальт при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Аl14,5-15,5
Ti 1,2-1,5
С 0,05-0,15
Сr и/или Со 18,0-20,0
Niостальное

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным сплавам на основе интерметаллидов никеля и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с поликристаллической и направленной столбчатой структурами, таким как, например, сопловые лопатки, блоки сопловых лопаток, створки регулируемого сопла и другие детали газотурбинных двигателей авиационной и автомобильной промышленности. Никелевые сплавы, получаемые методом порошковой металлургии, если и применяются для теплонагруженных деталей, то на короткие ресурсы, так как в силу своей природы литейные сплавы имеют более высокую жаропрочность и жаростойкость.

Известен сплав на основе интерметаллида NiAl следующего химического состава, мас.%:

Al17,2-43,9
не менее двух элементов из группы сплав на основе интерметаллида никеля, патент № 2389816
Ga, Hf, Ti0,18-18,7
V 4,6-4,7
Zr 1,75-1,8
Ta 17,4-17,6
Nb8,9-9,05
Ni остальное (Патент США № 5516380)

Недостатком этого сплава является низкая длительная прочность при температурах до 900°C.

Изделия из этого сплава используются для наземных силовых установок на короткие ресурсы (25 часов) при температурах эксплуатации до 900°C.

Известен сплав на основе интерметаллида Ni3 Al и изделие, выполненное из него, следующего химического состава, мас.%:

Al10,5-12,5
Cr 4,0-6,0
W 1,5-2,5
Ti 1,0-1,6
C 0,1-0,2
Si 0,9-1,2
B 0,005-0,015
Y 0,005-0,015
Ni- остальное (Патент РФ № 2230812)

Известный сплав обладает хорошей износостойкостью и термостойкостью до температуры 1200°C и может быть использован для изготовления, например, бандажных полок рабочих лопаток и вкладышей сопловых аппаратов. Однако этот сплав является многокомпонентным, с достаточно высоким удельным весом и дорогостоящим. Кроме того, из этого сплава невозможно изготовление ответственных силовых деталей, таких как рабочие и сопловые лопатки ГТД, из-за неудовлетворительной выносливости при температурах 20 и 900°С.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является малолегированный сплав на основе интерметаллида NiAl следующего химического состава, мас.%:

Al30,0-32,0
Hf 1,0-2,0
Cr 3,0-4,0
Ni остальное (Патент РФ № 2299918)

Недостатком этого сплава является неудовлетворительная удельная прочность при температурах 20 и 1200°C, жаростойкость при температурах 1200 и 1300°C и низкое относительное удлинение при комнатной температуре.

Сплав-прототип может быть использован для изготовления теплонагруженных деталей, например неохлаждаемых камер сгорания.

Номенклатура изделий, выполненных из этого сплава, ограничена, его можно использовать для неответственных деталей ГТД.

Технической задачей изобретения является разработка малолегированного с низким удельным весом сплава на основе интерметаллида никеля, обладающего повышенными удельной прочностью при температурах 20 и 1200°C, жаростойкостью при температурах 1200 и 1300°C и относительным удлинением при комнатной температуре.

Для достижения поставленной технической задачи предлагается сплав на основе интерметаллида никеля, содержащий никель, алюминий, который дополнительно содержит титан, углерод, хром и/или кобальт, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Al14,5-15,5
Ti 1,2-1,5
C 0,05-0,15
Cr и/или Co 18,0-20,0
Niостальное

Установлено, что при введении в состав сплава титана, углерода, хрома и/или кобальта, действующих как карбидообразующие элементы, при заявленном содержании и соотношениях компонентов наблюдается снижение содержания кислорода в расплаве, образование мелких правильной округлой формы карбидов, гетерофазной интерметаллидной структуры (NiAl - сплав на основе интерметаллида никеля, патент № 2389816 -фаза+Ni3Al-сплав на основе интерметаллида никеля, патент № 2389816 '-фаза), плотной защитной оксидной пленки. При этом достигается наибольший эффект повышения удельной прочности при температурах 20 и 1200°C, жаростойкости при температурах 1200 и 1300°C и относительного удлинения при комнатной температуре при отливке изделий методом точного литья по выплавляемым моделям с поликристаллической и направленной столбчатой структурами.

Примеры осуществления:

Шихтовую заготовку из предлагаемого сплава различных составов и сплава-прототипа выплавляли из чистых шихтовых материалов в вакуумной индукционной печи с тиглем из основной футеровки. После разливки сплавов в кокили сплав на основе интерметаллида никеля, патент № 2389816 90 мм отбирали стружку на химический анализ. Результаты химического анализа составов сплава приведены в таблице 1.

Содержание легирующих элементов, газов и примесей, таких как сера, фосфор, сурьма, висмут, железо, кремний, свинец и олово, определяли по стандартным методикам.

Обточенную шихтовую заготовку переплавляли вакуумным индукционным методом на установке полупромышленной для заливки форм (УППФ) для получения заготовок с поликристаллической (равноосной) структурой и на установке вакуумной для направленно закристаллизованных эвтектических сплавов (УВНЭС) для получения заготовок с направленной столбчатой структурой.

Свойства предлагаемого сплава с различным соотношением компонентов и сплава-прототипа, полученных по одной и той же технологической схеме, приведены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что свойства предлагаемого сплава на основе интерметаллида никеля выше, чем свойства сплава-прототипа: удельная прочность при температуре 20°C на образцах с поликристаллической (равноосной) структурой (сплав на основе интерметаллида никеля, патент № 2389816 20 в/сплав на основе интерметаллида никеля, патент № 2389816 ) на 40-80%, с направленной столбчатой структурой - на 18,75-40,75%; удельная прочность при температуре 1200°C с поликристаллической (равноосной) структурой (сплав на основе интерметаллида никеля, патент № 2389816 1200 в/сплав на основе интерметаллида никеля, патент № 2389816 ) на 40,0-53,3%, с направленной столбчатой структурой - на 50-75%; жаростойкость по привесу при температуре 1200°C в 4,7-8,2 раза, при температуре 1300°C - в 1,5-2,3 раза; относительное удлинение на образцах с поликристаллической и направленной столбчатой структурами (сплав на основе интерметаллида никеля, патент № 2389816 20) возрастает от 1,7 до 3,5% по сравнению с хрупким разрушением сплава-прототипа.

Использование предлагаемого сплава на основе интерметаллида никеля повышает надежность изделий из него и увеличивает ресурс их работы.

Таблица 1
Состав Содержание элементов, мас.%
AlHf TiC Co+CrCo CrNi
1 15,0- 1,350,1 20,0- -ост.
2 14,5- 1,20,05 -18,0 -ост.
3 15,5- 1,50,15 -- 18,0ост.
прототип 31,01,5 -- -сплав на основе интерметаллида никеля, патент № 2389816 3,5 ост.

Таблица 2
Свойства сплав на основе интерметаллида никеля, патент № 2389816 20 в/сплав на основе интерметаллида никеля, патент № 2389816 , км сплав на основе интерметаллида никеля, патент № 2389816 1200 в/сплав на основе интерметаллида никеля, патент № 2389816 , км жаростойкость по привесу за 100 ч, г/м2 относительное удлинение, сплав на основе интерметаллида никеля, патент № 2389816 20, %
PKHK PKHK 1200°C1300°C PK HK
1 0,07 0,950,021 0,0303,3 12,51,7 3,0
2 0,09 1,30,023 0,0324,2 11,82,5 3,5
3 0,08 1,350,024 0,0355,7 17,72,8 2,8
прототип 0,05 0,80,015 0,02027,0 27,00 0

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