×
10.12.2015
216.013.96fd

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ МОЛИБДЕНА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к технологии получения высокотемпературных волокнистых металломатричных композиционных материалов на основе молибдена. Порошки для приготовления матрицы перемешивают и подвергают механическому легированию в защитной атмосфере с образованием массива гранул из частиц порошка, в полученный массив гранул добавляют непрерывные керновые волокна SiC и проводят двустороннее горячее прессование полученной смеси при температуре 1300-1500°C, давлении 24-35 МПа и времени выдержки не менее 5 минут. Обеспечивается получение композиционного материала на основе молибдена с повышенным пределом прочности, практической плотностью, равной не менее 95% от теоретической и не более 9 г/см, и с пористостью не более 8%. 5 з.п. ф-лы, 3 пр.

Настоящее изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к технологиям получения высокотемпературных волокнистых металломатричных композиционных материалов на основе молибдена. Изобретение может быть использовано для изготовления деталей и узлов неохлаждаемых турбин авиационно-космической техники, работающей при температурах в диапазоне 1400-1600°C.

Повышение рабочих температур газовых турбин требует новых жаропрочных конструкционных материалов с высокими механическими свойствами и окислительной стойкостью при высоких температурах. В настоящее время перспективными являются высокотемпературные волокнистые композиционные материалы с матрицей на основе молибдена, способные выдержать большие механические нагрузки при повышенных температурах.

Известен способ получения композиционного материала на основе интерметаллидной металлической матрицы, содержащей карбид кремния в качестве керамического упрочнителя. Карбид кремния берут в форме нитевидных кристаллов (вискеров). В качестве матричного материала используют дисилицид молибдена. Способ заключается в приготовлении смеси порошка матричного материала и керамического упрочнителя в скоростном смесителе и дальнейшем горячем прессовании (US 4927792 А, 22.05.1990).

Недостатком этого способа является высокая стоимость нитевидных кристаллов карбида кремния, которая делает продукцию из этого материала неоправданно дорогой, тогда как в процессе помола вискеры в любом случае измельчают, а стоимость порошков кремния и молибдена в сотни раз ниже стоимости нитевидных кристаллов этого материала. Кроме того, после горячего прессования относительная плотность полученного материала составляет 97%, что не позволяет получать композиционный материал с высокими механическими свойствами.

Известен способ получения молибденового сплава Mo-Si-B с матрицей на основе молибдена и повышения его стойкости к окислению. Сплавы Mo-Si-B по настоящему изобретению получают при смешивании элементов в следующем соотношении, определенном по точкам на фазовой диаграмме для системы Mo-Si-В: Mo-1.0% Si-0.5% B, Mo-1.0% Si-4.0% B, Mo-4.5% Si-0.5% B и Mo-4.5% Si-4.0 В. Способ получения включает быструю кристаллизацию из расплава, например атомизацию расплава. Полученный порошок подвергается горячему прессованию, либо горячему изостатическому прессованию, либо горячему вакуумному спеканию, либо экструзии, таким образом, чтобы не происходил рост зерен элементов интерметаллической фазы. Полученная заготовка может быть дополнительно обработана методом горячего формования. Полученные сплавы имеют механические свойства, аналогичные свойствам других высокотемпературных сплавов молибдена, обладая при этом повышенной стойкостью к окислению при высокой температуре (US 5595616 А, 21.01.1997).

Недостатком этого способа является то, что с целью быстрой кристаллизации расплава молибденовый сплав должен быть расплавлен. С учетом высокой температуры плавления и реакционной способности расплава тигельные материалы для этих целей до сих пор не разработаны. Таким образом, следует проводить бестигельное плавление, что значительно осложняет этот процесс и делает его высокоэнергоемким.

Существует способ получения высокотемпературного металлического композиционного материала на основе интерметаллида молибдена, который включает перемешивание порошков молибдена, бора, кремния, механическое легирование полученной смеси в защитной атмосфере (газа водорода) при температуре 100-150°C, горячее компактирование (прессование и штамповку) при температуре 1100-1900°C, деформацию в суперпластичном состоянии при температуре 1000-1600°C, с последующей термообработкой при 1400-1900°C (AT 007187 U1, 25.11.2004).

Использование данного метода не позволяет получать композиционный материал, обладающий высокой прочностью и высоким выходом. Кроме того, использование в качестве защитной атмосферы газообразного водорода делает процесс чрезвычайно взрывоопасным.

Наиболее близким аналогом заявленного способа является способ получения высокотемпературного металлического композиционного материала на основе интерметаллида молибдена, включающий смешивание порошков молибдена, бора, кремния, механическое легирование смеси в защитной атмосфере и последующее горячее компактирование порошковой смеси. Порошок кремния при этом получают путем размола металлического кремния в 2 этапа, на первом этапе металлический кремний размалывают до частиц размером около 100 мкм, а на втором этапе - до размера менее 40 мкм, механическое легирование смеси осуществляют при температурах 40-50°C, в качестве защитной атмосферы используют рабочую жидкость, а горячее компактирование порошковой смеси осуществляют методом экструзии при температуре 1100-1200°C с коэффициентом вытяжки не менее 1:6, с предварительным капсулированием порошковой смеси и дегазацией в вакууме при температуре 1200-1250°C до полного прекращения газовыделения. Порошковую смесь предварительно капсулируют и дегазируют в вакууме при температуре 1200-1250°C до полного прекращения газовыделения (RU 2410201 С1, 27.01.2011).

Недостаток прототипа заключается в том, что для материала, армированного волокнами, очень сложно подобрать давление прессования. Если задать малое давление, материал останется пористым. Если давление хотя бы немного превысит допустимое, в виду того, что оно действует на материал со всех сторон, волокна начинают ломаться. В результате нарушения укладки волокон и возможности повреждения целостности волокон в процессе экструзии данный метод не пригоден для получения композиционных материалов, армированных волокнами.

Техническим результатом заявленного способа является получение композиционного материала на основе молибдена с повышенным пределом прочности, практической плотностью, равной не менее 95% от теоретической и не более 9 г/см3, а также с пористостью не более 8%.

Технический результат достигается в способе получения композиционного материала на основе молибдена, в котором порошки для приготовления матрицы указанного материала перемешивают и подвергают механическому легированию в защитной атмосфере с образованием массива гранул из частиц порошка, при этом в полученный массив гранул добавляют непрерывные керновые волокна SiC и проводят двустороннее горячее прессование полученной смеси при температуре 1300-1500°C, давлении 24-35 МПа и времени выдержки не менее 5 минут.

Механическое легирование предпочтительно проводить в защитной атмосфере в течение 40-60 часов.

В качестве защитной атмосферы предпочтительно использовать аргон.

Двустороннее прессование смеси массива гранул и непрерывных керновых волокон SiC предпочтительно проводить в пресс-форме, на которую предварительно наносят смазывающий материал.

В качестве смазывающего материала предпочтительно использовать нитрид бора.

Двустороннее горячее прессование полученной смеси предпочтительно проводить при температуре 1300-1350°C.

Способ осуществляют следующим образом.

Исходные порошки молибдена и других элементов перемешивают и проводят с ними механическое легирование в установке для размола и смешивания (аттриторе) с защитной атмосферой инертного газа. Для этого порошки засыпают в установку для размола и смешивания (аттритор), представляющую собой рабочий барабан, заполненный мелющими телами (шарами), внутри которого расположен вращающийся вал, размещенный по оси рабочего барабана, снабженный радиально расположенными стержнями, погруженными в шаровую загрузку. При вращении вала радиальные стержни вовлекают в движение мелющие тела, между которыми посредством ударов и истирания происходит высокоэнергетический помол и механическое легирование засыпаемых компонентов. Высокоэнергетический помол обеспечивает механическое активирование порошка матричного материала, а также позволяет производить перемешивание одновременно с помолом, во время которого происходит механическая активация смеси, увеличивается контакт между частицами порошка, уменьшается пористость, происходит деформация или разрушение отдельных частиц порошка.

Оптимальное время механического легирования составляет 40-60 часов, так как при меньшем времени в материале остаются частицы элементарных порошков, а при большем времени механического легирования дальнейшего изменения структуры материала не наблюдается, а также снижается количество готового выгружаемого материала вследствие наклепа частиц порошка на корпус аттритора и на мелющие тела - шары. Наличие исходных порошков в шихте снижает механические характеристики готового материала.

В качестве инертного газа можно использовать аргон, из-за его широкого распространения в атмосфере и доступности, а также из-за низкой степени летучести его потери во время технологического процесса будут минимальны.

После механического легирования приготовленные композиционные гранулы засыпают в пресс-форму. В массиве гранул размещают пакет непрерывных керновых волокон SiC и проводят их горячее двухстороннее прессование в вакууме при температуре 1300-1500°C, давлении 24-35 МПа и времени выдержки не менее 5 минут.

Непрерывные керновые волокна SiC обладают высокими прочностными характеристиками при высоких температурах и низкой плотностью, что позволяет использовать их в качестве армирующего компонента для композиционных материалов на основе молибдена.

Выбор непрерывных керновых волокон SiC в качестве армирующего компонента для композиционных материалов на основе молибдена обусловлен тем, что оба материала являются высокотемпературными и обладают близкими коэффициентами температурного линейного расширения, что не приводит к высоким остаточным напряжениям. Кроме того, армирование матрицы на основе молибдена непрерывными керновыми волокнами SiC снижает удельную плотность материала.

Соотношение пластичности и предела прочности материала можно контролировать изменением объемного содержания волокон, что необходимо при создании деталей и узлов неохлаждаемых турбин авиационно-космической техники, работающих при различных нагрузках и диапазоне температур от 1400 до 1600°C.

При горячем двустороннем прессовании давление составляет 24-35 МПа, так как при более низком давлении остается высокая степень пористости материала, а при более высоком наблюдается расслоение материала (перепрессовка).

Продолжительность прессования должна быть не менее 5 минут, поскольку это является минимальным временем нагрева, при котором образуются фазы молибдена, меняя количественное содержание которых, можно регулировать физико-механические свойства получаемого материала, в частности повысить предел прочности.

Выбор температурного интервала 1300-1500°C обусловлен тем, что при более низкой температуре остается высокая степень пористости материала, а при более высокой требуется более дорогостоящее и сложное высокотемпературное оборудование. При этом стоит отметить, что в материалы на основе интерметаллида молибдена, которые используются для изготовления деталей и узлов неохлаждаемых турбин, часто вводятся кремний и бор. В таком случае предпочтительно, чтобы температура прессования не превышала 1350°C, поскольку при более высоких температурах материал начинает растекаться вследствие образования легкоплавких фаз, содержащих кремний и бор.

Во избежание слипания изготавливаемого материала и пресс-формы перед процессом горячего двустороннего прессования на нее желательно нанести смазывающий материал, предпочтительно нитрид бора.

При температурах порядка 1300-1500°C композиционные гранулы на основе молибдена могут вступить в химическое взаимодействие с материалом пресс-формы, что значительно затруднит процесс изготовления композиционного материала и ухудшит его качество. Наряду с этим нитрид бора при высоких температурах способен сохранять инертность одновременно к композиционному материалу на основе молибдена и материалу пресс-формы, таким образом, образуя барьер для диффузии материала пресс-формы в прессуемую заготовку, предотвращая взаимодействие и исключая припекания изделия к пресс-форме. В то же время смазывающий материал на основе нитрида бора легко отделяется от пресс-формы вместе с изделием после горячего прессования.

Также поверхность оснастки, контактирующую с порошковым материалом, можно защищать экраном в виде молибденовой фольги, однако в таком случае после двухстороннего горячего прессования потребуется механическая обработка поверхности оснастки, и вместе с тем возникает сложность при укладке проставок из молибденовой фольги в торцевых частях образца.

Пример 1.

Получали пластину размером 65×65×10 мм, состоящую из композиционного материала состава Mo-3Si-1B (мас. %), армированного волокнами SiC.

Исходные порошки молибдена, кремния и бора смешали в соотношении, соответствующем заданному составу, и загружали в высокоэнергетическую установку для размола и смешивания (аттритор), в которой порошок подвергали механическому легированию по следующему режиму: время обработки 50 часов, защитная атмосфера - аргон.

Масса порошковой смеси для образца размером 65×65×10 мм без наличия волокон составила 6.5×6.5×1×9=380.3 г.

Заданный размер одного слоя волокон составлял 60×60 мм при диаметре каждого волокна d=140 мкм. Объемное содержание волокон составило 5%.

Масса брикета волокон составила 1.56 г.

Из массы порошковой смеси для образца без наличия волокон вычитали массу волокон и получили необходимую массу порошковой смеси для получаемого образца 380.3-1.56=378.74 г.

Затем полученные после механического легирования гранулы засыпали в пресс-форму, смазанную нитридом бора, и подвергли горячему двухстороннему прессованию при температуре 1350°C, давлении 28 МПа, с выдержкой 5 минут.

Теоретическая плотность материала составила 8.7 г/см3. Практическая плотность материала определялась методом гидростатического взвешивания и составила 8.44 г/см3, то есть 97% от теоретической. Объемная пористость оценивалась оптическим методом путем вычисления площади пор на поверхности шлифа материала и составила 7%.

Предел прочности на изгиб, определенный методом 3-точечного изгиба при Т=25°C, составил 524 МПа. Предел прочности при растяжении составил .

Пример 2 (без волокон).

Получали пластину размером 65×65×10 мм, состоящую из композиционного материала состава Mo-3Si-1B (мас. %).

Исходные порошки молибдена, кремния и бора смешали в соотношении, соответствующем заданному составу, и загрузили в высокоэнергетическую установку для размола и смешивания (аттритор), в которой порошок подвергали механическому легированию по следующему режиму: время обработки 50 часов, защитная атмосфера - аргон.

Необходимая масса порошковой смеси для образца размером 65×65×10 мм составила 6.5×6.5×1×9=380.3 г.

Затем полученные после механического легирования гранулы засыпали в пресс-форму, смазанную нитридом бора, и подвергли горячему двухстороннему прессованию при температуре 1350°C, давлении 28 МПа, с выдержкой 5 минут.

Теоретическая плотность материала составила 9.00 г/см3. Практическая плотность материала составила 8.89 г/см3, то есть 99% от теоретической. Объемная пористость составила 8%. Предел прочности при растяжении при Т=25°C составил .

Пример 3.

Получали пластину размером 65×65×10 мм, состоящую из композиционного материала Mo-20Nb-3Si-1B (мас. %), армированного волокнами SiC.

Исходные порошки молибдена, ниобия, кремния и бора смешали в соотношении, соответствующем заданному составу, и загрузили в высокоэнергетическую установку для размола и смешивания (аттритор), в которой порошок подвергали механическому легированию по следующему режиму: время обработки 50 часов, защитная атмосфера - аргон.

Масса порошковой смеси для образца размером 65×65×10 мм без наличия волокон составила 6.5×6.5×1×8.71=368.0 г.

Из массы порошковой смеси для образца без наличия волокон вычитали массу волокон и получили необходимую массу порошковой смеси для получаемого образца 368,0-3,12=364,88 г.

Заданный размер одного слоя волокон составлял 60×60 мм при диаметре каждого волокна d=140 мкм. Объемное содержание волокон составило 10%.

Масса брикета волокон составила 3,12 г.

Затем полученные после механического легирования гранулы засыпали в пресс-форму, смазанную нитридом бора, и подвергли горячему двухстороннему прессованию при температуре 1350°C, давлении 28 МПа, с выдержкой 5 минут.

Теоретическая плотность материала 8.43 г/см3. Практическая плотность материала составила 8.26 г/см3, то есть 98% от теоретической. Объемная пористость составила 8%. Предел прочности при растяжении при Т=25°C составил .

Согласно полученным данным предложенный способ позволяет получать композиционные материалы на основе молибдена с повышенным пределом прочности, а также низкой практической плотностью, равной ≤9 г/см3, и пористостью не более 8%. При этом, как показал пример 2 (без волокон), наличие непрерывных керновых волокон SiC необходимо, поскольку их отсутствие влечет к резкому уменьшению предела прочности и повышению плотности материала.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 281-290 из 367.
06.04.2019
№219.016.fe23

Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава

Изобретение относится к области металлургии жаропрочных деформируемых сплавов на основе никеля и изделий, выполненных из этих сплавов, и может быть использовано для изготовления дисков турбин газотурбинных двигателей и других узлов и деталей, работающих при температурах до 800°С во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365657
Дата охранного документа: 27.08.2009
19.04.2019
№219.017.2ba8

Грунтовочная композиция для кремнийорганических герметиков

Настоящее изобретение относится к области химии полимеров, а именно к средствам для обеспечения адгезии кремнийорганических герметиков к разнообразным подложкам, и может применяться в авиационной и космической технике, приборостроении и других отраслях промышленности. Техническая задача -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272059
Дата охранного документа: 20.03.2006
19.04.2019
№219.017.2bbc

Препрег и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к препрегу и изделию, выполненному из него, используемому в качестве материала несущих элементов конструкций авиационной и космической техники. Препрег содержит 24-50 мас.% полимерного связующего и 50-76 мас.% волокнистого наполнителя. В качестве волокнистого наполнителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278028
Дата охранного документа: 20.06.2006
19.04.2019
№219.017.2c3f

Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению полуфабрикатов из жаропрочных высоколегированных деформируемых сплавов на основе никеля, предназначенных преимущественно для изготовления дисков газотурбинных двигателей или других изделий, работающих в условиях предельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285736
Дата охранного документа: 20.10.2006
19.04.2019
№219.017.2c52

Коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию коррозионно-стойкой стали, используемой в качестве листов или фольги в паяных сотовых панелях, деталях обшивки, в деталях внутреннего набора, работающих до 450°С. Предлагаемая коррозионно-стойкая сталь имеет следующий химический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288966
Дата охранного документа: 10.12.2006
19.04.2019
№219.017.2d1e

Способ термомеханической обработки полуфабрикатов из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии сплавов на основе алюминия, в том числе сплавов системы Al-Mg-Li, используемых в виде тонкостенных прессованных полуфабрикатов для стрингерного и силового набора фюзеляжа в клепаных и сварных конструкциях авиакосмической техники и судостроения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256720
Дата охранного документа: 20.07.2005
19.04.2019
№219.017.2d22

Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных никелевых сплавов, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД. Предложен способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава, включающий вакуумно-индукционную выплавку, получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256722
Дата охранного документа: 20.07.2005
19.04.2019
№219.017.2d30

Устройство для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой

Изобретение может быть использовано для получения отливок из жаропрочных сплавов, в частности турбинных лопаток газотурбинных двигателей и установок. Устройство содержит зону нагрева с нагревателем и зону охлаждения, разделенные теплоизолирующим экраном. В зоне нагрева расположен нагреватель с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258578
Дата охранного документа: 20.08.2005
19.04.2019
№219.017.2dba

Способ получения литого трубного катода из сплавов на основе алюминия для ионно-плазменного нанесения покрытий

Изобретение относится к области металлургической промышленности. Способ включает плавление сплава из шихты и его заливку расплава в предварительно нагретую литейную форму в вакууме, осуществляемые в вакуумно-индукционной печи. Шихта содержит алюминий и один или несколько элементов, выбранных из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340426
Дата охранного документа: 10.12.2008
19.04.2019
№219.017.2dc0

Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии

Изобретение относится к области машиностроения и металлургии и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении, преимущественно для защиты деталей компрессора газотурбинного двигателя от солевой коррозии. Способ включает последовательное нанесение на поверхность детали...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344198
Дата охранного документа: 20.01.2009
Показаны записи 281-290 из 338.
19.04.2019
№219.017.2ebc

Способ изготовления штамповок дисков из слитков высокоградиентной кристаллизации из никелевых сплавов

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных деформируемых никелевых сплавов, полученных методом высокоградиентной кристаллизации, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД. Предлагаемый способ включает вакуумно-индукционную выплавку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389822
Дата охранного документа: 20.05.2010
19.04.2019
№219.017.2ed9

Способ получения пористого истираемого материала из металлических волокон

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам получения истираемых материалов из металлических волокон, и может быть использовано при изготовлении уплотнений проточной части компрессора и турбины газотурбинного двигателя, в газонефтеперекачивающих установках для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382828
Дата охранного документа: 27.02.2010
19.04.2019
№219.017.3102

Стеклокерамический композиционный материал

Изобретение относится к стеклокерамическим композиционным материалам на основе наноструктурированных стеклокерамических матриц, армированных углеродными наполнителями, для изготовления кольцевых элементов и деталей перспективной авиационно-космической техники с рабочей температурой до 1300°С,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412135
Дата охранного документа: 20.02.2011
19.04.2019
№219.017.3218

Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке изделий (полуфабрикатов, деталей, узлов и др.) из титановых сплавов Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов включает термомеханическую обработку, которую проводят в двенадцать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457273
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.04.2019
№219.017.3246

Флюс для плавки и рафинирования магниевых сплавов, содержащих иттрий

Изобретение относится к металлургии цветных сплавов, в частности к флюсам для плавки и рафинирования деформируемых магниевых сплавов, содержащих иттрий. Флюс характеризуется повышенной рафинирующей способностью от металлических примесей, препятствует потере иттрия и имеет следующий состав,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451762
Дата охранного документа: 27.05.2012
19.04.2019
№219.017.339e

Сплав на основе алюминия

Предлагаемое изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано в авиакосмической промышленности и транспортном машиностроении. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: медь 3,50-4,50, магний 1,20-1,60, марганец 0,30-0,60, цирконий 0,01-0,15, серебро 0,01-0,50,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447173
Дата охранного документа: 10.04.2012
19.04.2019
№219.017.339f

Теплостойкая подшипниковая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию теплостойких сталей для подшипников, работающих при температуре до 500°С и используемых, например, для авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и редукторов вертолетов. Сталь содержит углерод, марганец, кремний, хром, вольфрам,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447183
Дата охранного документа: 10.04.2012
27.04.2019
№219.017.3bb6

Жаропрочный литейный сплав на основе кобальта и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к жаропрочным сплавам для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах 750-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе кобальта содержит, мас.%: углерод 0,15-0,35,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685895
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bd4

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах 800-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685908
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bea

Интерметаллидный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным интерметаллидным сплавам на основе никеля, предназначенным для изготовления методами точного литья деталей газотурбинных двигателей. Сплав на основе интерметаллида никеля содержит, мас.%: 8,1 - 8,6 Аl, 5,6 - 6,3 Сr 4,5 - 5,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685926
Дата охранного документа: 23.04.2019
+ добавить свой РИД