ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ Российский патент 2009 года по МПК C22C1/04 C22C19/03 

Описание патента на изобретение RU2368682C1

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к сплаву на основе интерметаллида NiAl, обладающему высокой жаростойкостью, а также к способу его получения. Предложен жаропрочный порошковый сплав на основе интерметаллида NiAl, дополнительно включающий кобальт и ниобий, и способ его получения.

Интерес к разработке материалов NiAl в значительной степени продиктован высокими физико-механическими показателями этих сплавов, к которым можно отнести, в частности, жаростойкость, низкую плотность и коррозионную стойкость. Совокупность перечисленных свойств делает возможным и экономически оправданным применение порошковых сплавов NiAl в качестве жаропрочных конструкционных материалов, используемых для изготовления газовых турбин и теплотехнического оборудования. В настоящее время материалы на основе NiAl используются в химической промышленности, в авиационном машиностроении и в энергетике.

Известен жаропрочный композиционный материал, описанный в патенте RU 2135619. 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 жаропрочностью при 1100°С и стойкостью к окислению.

Технология получения материала отличается многостадийностью и требует использования дорогостоящих реагентов, таких как карбонилы вольфрама и/или молибдена, и сложного аппаратурного оформления.

Известен принятый в качестве ближайшего аналога интерметаллический порошковый сплав NiAl, раскрытый в RU 2148671. Сплав дополнительно содержит хром и тантал с суммарной долей до 12 ат.% и, по меньшей мере, один элемент из группы, включающей железо, молибден, вольфрам, ниобий и гафний с индивидуальной долей до 1 ат.% и с общей для группы долей не выше 3 ат.%. Сплав обладает прочностью выше 90 МПа при 1000°С и хорошей стойкостью к тепловому удару.

Однако с целью расширения температурного диапазона применения сплава, а также для повышения надежности и долговечности изделий из сплава в условиях высоких температур необходимо дальнейшее увеличение прочности.

Задачей настоящего изобретения является получение материала с более высокой прочностью (170 мПа) при температуре 1100°С в термообработанном состоянии.

Указанная задача решается путем получения порошкового сплава на основе интерметаллида NiAl, в котором для повышения жаропрочности часть никеля замещена кобальтом, а часть алюминия замещена ниобием.

Сплав имеет следующий состав, мас.%: алюминий 24-30%, кобальт 8,0-18,0%, ниобий 3-5%, никель - остальное.

В предпочтительном варианте осуществления сплав имеет следующий состав, мас.%:

алюминий 29,2%, кобальт 13,4%, ниобий 4,2%, никель 53,2%.

Способ получения заявленного порошкового сплава на основе интерметаллида NiAl включает следующие этапы:

- капсулирование порошка, имеющего средний размер частиц менее 10 мкм,

- экструзию с температурой подогрева от 1000 до 1200°С и коэффициентом вытяжки не менее 15,

- удаление материала капсулы с экструдированного полуфабриката,

- механическую обработку полуфабриката для получения заготовки детали,

- термическую обработку заготовки при температуре от 1450 до 1550°С.

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 экструдированного 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.

Образцы полученного сплава испытывали на растяжение при температуре 1100°С. Данные, полученные в результате испытаний, представлены в таблице, где содержание никеля, алюминия, кобальта и ниобия указано в мас.%.

Таблица Результаты испытаний Предел прочности, МПа Алюминий Кобальт Ниобий Никель 170 29,2 13,4 4,2 53,2 170 29,7 9,0 3,3 58,0 170 28,7 17,3 4,8 49,2 160 29,2 7,5 4,2 59,1 150 30,9 13,4 2,5 53,2 167 29,2 18,8 4,2 47,8 160 27,5 13,4 5,9 53,2

Похожие патенты RU2368682C1

название год авторы номер документа
ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl 2008
  • Скачков Олег Александрович
  • Пожаров Сергей Владимирович
  • Поварова Кира Борисовна
  • Дроздов Андрей Александрович
RU2368684C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2008
  • Поварова Кира Борисовна
  • Дроздов Андрей Александрович
  • Скачков Олег Александрович
  • Пожаров Сергей Владимирович
  • Морозов Алексей Евгеньевич
RU2371496C1
ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2008
  • Поварова Кира Борисовна
  • Дроздов Андрей Александрович
  • Скачков Олег Александрович
  • Пожаров Сергей Владимирович
  • Морозов Алексей Евгеньевич
RU2371494C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ 2013
  • Юхвид Владимир Исаакович
  • Санин Владимир Николаевич
  • Андреев Дмитрий Евгеньевич
  • Икорников Денис Михайлович
RU2534325C1
Гранулируемый сплав на основе интерметаллида NiAl 2015
  • Тимофеев Анатолий Николаевич
  • Логачёва Алла Игоревна
  • Логачев Иван Александрович
  • Сентюрина Жанна Александровна
RU2610655C1
Сплав на основе интерметаллида NiAl и изделие, выполненное из него 2022
  • Базылева Ольга Анатольевна
  • Горюнов Александр Валерьевич
  • Моисеев Николай Валентинович
  • Римша Эльвира Гайсаевна
  • Дмитриев Никита Сергеевич
  • Луцкая София Алексеевна
RU2798860C1
ВЫСОКОЖАРОПРОЧНЫЙ ЛИТОЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2016
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Базылева Ольга Анатольевна
  • Туренко Елена Юрьевна
  • Моисеев Николай Валентинович
  • Некрасов Борис Романович
  • Выдумкина Светлана Владимировна
RU2629413C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТЕЙНОГО ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА ИЛИ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СПЛАВА ТИПА ВКНА НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl (ВАРИАНТЫ) И ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЭТИМИ СПОСОБАМИ 2007
  • Поварова Кира Борисовна
  • Дроздов Андрей Александрович
  • Казанская Надежда Константиновна
  • Бунтушкин Вячеслав Петрович
  • Базылева Ольга Анатольевна
  • Скачков Олег Александрович
RU2356965C1
ГРАНУЛИРУЕМЫЙ ВЫСОКОЖАРОПРОЧНЫЙ НИКЕЛЕВЫЙ СПЛАВ И ИЗДЕЛИЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЕ ИЗ НЕГО 2016
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Оспенникова Ольга Геннадиевна
  • Бакрадзе Михаил Михайлович
  • Востриков Алексей Владимирович
  • Волков Александр Максимович
  • Иноземцев Александр Александрович
  • Гришечкин Александр Иванович
  • Перевозов Алексей Сергеевич
RU2623540C1
Коррозионностойкий сплав, легированный скандием 2022
  • Шевакин Александр Федорович
  • Коростелев Алексей Борисович
  • Шишимиров Матвей Владимирович
  • Пантюхин Александр Павлович
  • Коростелев Юрий Алексеевич
  • Порошина Мария Дмитриевна
RU2801911C1

Реферат патента 2009 года ЖАРОПРОЧНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА NiAl И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению жаропрочных порошковых сплавов на основе интерметаллидов. Может использоваться в авиационном машиностроении, энергетике. Сплав на основе интерметаллида NiAl содержит, мас.%: алюминий 24-30, кобальт 8,0-18,0, ниобий 3-5, никель - остальное. Порошок сплава с размером частиц менее 10 мкм помещают в стальные капсулы и экструдируют с температурой подогрева от 1000 до 1200°С и коэффициентом вытяжки не менее 15. Далее удаляют материал капсулы с экструдированного полуфабриката, осуществляют механическую обработку полуфабриката для получения заготовки детали и термическую обработку заготовки при температуре от 1450 до 1550°С. Сплав обладает высокой прочностью при 1100°С в термообработанном состоянии. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Формула изобретения RU 2 368 682 C1

1. Жаропрочный порошковый сплав на основе интерметаллида NiAl, содержащий ниобий, кобальт, алюминий и никель, отличающийся тем, что он содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%:
алюминий 24-30 кобальт 8-18 ниобий 3-5 никель остальное

2. Сплав по п.1, отличающийся тем, что он содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%:
алюминий 29,2 кобальт 13,4 ниобий 4,2 никель 53,2

3. Способ получения жаропрочного порошкового сплава на основе интерметаллида NiAl по п.1, включающий капсулирование порошка сплава со средним размером частиц менее 10 мкм, экструзию при температуре 1000-1200°С с коэффициентом вытяжки не менее 15, удаление материала капсулы с экструдированного полуфабриката, механическую обработку полуфабриката для получения заготовки детали и термическую обработку заготовки при температуре 1450-1550°С.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2368682C1

Пресс для выдавливания из деревянных дисков заготовок для ниточных катушек 1923
  • Григорьев П.Н.
SU2007A1
Способ крашения тканей 1922
  • Костин И.Д.
SU62A1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ (ЕГО ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 1998
  • Штремель М.А.
  • Сафонов В.В.
  • Пономарев Ю.И.
  • Медведев В.В.
  • Ермилов А.Г.
  • Мочалов Б.В.
  • Чернуха Л.Г.
  • Беломытцев М.Ю.
  • Рупасов С.И.
  • Ежов И.П.
RU2135619C1
Жаропрочный сплав на основе интерметаллида (NI AL) 1971
  • Туманов Алексей Тихонович
  • Амбарцумян Рубен Сергеевич
  • Портной Ким Исаевич
  • Салибеков Сергей Егорович
  • Бунтушкин Вячеслав Петрович
  • Курочко Руслан Сергеевич
  • Сорокин Лев Иванович
  • Елкин Иван Сергеевич
  • Димаков Сергей Сергеевич
  • Матухнов Вячеслав Михайлович
  • Сигачев Анатолий Николаевич
SU1511288A1
DE 19926669 A1, 14.12.2000
US 4676829 A, 30.06.1987.

RU 2 368 682 C1

Авторы

Скачков Олег Александрович

Пожаров Сергей Владимирович

Поварова Кира Борисовна

Дроздов Андрей Александрович

Даты

2009-09-27Публикация

2008-04-08Подача