×
18.05.2019
219.017.55c0

Результат интеллектуальной деятельности: СОСТАВ СПЛАВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02213807
Дата охранного документа
10.10.2003
Аннотация: Изобретение относится к металлургии, в частности к составам, используемым для нанесения покрытий на изделия из металлов и сплавов, например жаропрочных сплавов, наносимых на лопатки турбин газотурбинных двигателей или стационарных газовых турбин. Техническим результатом изобретения является увеличение долговечности покрытий путем повышения их сопротивляемости высокотемпературному окислению, т.е. жаростойкости и жаропрочности. Сплав содержит хром, алюминий, иттрий и никель, кремний, гафний, тантал и вольфрам при следующем соотношении компонентов, мас.%: хром 2-30, алюминий 2-15, иттрий 0,001-5, кремний 0,1-5, гафний 0,2-6, тантал 0,2-20, вольфрам 0,5-10, никель остальное. 1 табл.

Изобретение относится к металлургии, в частности к составам, используемым для нанесения покрытий на изделия из металлов и сплавов, например жаропрочных сплавов, наносимых на лопатки турбин газотурбинных двигателей или стационарных газовых турбин.

Известен состав защитного покрытия содержащий, мас.%: хром 40-45, алюминий 5,5-6,5, иттрий 0,2-0,3, кремний 2,0-2,5, бор 2,0-2,5, никель остальное до 100% (патент РФ 2044103, МКИ 6: С 23 С 4/04. БИ 26 за 1995 год) - аналог.

Недостатком данного состава защитного покрытия является высокое содержание в нем хрома, что приводит к заметному снижению жаростойкости покрытия, хотя и наблюдается улучшение сопротивления сульфидной коррозии, за счет увеличения количества защитного оксида хрома в составе оксидной пленки.

Известен состав сплава для нанесения покрытия содержащий, мас.%: хром 15-45, алюминий 14-30, иттрий 0,01-0,5, никель остальное до 100% (патент США 3754903, С 22 С 19/04, 1973 год) - прототип.

Недостатком данного решения является низкая адгезия покрытия при высокотемпературном окислении, т.е. низкая жаростойкость и жаропрочность покрытия и, следовательно, его недолговечность.

Задачей изобретения является увеличение долговечности покрытий путем повышения их сопротивляемости высокотемпературному окислению, т.е. жаростойкости и жаропрочности.

Указанная задача решается тем, что в состав сплава для нанесения покрытия, включающий хром, алюминий, иттрий и никель, дополнительно вводят кремний, гафний, тантал и вольфрам при следующем соотношении компонентов, мас.%: хром 2-30, алюминий 2-15, иттрий 0,001-5, кремний 0,1-5, гафний 0,2-6, тантал 0,2-20, вольфрам 0,5-10, никель остальное до 100%.

Кремний и гафний в покрытии обеспечивают повышенную долговечность слоя при изотермическом и циклическом окислении.

Усиление защитных свойств оксидной пленки достигается при введении кремния и гафния, соответственно не менее 0,1% кремния и не менее 0,2% гафния. Чрезмерное содержание гафния более 6% и кремния более 5% нежелательны, так как растворимость элементов в основных фазах покрытия ограничена, а образование дополнительных соединений ухудшает характеристики долговечности покрытия.

Тантал и вольфрам являются важнейшими упрочняющими элементами покрытия.

Тантал обеспечивает увеличение жаропрочности слоя покрытия за счет увеличения прочности атомных связей в структуре покрытия, является эффективным элементом торможения диффузии атомов из металлов и сплавов в покрытие. Кроме того, тантал обеспечивает повышение жаростойкости покрытия, в частности γ′-фазы, особенно при циклическом окислении. При содержании в сплаве, который используется для нанесения покрытия, менее 0,2% тантала - жаростойкость покрытия практически не изменится, так как такое содержание тантала недостаточно для существенных изменений свойств покрытия. При использовании в указанной совокупности элементов покрытия концентрации тантала больше 20% в покрытии в большом количестве образуются хрупкие фазы, что ведет к ухудшению долговечности покрытий.

Вольфрам вводят для увеличения жаропрочности покрытия, торможения диффузии элементов, снижения температуры перехода покрытия из хрупкого в пластичное состояние при его нагревании, а также для развития дополнительного механизма деформирования - двойникования, который способствует увеличению долговечности деталей с таким покрытием при циклическом и термомеханическом деформировании. Вольфрам содержится в покрытии во вторичных твердых растворах. Положительный эффект от введения вольфрама достигается при его содержании в составе покрытия не менее 0,5%. При содержании вольфрама более 10% наблюдается образование топологически плотно упакованных фаз типа μ, что сопровождается резким снижением жаростойкости.

Состав для приготовления сплава на основе никеля для нанесения покрытий готовят следующим образом.

Рассчитывают потребное содержание компонентов сплава в зависимости от объема плавки, причем иттрий добавляют в составе лигатуры алюминия или никеля, а все остальные компоненты вводят в состав сплава в виде самостоятельных элементов. После этого производят вакуумную плавку с последующим охлаждением.

Ожидаемый технический результат достигается при нанесении покрытий с использованием сплава заявляемого состава как на металлы, так и на сплавы, учитывая, что обычно металлы в промышленности применяют не в виде простых веществ, а в виде сплавов (см. "Большой энциклопедический политехнический словарь", под редакцией А. Ю. Ишлинского, Научное издательство "Большая Российская энциклопедия", Москва, 1998 г., с.299).

Пример.

Защитное покрытие наносили методом вакуумно-плазменного катодного напыления на детали из сплавов ЖС26 и ЖС6У.

Образцы с покрытиями на сплавах ЖС6У и ЖС26 подвергали испытаниям на сопротивляемость коррозии при температуре 850oС. В качестве солевого осадка перед окислением на поверхность образцов наносили слой солевого осадка, в состав которого входили соли сульфата натрия и хлористого натрия. Долговечность покрытий оценивали по времени исчерпания покрытиями защитных свойств.

В таблице приведены данные о составе заявляемого сплава для нанесения покрытий и его коррозионной стойкости (в виде значений долговечности) в сопоставлении с составом и стойкостью покрытия, нанесенного с использованием сплава известного состава (состав 4 - патент США 3754903, кл. С 23 С 4/04, 1973 г. - прототип).

Из таблицы следует, что состав заявляемого покрытия в заявленных пределах концентрации легирующих элементов обладает более высокой по сравнению с прототипом долговечностью.

Составсплавадлянанесенияпокрытий,включающийхром,алюминий,иттрийиникель,отличающийсятем,чтоондополнительносодержиткремний,гафний,танталивольфрамприследующемсоотношениикомпонентов,мас.%:Хром-2-30Алюминий-2-15Иттрий-0,001-5Кремний-0,1-5Гафний-0,2-6Тантал-0,2-20Вольфрам-0,5-10Никель-Остальноедо100%е
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-52 из 52.
10.07.2019
№219.017.ad5e

Состав жаропрочного никелевого сплава (варианты)

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для производства монокристаллических рабочих и сопловых лопаток газотурбинных двигателей, длительное время работающих при температурах выше 1000°С. Сплав по первому варианту содержит, мас.%: хром 1,0-4,0, алюминий 4,5-7,0, вольфрам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002353691
Дата охранного документа: 27.04.2009
10.07.2019
№219.017.adcf

Система подачи топлива в двигатель летательного аппарата

Изобретение относится к насосным агрегатам для подачи топлива в силовую установку летательного аппарата. Система содержит насос низкого давления, вход которого соединен с источником топлива, пусковой насос, золотниковый переключатель потоков, связанный с регулятором режима работы двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374144
Дата охранного документа: 27.11.2009
Показаны записи 11-15 из 15.
18.05.2019
№219.017.55c4

Способ нанесения покрытий на сплавы

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано, например, для увеличения долговечности лопаток турбин газотурбинных двигателей или стационарных газовых турбин. Изобретение направлено на повышение жаростойкости покрытий к газовой коррозии и повышение жаропрочности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02213801
Дата охранного документа: 10.10.2003
29.05.2019
№219.017.64ec

Способ получения литого оксидного материала

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения литого оксидного материала на основе оксида алюминия, который может быть использован в области авиационного двигателестроения для получения литейных форм, а также изготовления абразивных и жаростойких материалов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231418
Дата охранного документа: 27.06.2004
29.05.2019
№219.017.6543

Трехконтурный турбореактивный двигатель

Трехконтурный турбореактивный двигатель содержит подключенный к соплу первый контур, подключенный к другому соплу второй контур и замкнутый третий контур, а также теплообменное устройство и переключатель потока. Все три контура выполнены газовоздушными. Первый контур снабжен двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02213876
Дата охранного документа: 10.10.2003
09.06.2019
№219.017.77e2

Несущий элемент ротора турбомашины

Изобретение относится к области энергомашиностроения, в частности к роторам турбомашин. Несущий элемент ротора турбомашины содержит оболочку вращения с криволинейной формой меридиана срединной поверхности и одним или несколькими кольцевыми поясами для крепления лопаточных венцов, а также осевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209318
Дата охранного документа: 27.07.2003
09.06.2019
№219.017.8072

Энергетическая установка

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к энергетическим установкам. Энергетическая установка, содержащая снабженную выходом на полезную нагрузку парогазовую установку с вводом пара, выход которой подключен к первому входу подогревателя, первый выход которого подключен к первому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02190104
Дата охранного документа: 27.09.2002
+ добавить свой РИД