×
25.08.2017
217.015.ab37

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ НИОБИЯ ОТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к покрытиям металлических материалов и может быть использовано для защиты деталей из сплава на основе ниобия от высокотемпературной газовой коррозии в условиях высоких температур. Осуществляют получение на поверхности деталей конденсированного слоя из сплава системы MeCrAlY, где Me - железо, никель, кобальт, и диффузионное насыщение поверхности упомянутого конденсированного слоя кремнием. Перед получением конденсированного слоя из упомянутого сплава осуществляют диффузионное насыщение поверхности детали кремнием до удельного привеса 40-80 г/м, причем соотношение удельных привесов детали после диффузионного насыщения кремнием конденсированного слоя из упомянутого сплава и после диффузионного насыщения кремнием поверхности детали составляет 0,1-1,5 г/г. В частных случаях осуществления изобретения после диффузионного насыщения кремнием поверхности детали и конденсированного слоя из упомянутого сплава системы MeCrAlY, где Me - железо, никель, кобальт, осуществляют вакуумную термообработку при температуре 1100-1300°С в течение 1-5 часов. Обеспечивается улучшение высокотемпературной стабильности защитных силицидных покрытий изделий из ниобиевых сплавов. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 пр.

Изобретение относится к покрытиям металлических материалов и может быть использовано для защиты изделий из композиционных материалов и сплавов на основе ниобия от высокотемпературной газовой коррозии в условиях высоких температур.

Ниобиевые сплавы являются перспективным материалом для авиационного двигателестроения, поскольку обладают высокой температурой плавления, относительно низкой плотностью, отличной высокотемпературной прочностью, но не устойчивы к окислению при средних и высоких температурах. Защитные покрытия обеспечивают возможность их применения в окислительной среде при высоких температурах.

Известно, что лучшую защиту материалов на основе ниобия обеспечивают силицидные покрытия на основе молибдена, системы Ti-Cr-Si, Cr-Fe-Si, Ti-Mo-Si, а также многофазные силициды, включающие также Nb, Hf, W, Al и другие элементы. Силицидные покрытия на поверхности защищаемых сплавов могут быть получены различными методами.

Известны способы нанесения покрытия, включающие получение конденсированного слоя покрытия. Например, покрытие для композита на основе ниобия по патенту US 6645560, включающее кремний, титан, хром и ниобий, получают при нанесении компонентов покрытия на композит ионно-плазменным методом, вакуумно-плазменным напылением, осаждением из паров, а также шликерным методом, с отжигом хотя бы в течение 1 часа при температуре не менее 1200°С. Шликерное покрытие, содержащее около 66% ат. кремния, выдерживает 100 циклов нагревания до 1371°С (нагревание 1 час с последующим охлаждением в течение 10 минут в потоке воздуха) без образования сколов. Шликерная технология, однако, не позволяет получить однородное по толщине покрытие, а получение таких покрытий с содержанием кремния более 10% ионно-плазменным методом с использованием одного катода затруднительно из-за невозможности обработки катода требуемого состава.

Известны способы нанесения покрытия, включающие получение диффузионного слоя всех компонентов в одну стадию. Покрытие состава (TiNbXCr)7Si6 (X - Fe, Со или Ni), полученное на ниобии и силицидном ниобиевом композите термодиффузионным методом с активацией галогенидом, в кислородсодержащей среде образует оксидный слой, медленно нарастающий при температурах 1100 и 1200°С, тогда как при 1300°С его защитные свойства деградируют (S. Knittel, S. Mathieu и др. «Development of silicide coatinds to ensure the protection of No and silicide composites against high temperature oxidation». Surface and Coatings Technology, 2013, v. 235, p. 401-406).

Известны также покрытия для ниобиевых сплавов, полученные силицированием конденсированного слоя металлов. Так многокомпонентное дисилицидное покрытие (Mo,W)(Si,Ge)2, полученное на образцах из ниобиевых сплавов методом активированного галогенидом диффузионного силицирования слоя молибденового сплава, устойчиво в течение 40 - 80 часовых циклов окисления при термоциклировании до 1370°С (A. Mueller, Ge Wang и др. «Deposition and Cyclic Oxidation Behavior of protective (Mo,W)(Si,Ge)2 Coating on Nb-Base Alloys». Journal of The Electrochemical Society, 1992, v. 139, issue 5, p. 1266-1275). Силицидное покрытие на ниобиевых сплавах по патенту CN 101200801 получают силицированием спеченного слоя частиц Мо; покрытие выдерживает 400 циклов термошоковых испытаний (25 сек. нагрев до 1650°С, охлаждение воздухом 10 сек.).

Жаростойкое силицидное покрытие для ниобиевых сплавов, имеющее хорошую стойкость к окислению в статичной воздушной среде при температурах до 1250°С, было получено при модифицировании кремнием покрытия NiCrAlY, нанесенного методом воздушно-плазменного напыления, в процессе активированного галогенидами силицирования (Xiaoxia Li, Chungen Zhou. Materials Science Forum, 2007, v. 546-549, pp. 1721-1724 - прототип). Покрытие не работоспособно при температурах 1350°С.

Техническая задача, решаемая предлагаемым способом нанесения покрытия - улучшение высокотемпературной стабильности защитных силицидных покрытий изделий из ниобиевых сплавов.

Предлагаемый способ нанесения покрытия для защиты деталей из сплава на основе ниобия от высокотемпературной коррозии включает получение на поверхности деталей конденсированного слоя из сплава системы MeCrAlY, где Me - железо, никель, кобальт, и диффузионное насыщение поверхности упомянутого конденсированного слоя кремнием. Перед получением конденсированного слоя из упомянутого сплава осуществляют диффузионное насыщение поверхности детали кремнием до удельного привеса 40-80 г/м2. Причем соотношение удельных привесов детали после диффузионного насыщения кремнием конденсированного слоя из упомянутого сплава и после диффузионного насыщения кремнием поверхности детали составляет 0,1-1,5 г/г.

В варианте выполнения после диффузионного насыщения кремнием поверхности детали и конденсированного слоя из упомянутого сплава системы MeCrAlY, где Me - железо, никель, кобальт, осуществляют вакуумную термообработку при температуре 1100-1300°С в течение 1-5 часов.

Предварительное силицирование поверхности подложки из ниобиевого сплава позволяет уменьшить активную диффузию материала подложки в покрытие за счет образования силицидов ниобия и других компонентов ниобиевого сплава подложки на границе сплав-покрытие. Полученное таким образом покрытие является более стабильным и обладает лучшими защитными свойствами, чем покрытие, полученное силицированием конденсированного слоя металлического сплава.

Диффузионное насыщение поверхности подложки и конденсированного слоя из металлического сплава осуществляют любым известным методом диффузионного силицирования, предпочтительно наиболее простыми и технологичными - газофазными, например, активированным порошковым. Процесс осуществляют при температуре не менее 1000°С, в течение нескольких часов, предпочтительно с диффузионным отжигом при температуре 1100-1300°С в течение 1-5 часов после завершения силицирования. Удельный привес детали на стадии силицирования составляет 40-80 г/м2, предпочтительно до 50 г/м2. В результате диффузионного насыщения кремнием поверхности детали из ниобиевого сплава формируется силицидный слой, включающий преимущественно силициды ниобия Nb5Si3, Nb3Si2 и NbSi2.

На деталь с силицидным диффузионным слоем наносят конденсированный слой из металлического сплава, включающего предпочтительные металлические компоненты покрытия, в том числе железо, титан, хром, никель, кобальт, алюминий, иттрий, молибден, вольфрам и другие. Состав такого слоя может, например, соответствовать составу жаропрочных защитных покрытий для тугоплавких сплавов системы MeCrAlY (Me - железо, никель, кобальт), образующих пленку оксида алюминия на поверхности, необходимую также для прочной адгезии обычно наносимого на изделия из жаропрочных сплавов термобарьерного покрытия из стабилизированного редкоземельными элементами оксида циркония. Конденсированный слой металлических компонентов покрытия получают ионно-плазменным, электронно-лучевым, магнетронным методами и т.д. Удельный вес конденсированного слоя из металлического сплава предпочтительно составляет 40-160 г/м2.

Поверхность кондесированного слоя металлических компонентов покрытия насыщают кремнием термодиффузионным методом, предпочтительно с диффузионным отжигом, причем соотношение удельных привесов детали после диффузионного насыщения кремнием конденсированного слоя из металлического сплава и после диффузионного насыщения кремнием поверхности детали составляет 0,1-1,5 г/г. В процессе вакуумного отжига в покрытии образуются силициды, стабильность которых влияет на защитные свойства покрытия. Многофазная композиция покрытия затрудняет диффузию кислорода, оксиды хрома, титана, алюминия, кремния образуют защитные оксидные пленки.

Изменение фазового состава покрытия в условиях высоких температур приводит к растрескиванию покрытия, быстрому его окислению и разрушению. Силицидное покрытие изделий из сплавов на основе ниобия, полученное силицированием конденсированного слоя металлических компонентов покрытия, проявляет более высокую жаростойкость, характеризующуюся меньшим удельным привесом покрытия при выдержке в изотермических условиях, если перед получением конденсированного слоя из металлического сплава осуществляют диффузионное насыщение поверхности детали кремнием до удельного привеса 40-80 г/м, при соотношении удельных привесов детали после диффузионного насыщения кремнием конденсированного слоя из металлического сплава и после диффузионного насыщения кремнием поверхности детали 0,1-1,5 г/г.

Ниже приведены примеры осуществления предлагаемого способа нанесения покрытия на детали из сплавов на основе ниобия.

Пример 1

Для получения покрытия по предлагаемому способу используют плоские образцы из естественно-композиционного сплава на основе ниобия (обозначение материала Nb-Si) и сплава ВН-3 (состав в % масс: С 0,12, Мо 4,7, Zr 1,4, Nb остальное). Образцы 1-6 получают следующим образом.

Для подготовки поверхности образцов под силицирование выполняют пескоструйную очистку с последующей промывкой в ультразвуковой ванне. Силицирование проводят термодиффузионным методом в присутствии галогенидного активатора (хлористый аммоний). Рабочая смесь для силицирования включает 45,5±3% порошка кремния марки КР-00, 45,5±3% электрокоррунда F230, 1-5% NH4Cl. Процесс насыщения проводят при температуре 1050°С, в течение 6-12 часов, варьируя продолжительность процесса, до достижения привеса на изделиях 40-80 г/м2, что соответствует толщине слоя 30-60 мкм (до диффузионного отжига). Диффузионный отжиг образцов 1-3, 5 и 6 осуществляют в течение 1-5 часов при температуре 1100-1300°С. Диффузионный отжиг образца 4 не проводят.

На диффузионный слой наносят однослойное конденсируемое покрытие из сплавов системы MeCrAlY на ионно-плазменной установке МАП-2 по технологии ФГУП «ВИАМ». Используют катоды следующих составов (в % масс): Fe 71,8, Ti 8,3, Mo 6,0, Cr 7,0, Al 6,0, Y 0,9 (FeTiMoCrAlY); Cr 22,0, Al 11,0, Y 0,5, Ni 66,5 (NiCrAlY); Ni 8,0, Cr 24,0, Al 13,0, Y 1,0, Co 54,0 (CoNiCrAlY); Ti 62, Cr 38 (TiCr). Удельный привес образцов достигает 83-108 г/м2.

После нанесения конденсированного слоя из сплавов изделия повторно насыщают кремнием в условиях термодиффузии с удельным привесом 8-77 г/м, что соответствует толщине слоя 6-60 мкм (до диффузионного отжига), и подвергают диффузионному отжигу.

Пример 2

Для сравнения получают покрытия на образцах сплавов по примеру 1, но с силицированием только конденсированного слоя металлических компонентов покрытия. Подготовку поверхности образцов 1а-6а перед нанесением конденсированного слоя проводят как перед силицированием по примеру 1. Конденсированные слои получают по примеру 1 и осуществляют диффузионное насыщение их поверхности кремнием описанным выше способом, стремясь для каждой серии покрытий, полученных с одинаковыми катодами, получить близкий привес по кремнию. Диффузионный отжиг после силицирования проводят как для аналогичных образцов в примере 1.

Полученные образцы с покрытием испытывают на жаростойкость по ГОСТ 6130-71 при температуре 1350°С на базе 30 часов. Характеристики образцов покрытий и их удельный привес после испытаний на жаростойкость приведены в таблице. Приведенные данные позволяют сделать вывод, что покрытия, полученные на образцах сплавов на основе ниобия по предложенному способу, обладают более высокой жаростойкостью, чем покрытия, полученные известным методом.

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 333.
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
27.04.2019
№219.017.3bf1

Антибликовый экран на основе силикатного стекла, антибликовое и антибликовое электрообогревное покрытия для него

Изобретение относится к области антибликового остекления приборов радиоэлектронной техники. Антибликовое покрытие содержит первый внутренний слой из TiO толщиной 10-17 нм, второй слой из SiO толщиной 27-36 нм, третий слой из TiO толщиной 102-120 нм и четвертый слой из SiO толщиной 87-95 нм....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685887
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3ca1

Теплостойкое термореактивное связующее для полимерной оснастки из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к теплостойкому связующему для полимерной оснастки из полимерных композиционных материалов, которое может быть использовано в изделиях авиакосмической техники. Теплостойкое термореактивное бисмалеимидное связующее содержит, мас.% от общей массы компонентов: бисмалеимид -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686036
Дата охранного документа: 23.04.2019
29.04.2019
№219.017.4540

Сплав на основе интерметаллида nial

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным сплавам на основе интерметаллида NiAl и изделиям, получаемым методом точного литья по выплавляемым моделям с поликристаллической и направленной столбчатой структурами, таким как, например, сопловые лопатки, блоки сопловых лопаток,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405851
Дата охранного документа: 10.12.2010
08.05.2019
№219.017.48f9

Металлокерамический композиционный материал на основе интерметаллидной матрицы и способ его получения

Изобретение относится к металлургии, а именно к высокотемпературным композиционным материалам на основе интерметаллидной матрицы для обеспечения двигателей повышенной мощности и ресурса. Металлокерамический композиционный материал с интерметаллидной матрицей на основе NiAl содержит, масс.%: Al...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686831
Дата охранного документа: 30.04.2019
+ добавить свой РИД