×
25.08.2017
217.015.b56e

СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИОБИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 3D-ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ И ПОКРЫТИЙ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к металлургии, а именно к прецизионным сплавам для получения 3d-изделий сложной формы и функциональных покрытий методом гетерофазного переноса. Композиционный сплав на основе ниобия, используемый для формирования 3d-изделий сложной формы и термобарьерных покрытий, содержит, мас.%: цирконий: 1,36-2,04, ванадий: 2,64-3,96, индий: 1,0-1,6, церий: 0,3-0,6, иттрий: 0,3-0,6, лантан: 0,3-0,6, карбид вольфрама: 3,0-5,0, ниобий – остальное. Сплав получен введением ванадия и циркония в виде интерметаллида VZr в количестве 4-6, мас.%: индия - в виде интерметаллида InNb в количестве 5,0-8,0 мас.%, а карбид вольфрама имеет фракцию 30-100 нм. Сплав характеризуется высокой микротвердостью, обеспечивающей высокую износостойкость в широком интервале температур, в частности от положительных (до 1600°С) до отрицательных (до -196°С) температур. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 пр.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области разработки прецизионных сплавов для микрометаллургических процессов формирования 3d-изделий сложной формы и покрытий, обладающих специальными свойствами (высокой микротвердостью, обеспечивающей за счет этого высокую износостойкость в широком интервале положительных (до 1600°С) и отрицательных (до -196°С) температур), методами гетерофазного переноса.

Известны сплавы на основе ниобия, сохраняющие высокую прочность при повышенных температурах, в том числе:

- сплав на основе ниобия для изготовления изделий, работающих в условиях механических нагрузок при повышенных температурах (% масс.): молибден 8,5-12,5; цирконий 2,0-4,0; углерод 0,1-0,3; азот 0,05-0,1; лантан 0,03-0,05; хром 4,0-5,0; рений 4,0-5,0; родий 0,1-0,2; ниобий - остальное (RU 2320749 С1, С22С 27/02, 15.05.2006). Данный сплав имеет относительно низкую микротвердость (не более 5 ГПа), а также повышенную хладноломкость при температурах ниже -60°С;

- сплав на основе ниобия для изготовления изделий, работающих в условиях механических нагрузок при повышенных температурах (% масс.): молибден 8,5-12,5, цирконий 2,0-4,0, углерод 0,1-0,3, азот 0,05-0,1, лантан 0,03-0,05, гафний 10,0-15,0, рутений 0,05-0,15, ниобий - остальное (RU 2320750 С1, С22С 27/02, 15.05.2006). Данный сплав имеет относительно низкую микротвердость (не более 5 ГПа), а также повышенную хладноломкость при температурах ниже -60°С.

Наиболее близким к заявляемому и взятым нами за прототип является сплав на основе ниобия, применяемый для изготовления изделий, работающих в условиях механических нагрузок при повышенных температурах (% масс.): молибден 8,5-9,5; цирконий 2,0-3,0; углерод 0,01-0,03; азот 0,05-0,1; лантан 0,1-0,15; рений 1,3-1,7; бор 0,005-0,01; ниобий - остальное (RU 2347834 С1, С22С 27/02, 04.09.2007).

Недостатком известного сплава является относительно узкий интервал рабочих температур в положительной области и невозможность его использования в интервале отрицательных температур за счет охрупчивания. Известный сплав имеет диапазон рабочих температур от 0°С до 1200°С. При более высоких и криогенных температурах происходит интенсивное разрушение материала. В настоящее время существенно ужесточились требования к конструкционным элементам, работающих в экстремальных условиях эксплуатации при криогенных температурах (-196°С и ниже) и при повышенных и высоких (до 950°С).

Техническим результатом изобретения является создание сплава, имеющего повышенную микротвердость (10-12 ГПа) и обладающего работоспособностью в более широком интервале температур от -196°С до 1600°С.

Технический результат достигается за счет того, что сплав, содержащий ниобий, цирконий, лантан, дополнительно содержит ванадий, индий, церий, иттрий и карбид вольфрама в следующем соотношении компонентов (% мас.):

Цирконий 1,36-2,04
Лантан 0,3-0,6
Ванадий 2,64-3,96
Индий 1,0-1,6
Церий 0,3-0,6
Иттрий 0,3-0,6
Карбид вольфрама 3,0-5,0
Ниобий остальное,

при этом ванадий и цирконий вводят в виде интерметаллида V2Zr в количестве 4,0-6,0%, а индий - в виде интерметаллида InNb3 в количестве 5,0-8,0%.

Для обеспечения термостойкости покрытий в ниобий вводится наиболее стойкое к температурному воздействию интерметаллидное соединение V2Zr, когерентно связанное с ниобиевой матрицей. Оптимальное количество этого соединения с точки зрения высокой температурной стабильности (до 1650-1700°С), как показали достоверные результаты экспериментов, составляет 4,0-6,0%.

Для обеспечения хладостойкости сплава и работоспособности полученных покрытий в области отрицательных температур (до -196°С) в тройной сплав Nb-V-Zr дополнительно вводятся индий в виде лигатуры In-Nb, соответствующий стабильному интерметаллиду InNb3 в оптимальном количестве 5,0-8,0%.

Технический результат достигается только при условии введения V2Zr и InNb3 в указанных количествах.

Экспериментальные исследования показывают, что требуемый эффект расширения температурного диапазона не наблюдается с введением V2Zr менее 4% и InNb3 менее 5%. При добавлении интерметаллида V2Zr более 6,0% и InNb3 более 8,0% наблюдается повышение твердости и значительное охрупчивание сплава, что ведет к растрескиванию в процессе формирования 3d-изделий сложной формы и покрытий, получаемых на его основе, и делает невозможным его применение.

В качестве рафинирующих добавок выступают Се, Y и La. Комплексное введение этих добавок, оптимальное соотношение между которыми должно быть близким к 1:1:1, а суммарное количество не должно превышать 1,8%, что обеспечивает удаление из прецизионного сплава кислорода, азота и водорода, так как Се, Y и La имеют наибольшее сродство к указанным компонентам, соответственно.

Для обеспечения требуемых значений микротвердости (более 10 ГПа) дополнительно в металлическую матрицу вводится наноразмерный порошок WC.

Введение в металлическую матрицу упрочняющих частиц карбида вольфрама, имеющих более высокую микротвердость, обеспечивает сочетание в формируемых изделиях и функциональных покрытиях высокой пластичности и высокой микротвердости. Это, в свою очередь, обеспечивает однородность свойств в 3d-изделиях сложной формы и высокую адгезионную и когезионную прочность покрытий.

Особенно эффективно этот механизм реализуется в так называемых нанокомпозитах, структура которых характеризуется включением второй фазы с размерами в несколько нанометров (или десятков нанометров) [В.И. Марголин, В.А. Жабрев, Г.Н. Лукьянов, В.А. Тупик - «Введение в нанотехнологию» - СПб.: Издательство «Лань», 2012. - 448 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)].

Решающим в выборе упрочняющих наночастиц является их когерентная связь с металлической матрицей, обеспечивающая модификацию структуры и электронного строения за счет большой площади раздела фаз и возникновения граничных дислокаций.

С этой точки зрения для сплавов на основе ниобия оптимальным для достижения максимального упрочняющего эффекта являются наночастицы карбида вольфрама WC фракцией 30-100 нм, имеющие за счет межфазного взаимодействия с ниобиевой матрицей температурную стабильность при высоких и низких температурах. При размере частиц менее 30 нм наблюдается их интенсивная коагуляция, а при размере более 100 нм значительного повышения микротвердости не происходит.

Экспериментально установлено, что реальный эффект упрочнения начинается с объемной доли матрицы, начиная с 3%. При объемной доле более 5% заметно снижается пластичность наноструктурированного покрытия.

Учитывая сочетание в заявляемом сплаве высокой пластичности с регулируемой микротвердостью, порошки из этого сплава весьма перспективны, кроме нанесения защитных термобарьерных покрытий для получения наплавочных элементов конструкций, изготовления 3d-дeтaлeй сложной формы, проведения ремонтно-восстановительных работ изделий прецизионного машиностроения. Приведем несколько примеров.

Пример 1.

Исходный порошок из сплава верхнего граничного состава (масс. %):

Цирконий 2,04
Лантан 0,6
Ванадий 3,96
Индий 1,6
Церий 0,6
Иттрий 0,6
Карбид вольфрама 5,0
Ниобий остальное

Материал получали методом высокоскоростного распыления расплава по типовой технологии. Шихтовые компоненты вводились в алундовые тигли в следующей последовательности: Nb→InNb3→V2Zr→WC→(Ce+Y+La), причем интерметаллиды InNb3 и V2Zr вводились в количестве 8% и 6% массовых соответственно.

Распыление расплава проводилось с помощью азота при скоростях, обеспечивающих получение сферических порошков фракции 40-60 мкм.

Из полученных порошков на компьютеризированной установке лазерного синтеза типа LENS 750 были получены детали двигателя внутреннего сгорания. Для исследования микротвердости были взяты срезы из поверхностных и внутренних слоев 3d изделий сложной формы. Из срезов были изготовлены шлифы и исследованы на «НаноСкан-3Д». Микротвердость рабочей поверхности, а также внутренних частей изделия составляла 11 ГПа. Образцы выдерживают без разрушения термоциклирования от -196°С до 1600°С.

Успешная реализация указанной адаптивной технологии из разработанного сплава делает его весьма перспективным для изготовления деталей широкого спектра применения (энергетические системы; детали оборудования ТЭК; сельскохозяйственное машиностроение; медицина, изделия военной и специальной техники).

Пример 2.

Практическая реализация предлагаемого технического решения для получения покрытий выполнялась по следующей схеме: выплавка исходного сплава методом прямого сплавления компонентов в высокочастотном индукторес рабочей частотой 440 кГц в алундовых тиглях №3 или №4 в атмосфере аргона; дробление полученного слитка последовательно на молотковой дробилке, щековой дробилке до фракции 3-5 мм, а затем на дезинтергаторной установке типа ДЕЗИ-15 до фракции 20-100 мкм.

Состав сплава нижнего граничного состава (масс. %):

Цирконий 1,36
Лантан 0,3
Ванадий 2,64
Индий 1,0
Церий 0,3
Иттрий 0,3
Карбид вольфрама 3,0
Ниобий остальное

Шихтовые компоненты вводились в алундовые тигли в следующей последовательности: Nb→InNb3→V2Zr→WC→(Ce+Y+La), причем интерметаллиды InNb3 и V2Zr вводились в количестве 5% и 4% массовых соответственно. Масса получаемых слитков 0,7-0,8 кг.

Нанесение покрытий из полученного таким образом порошка производилось методом сверхзвукового холодного газодинамического напыления на установке типа ДИМЕТ-3. Температура гетерофазного потока при напылении не превышала 130°С при скоростях частиц 660-825 м/с, что обеспечивает практически полное отсутствие пор в покрытии и исключает проплавление с деградацией наночастиц WC. Исследования микротвердости полученных покрытий проводилось при помощи универсального измерительного комплекса НаноСкан 3Д. Результаты измерений приведены в таблице 1.

Толщина покрытий, формируемых гетерофазными способами напыления порошка, полученного из предлагаемого сплава, составляет 30-200 мкм. Такой толщины достаточно для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик изделия с покрытие, в частности высокой микротвердости поверхностных слоев, обеспечивающей высокую износостойкость изделия в целом как в криогенных (-196°С), так и в областях экстремально высоких температур (1600°С).

Для определения работоспособности покрытия в экстремальных условиях было проведено 8 циклов теплонагружения от -196°С до 1600°С. Проведенные исследования показали, что воздействие как криогенных, так и высоких температур не изменяют характеристик покрытия, так как не приводят к фазовым превращениям.

Как видно из таблицы 1, предложенный сплав позволяет получить покрытия, обеспечивающие микротвердость не ниже 10 ГПа как в криогенных (-196°С), так и в областях экстремально высоких температур (1600°С).

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 57 items.
27.02.2013
№216.012.2b51

Износостойкий сплав на основе никеля для нанесения износо- и коррозионно-стойких покрытий на конструкционные элементы микроплазменным или сверхзвуковым газодинамическим напылением

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе никеля, используемым в качестве материала для получения износо- и коррозионно-стойких покрытий на функционально- конструкционных элементах методом микроплазменного или сверхзвукового холодного газодинамического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476616
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2b5c

Способ нанесения покрытий на титан и его сплавы методом электроискрового легирования в водных растворах при повышенных давлениях

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в авиационной, судостроительной, нефте- и газодобывающей, перерабатывающей промышленности, приборостроении и медицинской технике. Способ включает микродуговое оксидирование (МДО) в электролите в герметичном сосуде путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476627
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.07.2013
№216.012.5390

Способ получения композиционного катода

Изобретение относится к пайке и может быть использовано, в частности, для изготовления композиционного катода из тугоплавких материалов, используемого для вакуумного нанесения тонкопленочных покрытий различного функционального назначения в отраслях машиностроения, микроэлектроники,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486995
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.08.2013
№216.012.60a4

Способ получения градиентного каталитического покрытия

Изобретение относится к области нанесения покрытий, в частности к каталитическим оксидным покрытиям, а также к электрохимическим производствам, и может быть использовано при изготовлении электродных материалов. Способ получения градиентного каталитического покрытия на подложке из титана или его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490372
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.10.2013
№216.012.7a16

Система защиты от эрозионно-коррозионного разрушения корпусов морских судов и сооружений

Изобретение относится к системам защиты от эрозионно-коррозионного разрушения подводной поверхности корпусов морских судов, морских сооружений освоения шельфа замерзающих морей, например морских стационарных и плавучих буровых платформ, и может быть использовано в другой морской технике,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496916
Дата охранного документа: 27.10.2013
20.11.2013
№216.012.8378

Способ создания пористого покрытия на металлическом электропроводящем носителе

Изобретение относится к способам создания пористых материалов для альтернативных источников энергии и может быть использовано в производстве химических водоактивируемых источников тока, систем очистки и опреснения воды, комплексов промышленной экологии. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499332
Дата охранного документа: 20.11.2013
27.12.2013
№216.012.9106

Сплав на основе титана

Изобретение относится к металлургии, а именно к сплавам на основе титана с высокой коррозионной стойкостью против щелевой и питтинговой коррозии в агрессивных средах, и может быть использовано в свариваемых элементах оборудования: химических производств, оффшорной техники и судостроения. Сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502819
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.02.2014
№216.012.9eb4

Сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе титана, и может быть использовано в элементах оборудования химических производств, в сварных соединениях судостроения. Сплав на основе титана содержит, мас. %: алюминий 4,3-6,3, молибден 1,5-2,5, углерод 0,05-0,14,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506336
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.08.2014
№216.012.eaa4

Сплав на основе меди

Изобретение относится к прецизионным сплавам на основе меди для получения микро- и нанопроводов, а также тонких пленок и покрытий с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Сплав содержит, мас.%: марганец 18,0-22,0; никель 18,0-25,0; кремний 2,0-4,0; бор 1,5-4,0; германий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525876
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.eaa6

Нанокомпозит на основе никель-хром-молибден

Изобретение относится к области металлургии, в частности к высокопрочным сплавам на основе никеля для получения износостойких покрытий на металлические конструктивные элементы. Нанокомпозит на основе никеля для нанесения покрытий методами гетерофазного напыления содержит, мас.%: хром -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525878
Дата охранного документа: 20.08.2014
Showing 1-10 of 59 items.
27.02.2013
№216.012.2b51

Износостойкий сплав на основе никеля для нанесения износо- и коррозионно-стойких покрытий на конструкционные элементы микроплазменным или сверхзвуковым газодинамическим напылением

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе никеля, используемым в качестве материала для получения износо- и коррозионно-стойких покрытий на функционально- конструкционных элементах методом микроплазменного или сверхзвукового холодного газодинамического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476616
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2b5c

Способ нанесения покрытий на титан и его сплавы методом электроискрового легирования в водных растворах при повышенных давлениях

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в авиационной, судостроительной, нефте- и газодобывающей, перерабатывающей промышленности, приборостроении и медицинской технике. Способ включает микродуговое оксидирование (МДО) в электролите в герметичном сосуде путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476627
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.07.2013
№216.012.5390

Способ получения композиционного катода

Изобретение относится к пайке и может быть использовано, в частности, для изготовления композиционного катода из тугоплавких материалов, используемого для вакуумного нанесения тонкопленочных покрытий различного функционального назначения в отраслях машиностроения, микроэлектроники,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486995
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.08.2013
№216.012.60a4

Способ получения градиентного каталитического покрытия

Изобретение относится к области нанесения покрытий, в частности к каталитическим оксидным покрытиям, а также к электрохимическим производствам, и может быть использовано при изготовлении электродных материалов. Способ получения градиентного каталитического покрытия на подложке из титана или его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490372
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.10.2013
№216.012.7a16

Система защиты от эрозионно-коррозионного разрушения корпусов морских судов и сооружений

Изобретение относится к системам защиты от эрозионно-коррозионного разрушения подводной поверхности корпусов морских судов, морских сооружений освоения шельфа замерзающих морей, например морских стационарных и плавучих буровых платформ, и может быть использовано в другой морской технике,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496916
Дата охранного документа: 27.10.2013
20.11.2013
№216.012.8378

Способ создания пористого покрытия на металлическом электропроводящем носителе

Изобретение относится к способам создания пористых материалов для альтернативных источников энергии и может быть использовано в производстве химических водоактивируемых источников тока, систем очистки и опреснения воды, комплексов промышленной экологии. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499332
Дата охранного документа: 20.11.2013
27.12.2013
№216.012.9106

Сплав на основе титана

Изобретение относится к металлургии, а именно к сплавам на основе титана с высокой коррозионной стойкостью против щелевой и питтинговой коррозии в агрессивных средах, и может быть использовано в свариваемых элементах оборудования: химических производств, оффшорной техники и судостроения. Сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502819
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.02.2014
№216.012.9eb4

Сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе титана, и может быть использовано в элементах оборудования химических производств, в сварных соединениях судостроения. Сплав на основе титана содержит, мас. %: алюминий 4,3-6,3, молибден 1,5-2,5, углерод 0,05-0,14,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506336
Дата охранного документа: 10.02.2014
20.08.2014
№216.012.eaa4

Сплав на основе меди

Изобретение относится к прецизионным сплавам на основе меди для получения микро- и нанопроводов, а также тонких пленок и покрытий с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Сплав содержит, мас.%: марганец 18,0-22,0; никель 18,0-25,0; кремний 2,0-4,0; бор 1,5-4,0; германий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525876
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.eaa6

Нанокомпозит на основе никель-хром-молибден

Изобретение относится к области металлургии, в частности к высокопрочным сплавам на основе никеля для получения износостойких покрытий на металлические конструктивные элементы. Нанокомпозит на основе никеля для нанесения покрытий методами гетерофазного напыления содержит, мас.%: хром -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525878
Дата охранного документа: 20.08.2014
+ добавить свой РИД