ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ХРОМА Российский патент 1997 года по МПК C22C27/06 

Описание патента на изобретение RU2081935C1

Предполагаемое изобретение относится к области цветной металлургии и предназначено для изготовления изделий, работающих при температурах до 1100-1300oC в окислительных газовых средах, например для горячих штампов или деталей горячего тракта газотурбинных и других двигателей.

Известен интерметаллидный сплав на основе хрома, содержащий 34,2% масс титана и 10,1% кремния. Сплав приближается по хрупкости к керамическим материалам (коэффициент вязкости разрушения K1c≅1МПа•м1/2) и недостаточно жаростоек.

Известен интерметаллидный сплав на основе хрома, содержащий 19 мас. титана и 2,7 мас. кремния (Сб. "Технология обработки легких и специальных сплавов, М. ВИЛС, Металлургия, 1994, с. 350-356) прототип.

Жаростойкость и пластичность этого сплава также низки (К1c ≃ 4 MПа•м1/2).

Предлагается интерметаллидный сплав на основе хрома, содержащий титан и кремний, а также, по крайней мере один элемент из группы, включающей иттрий и алюминий и по крайней мере один элемент из группы, включающей железо и никель, при следующем соотношении компонентов (мас.):
титан 18-23
кремний 1-4
по крайней мере один элемент из группы, включающей
иттрий 0,2-1
алюминий 0,2-2
по крайней мере один элемент из группы, включающей
железо 0,2-2
никель 0,2-2
хром остальное
Предлагаемый сплав отличается от прототипа тем, что он дополнительно содержит по крайней мере один элемент из группы, включающей иттрий и алюминий, и по крайней мере один элемент из группы, включающей железо и никель, и компоненты взяты в следующем соотношении:
титан 18-23
кремний 1-4
по крайней мере один элемент из группы, включающей
иттрий 0,2-1
алюминий 0,2-2
по крайне мере один элемент из группы, включающей
железо 0,2-2
никель 0,2-2
хром остальное
Технический результат повышение пластичности и жаростойкости, что позволяет использовать предлагаемый сплав в изделиях, работающих при температурах до 1100-1300oC в окислительных средах.

Указанный технический результат достигается за счет образования на поверхности изделий из предлагаемого сплава уже на начальном этапе его окисления плотной защитной пленки, состоящей преимущественно из оксидов иттрия и/или алюминия или более сложных оксидных соединений с участием этих элементов; сформировавшаяся пленка слабо проницаема для кислорода и азота и эффективно ограничивает окалинообразование на поверхности изделия и выделение охрупчивающих сплав оксидов и нитридов в объеме в процессе эксплуатации на воздухе или в иной содержащей газы-окислители среде при повышенной температуре, повышая пластичность предлагаемого материала. Повышение пластичности сплава, имеющего двухфазную структуру, состоящую из легированного интерметаллида Cr2Ti и твердого раствора на основе хрома, достигается также за счет эффекта зернограничной сегрегации железа и/или никеля; в результате такой сегрегации образование примесных (из элементов внедрения) атмосфер на дефектах кристаллической решетки затрудняется, а низкотемпературная пластичность (вязкость разрушения) повышается.

Указанная совокупность элементов, взятых в предложенном соотношении, позволяет повысить пластичность и жаростойкость сплава и использовать его в изделиях, работающих при температурах до 1100-1300oC в окислительных средах.

Примеры. В качестве критерия жаростойкости использовали величину скорости привеса образцов при окислении на воздухе в течение 100 ч при 1150oC. В качестве критерия пластичности использовали коэффициент вязкости разрушения К1c. Измеряли также прочностные характеристики σ0,2 образцов при сжатии при 1150oC.

Образцы сплавов готовили из чистых исходных компонентов путем сплавления в вакуумной индукционной печи с тиглем из оксида циркония в среде гелия. Расплав заливали в цилиндрические медные изложницы. Из слитков диаметром 10 мм вырезали образцы для испытаний на осадку и для окисления, а также готовили шлифы для измерения вязкости разрушения методом микроиндентирования по А. Р. Андриевскому (А.Р. Андриевский, И.И. Спивак Прочность тугоплавких соединений и материалов на их основе. Справочник. М. Металлургия, 1989). Конкретные составы и результаты измерений приведены в таблице.

Таким образом, предлагаемый сплав значительно превосходит прототип по пластичности и жаростойкости, сохраняя достаточно высокую прочность при повышенных температурах, что позволяет использовать его для изготовления теплонапряженных деталей двигателей и высокотемпературных штампов.

Похожие патенты RU2081935C1

название год авторы номер документа
ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ТЕРМИЧЕСКИ НЕУПРОЧНЯЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 1995
  • Филатов Ю.А.
  • Елагин В.И.
  • Захаров В.В.
RU2082809C1
ЛИТЕЙНЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1996
  • Копылов А.Г.
  • Дубровский В.А.
RU2112069C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ НА ЛОПАТКУ ТУРБИНЫ 1993
  • Шамарина Г.Г.
  • Малышев О.И.
RU2078148C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1993
  • Рудницкий Е.Н.
  • Еременко В.И.
  • Фаткуллин О.Х.
  • Гущина Ф.Л.
  • Гриц Н.М.
  • Буславский Л.С.
  • Рогозенкова Н.В.
RU2044095C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 1994
  • Федоров В.М.
  • Шмаков Ю.В.
  • Мышляев М.М.
  • Петухов С.А.
RU2080406C1
АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ДЛЯ УПРОЧНЯЮЩЕЙ НАПЛАВКИ 1994
  • Конкевич Валентин Юрьевич[Ru]
  • Тарарышкин Виктор Иванович[Ru]
  • Зусин Владимир Яковлевич[Ua]
  • Носовская Оксана Борисовна[Ua]
  • Шалай Александр Николаевич[Ua]
RU2067041C1
СТАЛЬ 1994
  • Мирзоян Г.С.
  • Жебровский В.В.
  • Гурков Д.М.
  • Ощепков В.Ф.
  • Муханов Е.Л.
RU2048590C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ 1995
  • Золоторевский Ю.С.
  • Макаров А.Г.
  • Махмудова Н.А.
  • Захаров В.В.
  • Филатов Ю.А.
  • Панасюгина Л.И.
RU2082808C1
ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ТЕРМИЧЕСКИ НЕУПРОЧНЯЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 1995
  • Елагин В.И.
  • Захаров В.В.
  • Филатов Ю.А.
  • Торопова Л.С.
  • Доброжинская Р.И.
  • Андреев Г.Н.
  • Золоторевский Ю.С.
  • Чижиков В.В.
RU2081934C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПЕЧЕННЫХ ПОРИСТЫХ ТРУБ ИЗ СФЕРИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРАНУЛ 1994
  • Демченков Г.Г.
  • Аношкин Н.Ф.
  • Зекрин С.Ф.
  • Краснокутский Ю.В.
RU2083329C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 081 935 C1

Реферат патента 1997 года ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ХРОМА

Изобретение относится к области цветной металлургии и предназначено для изготовления изделий, работающих при температурах до 1100-1300oC в окислительных газовых средах, например для изготовления горячих штампов или деталей горячего тракта газотурбинных и других двигателей. Предложен интерметаллидный сплав на основе хрома, содержащий, в мас.%: титан 18,0-23,0, кремний 1,0-4,0, по крайней мере один металл из группы, включающей: иттрий 0,2-1,0 и алюминий 0,2-2,0, по крайней мере один металл из группы, включающей железо и никель 0,2-2,0 и хром - остальное. Сплавы указанного состава являются двухфазными (легированными интерметаллид Cr2Ti и твердый раствор на основе хрома) и отличаются повышенной жаростойкостью и пластичностью при высокой прочности при высоких температурах. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 081 935 C1

Интерметаллидный сплав на основе хрома, содержащий титан и кремний, отличающийся тем, что он дополнительно содержит по крайней мере один металл из группы, включающей иттрий и алюминий, и по крайней мере один металл из группы, включающей железо и никель, при следующем соотношении компонентов, мас.

Титан 18,0 23,0
Кремний 1,0 4,0
По крайней мере один металл из группы, включающей:
иттрий 0,2 1,0
алюминий 0,2 2,0
По крайней мере один металл из группы, включающей железо и никель 0,2 - 2,0
Хром Остальноет

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2081935C1

Z.Меtallkunde, Bd.80, 1989, h
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Ленточный тормозной башмак 1922
  • Дуганов К.Н.
SU337A1
Технология легких и специальных сплавов
- М., 1994, с
Способ приготовления консистентных мазей 1912
  • Каретников В.В.
SU350A1

RU 2 081 935 C1

Авторы

Аношкин Н.Ф.

Бондарев Б.И.

Заварзина Е.К.

Иванченко В.Г.

Поварова К.Б.

Фридман А.Г.

Юдковский С.И.

Даты

1997-06-20Публикация

1995-03-02Подача