RU2631066C1 - Жаропрочный высокоэнтропийный сплав - Google Patents
Жаропрочный высокоэнтропийный сплав Download PDFInfo
- Publication number
- RU2631066C1 RU2631066C1 RU2016142321A RU2016142321A RU2631066C1 RU 2631066 C1 RU2631066 C1 RU 2631066C1 RU 2016142321 A RU2016142321 A RU 2016142321A RU 2016142321 A RU2016142321 A RU 2016142321A RU 2631066 C1 RU2631066 C1 RU 2631066C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- alloys
- alnbtivzr
- heat
- zirconium
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C30/00—Alloys containing less than 50% by weight of each constituent
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к жаропрочным высокоэнтропийным сплавам и может быть использовано для производства элементов и деталей конструкций, работающих в условиях высоких температур в авиационных и ракетных двигателях. Сплав AlNbTiVZrх, где х принимает значения от 0,1 до 0,25, имеет следующее соотношение компонентов, ат.%: 24-24,6 титана, 22,4-23,6 ниобия, 21,9-22,8 ванадия, 3,3-6,7 циркония, остальное - алюминий. Изобретение направлено на получение сплава с удельным пределом текучести 166-174 кПа⋅м3/кг при Т = 800°С, низкой плотностью меньше 6 г/см3 и пластичностью при комнатной температуре не менее 3%. 4 ил.
Description
Изобретение относится к области металлургии сплавов, а именно высокоэнтропийных сплавов, которые могут быть использованы для производства элементов и деталей конструкций, работающих в условиях высоких температур в авиационных и ракетных двигателях.
Основные проблемы применения современных жаропрочных материалов связаны с необходимостью повышения рабочих температур деталей авиационных и ракетных двигателей выше 600-700°С при одновременном снижении их веса. В настоящее время в авиационном и ракетном двигателестроении наиболее широко применяются интерметаллидные сплавы на основе алюминида титана и никеля. Повышение жаропрочности таких сплавов возможно путем их легирования тугоплавкими элементами. Однако такое легирование приводит к повышению плотности сплавов и снижению их пластичности.
Перспективной альтернативой интерметаллидным сплавам являются активно исследуемые в последнее десятилетие так называемые высокоэнтропийные сплавы. Данные сплавы состоят из четырех, пяти и более химических элементов, находящихся в равных или практически равных концентрациях. При этом существующие экспериментальные данные показывают, что высокоэнтропийные сплавы могут обладать высокими эксплуатационными характеристиками, необходимыми для авиационной и ракетной отраслей промышленности.
Известен высокоэнтропийный сплав TiVNbZr0,5Al0,25Ta0,1 (патент RU № 2526657 C1, опубл. 27.08.2014). Данный сплав обладает низкой плотностью примерно 6,5 г/см3 и достаточной пластичностью порядка 12% при комнатной температуре.
Недостатками данного сплава являются низкий удельный предел текучести при повышенных температурах не более 100⋅кПа⋅м3/кг при Т = 700°С, а также высокая стоимость одного из компонентов - тантала.
Известен другой высокоэнтропийный сплав - CrNbTiVZr (Senkov O.N., Senkova S.V., Miracle D.B., Woodward C. Mechanical properties of low-density, refractory multi-principal element alloys of the CrNbTiVZr system // Materials Science and Engineering A. - 2013. – V.565. – Pp. 51-62). Данный сплав обладает высокой прочностью при повышенных температурах.
Недостатком данного сплава является ограниченная низкотемпературная пластичность около 3% и высокая плотность 6,57 г/см3.
Известен сплав AlNbTiV (Stepanov N.D., Yurchenko N.Yu., Skibin D.V., Tikhonovsky M.A., Salishchev G.A. Structure and mechanical properties of the AlCrxNbTiV (x= 0, 0.5, 1, 1.5) high entropy alloys//Journal of Alloys and Compounds. – 2015. – V.652. – Pp. 266-280). Данный сплав содержит 27,6 ат.% алюминия, 24,1 ат.% ниобия, 24,8 ат.% титана, 23,5 ат.% ванадия. Сплав обладает низкой плотностью около 5,6 г/см3 и достаточной низкотемпературной пластичностью 5,2%.
Основным недостатком данного сплава является недостаточно высокий удельный предел текучести при высокой температуре: 100 кПа⋅м3/кг при Т=800°С.
Наиболее близким аналогом, выбранным за прототип, является высокоэнтропийный сплав AlNbTiVZr0.5 (Stepanov N.D., Yurchenko N.Yu., Sokolovsky V.S., Tikhonovsy M.A., Salishchev G.A. An AlNbTiVZr0.5 high-entropy alloy combining high specific strength and good ductility // Materials letters - 2015. – V.161. – Pp. 136-139). Данный сплав содержит 23,4 ат.% алюминия, 20,9 ат.% ниобия, 22,8 ат.% титана, 21,7 ат.% ванадия и 11,2 ат.% циркония. Сплав обладает низкой плотностью порядка 5,64 г/см3 и высокой низкотемпературной пластичностью до 50% и более высоким удельным пределом текучести при высокой температуре около 120 кПа⋅м3/кг при Т = 800°С.
Основными недостатками данного сплава является избыточное содержания циркония в количестве 11,2 ат.%, что повышает его удельный вес и приводит к повышению стоимости сплава, а также низкая величина удельного предела текучести - не более 120 кПа⋅м3/кг при Т = 800°С.
Технической задачей изобретения является создание жаропрочного сплава с высокими удельными прочностными характеристиками при высокой температуре, обладающего низкой плотностью и достаточной пластичностью при комнатной температуре.
Технический результат - высокие удельные прочностные характеристики предложенного сплава более 150 кПа⋅м3/кг при Т = 800°С, с низкой плотностью меньше 6 г/см3 и достаточной пластичностью при комнатной температуре не менее 3%.
Технический результат достигается путем предложенного жаропрочного сплава AlNbTiVZrх, где х принимает значения от 0,1 до 0,25, при следующем содержании компонентов (ат.%):
титан | 24-24,6 |
ниобий | 22,4-23,6 |
ванадий | 21,9-22,8 |
цирконий | 3,3-6,7 |
алюминий | остальное |
Использование циркония в качестве легирующего элемента сплава AlNbTiV, имеющего однофазную зеренную структуру на основе объемно-центрированной кубической решетки, обусловлено тем, что цирконий обладает большим радиусом атома r = 159 пм, по сравнению с компонентами исходного сплава AlNbTiV, а также сильным химическим сродством с алюминием: энтальпия смешения ΔHсмеш=−43,7 кДж/моль. Большая разница между атомными радиусами элементов приводит к сильным внутренним искажениям, т.е. к твердорастворному упрочнению, а химическое сродство с алюминием – к образованию дисперсных частиц интерметаллидных фаз, способствующих дополнительному увеличению жаропрочности без катастрофического уменьшения пластичности. Неожиданно установлено, что введение циркония в количестве 3,3-6,7 ат.% положительно влияет на повышение прочностных характеристик сплава AlNbTiVZrх, где х принимает значения от 0,1 до 0,25, при высоких температурах в диапазоне 166-174 кПа⋅м3/кг при Т = 800°С, при сохранении низкой плотности меньше 6 г/см3 и достаточной пластичности при комнатной температуре не менее 3%. При этом снижается удельный вес сплава и, соответственно, его стоимость.
Изобретение характеризуется изображениями, представленными на фигурах:
фиг. 1. Микроструктура сплава AlNbTiVZr0,1, полученная с использованием растрового электронного микроскопа Quanta 600 FEG;
фиг. 2. Микроструктура сплава AlNbTiVZr0,25, полученная с использованием растрового электронного микроскопа Quanta 600 FEG;
фиг. 3. Таблица 1. Химический состав и плотность сплавов по изобретению;
фиг. 4. Таблица 2. Характеристики сплавов по изобретению.
В качестве примеров изобретения можно рассмотреть сплавы AlNbTiVZr0,1 и AlNbTiVZr0,25.
Сплавы по изобретению AlNbTiVZr0,1 и AlNbTiVZr0,25 были изготовлены методом вакуумно-дугового переплава.
Сплавление высокочистых (≥99,9 ат.%) шихтовых материалов, взятых в концентрациях Al (25,7 ат.%), Nb (23,6 ат.%), Ti (24,6 ат.%), V (22,8 ат.%), Zr (3,3 ат.%), для сплава AlNbTiVZr0,1,и Al (25,0 ат.%), Nb (22,4 ат.%), Ti (24,0 ат.%), V (21,9 ат.%), Zr (6,7 ат.%), для сплава AlNbTiVZr0,25, осуществляли в среде аргона в водоохлаждаемой медной изложнице. Время поддержания расплава в жидком состоянии - не более 20 секунд. Полученные слитки переплавляли 5 раз для получения однородного распределения элементов по объему.
Для гомогенизации структуры после последнего переплава слитки подвергали отжигу при температуре 1200°С в течение 24 часов в муфельной печи. Для предотвращения окисления сплава в процессе отжига слитки предварительно запаивали в кварцевую трубку с давлением ~1,3 Па.
Полученные слитки весом 0,1 кг имели чистую, блестящую поверхность. Проведенный химический анализ слитков показал их гомогенность по основным элементам и соответствие химического состава сплавов заданному.
Из слитков электроэрозионным методом были вырезаны образцы. При производстве образцов сплавы демонстрировали высокую обрабатываемость. При этом при резании в материале отсутствовали макродефекты структуры (раковины, трещины, поры).
Полученные образцы сплавов были использованы для проведения испытаний по определению механических свойств на одноосное сжатие и проведения микроструктурных исследований.
Проведенные структурные исследования показали, что сплавы по изобретению AlNbTiVZr0,1 и AlNbTiVZr0,25 обладают зеренной структурой на основе ОЦК решетки с дисперсными частицами фазы, обогащенной алюминием и цирконием (фиг. 1 и фиг. 2).
Сравнение полученных сплавов с известным сплавом AlNbTiV и прототипом AlNbTiVZr0,5 (таблица 1 на фиг. 3 и таблица 2 на фиг. 4) показало, что они обладают низкой плотностью расплава=5,52-5,56 г/см3, сравнимой и более высокой пластичностью при сжатии при комнатной температуре 3,7-9,3%, а также высоким удельным пределом текучести: УПТх=σ0,2/ρ сплава, где σ0,2 – предел текучести при сжатии в температурном интервале от 22 до 800°С, х – температура:
УПТ22 = 245-254⋅кПа⋅м3/кг,
УПТ600 = 211-217⋅кПа⋅м3/кг,
УПТ800 = 166-174⋅кПа⋅м3/кг.
Таким образом, заявленный технический результат - высокий удельный предел текучести предложенного сплава 166-174 кПа⋅м3/кг при Т = 800°С, с низкой плотностью меньше 6 г/см3 и достаточной пластичностью при комнатной температуре не менее 3%, достигнут.
Claims (2)
-
- Жаропрочный высокоэнтропийный сплав AlNbTiVZrх, характеризующийся тем, что имеет следующее соотношение компонентов, ат.%: титан 24-24,6, ниобий 22,4-23,6, ванадий 21,9-22,8, цирконий 3,3-6,7, остальное – алюминий, при этом х принимает значения от 0,1 до 0,25.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016142321A RU2631066C1 (ru) | 2016-10-27 | 2016-10-27 | Жаропрочный высокоэнтропийный сплав |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016142321A RU2631066C1 (ru) | 2016-10-27 | 2016-10-27 | Жаропрочный высокоэнтропийный сплав |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2631066C1 true RU2631066C1 (ru) | 2017-09-18 |
Family
ID=59893975
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016142321A RU2631066C1 (ru) | 2016-10-27 | 2016-10-27 | Жаропрочный высокоэнтропийный сплав |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2631066C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2696799C1 (ru) * | 2019-04-16 | 2019-08-06 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") | Деформируемый высокоэнтропийный сплав для высокотемпературных применений |
CN110669977A (zh) * | 2018-10-22 | 2020-01-10 | 南京航空航天大学 | 一种轻质超韧高强NbTiVAlxZry铸态高熵合金 |
CN114351030A (zh) * | 2022-01-17 | 2022-04-15 | 大连理工大学 | 一种具有高强度与塑性的难熔高熵合金及其制备方法 |
RU2787332C1 (ru) * | 2022-07-13 | 2023-01-09 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (АО "НПО "ЦНИИТМАШ") | Высокоэнтропийный жаропрочный сплав |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH01298127A (ja) * | 1988-05-27 | 1989-12-01 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 金属間化合物TiAl基軽量耐熱合金 |
US5183635A (en) * | 1987-07-31 | 1993-02-02 | The Secretary Of State For Defence In Her Britannic Majesty's Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland | Heat treatable ti-al-nb-si alloy for gas turbine engine |
US6071470A (en) * | 1995-03-15 | 2000-06-06 | National Research Institute For Metals | Refractory superalloys |
RU2526657C1 (ru) * | 2013-09-06 | 2014-08-27 | Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" | Жаропрочный сплав |
-
2016
- 2016-10-27 RU RU2016142321A patent/RU2631066C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5183635A (en) * | 1987-07-31 | 1993-02-02 | The Secretary Of State For Defence In Her Britannic Majesty's Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland | Heat treatable ti-al-nb-si alloy for gas turbine engine |
JPH01298127A (ja) * | 1988-05-27 | 1989-12-01 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 金属間化合物TiAl基軽量耐熱合金 |
US6071470A (en) * | 1995-03-15 | 2000-06-06 | National Research Institute For Metals | Refractory superalloys |
RU2526657C1 (ru) * | 2013-09-06 | 2014-08-27 | Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" ОАО НПО "ЦНИИТМАШ" | Жаропрочный сплав |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Stepanov V.S. et al. An AlNbTiVZr0,5 high-entropy alloy combining high spesific strength and good ductility, Materials letter, 2015, v.161, p.136-139. * |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110669977A (zh) * | 2018-10-22 | 2020-01-10 | 南京航空航天大学 | 一种轻质超韧高强NbTiVAlxZry铸态高熵合金 |
RU2696799C1 (ru) * | 2019-04-16 | 2019-08-06 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") | Деформируемый высокоэнтропийный сплав для высокотемпературных применений |
CN114351030A (zh) * | 2022-01-17 | 2022-04-15 | 大连理工大学 | 一种具有高强度与塑性的难熔高熵合金及其制备方法 |
RU2787332C1 (ru) * | 2022-07-13 | 2023-01-09 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (АО "НПО "ЦНИИТМАШ") | Высокоэнтропийный жаропрочный сплав |
RU2804232C1 (ru) * | 2022-07-13 | 2023-09-26 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (АО "НПО "ЦНИИТМАШ") | Высокоэнтропийный жаропрочный сплав (варианты) |
RU2795128C1 (ru) * | 2022-07-20 | 2023-04-28 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") | Низкомодульный металломатричный композит на основе среднеэнтропийного сплава |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Farkoosh et al. | Interaction between molybdenum and manganese to form effective dispersoids in an Al–Si–Cu–Mg alloy and their influence on creep resistance | |
KR101928329B1 (ko) | 나노 결정립 고 엔트로피 합금의 제조방법 및 이로부터 제조된 고 엔트로피 합금 | |
Ferri et al. | The influence of a small boron addition on the microstructure and mechanical properties of Ti‐6Al‐4V fabricated by metal injection moulding | |
Li et al. | Ultrafine-grained Ti-based composites with high strength and low modulus fabricated by spark plasma sintering | |
Gao et al. | Electron beam melted TiC/high Nb–TiAl nanocomposite: Microstructure and mechanical property | |
RU2631066C1 (ru) | Жаропрочный высокоэнтропийный сплав | |
EP3202931A1 (en) | Ni BASED SUPERHEAT-RESISTANT ALLOY | |
Sun et al. | The microstructure and tensile properties of the Ti2AlC reinforced TiAl composites fabricated by powder metallurgy | |
Liao et al. | Influence of microstructure and its evolution on the mechanical behavior of modified MAR-M247 fine-grain superalloys at 871° C | |
WO2015079558A1 (ja) | ケイ化ニオブ基複合材並びにこれを用いた高温部品及び高温熱機関 | |
EP3339458B1 (en) | Niobium silicide-based composite material, high-temperature component using same, and high-temperature heat engine | |
US9249488B2 (en) | Ni-base dual multi-phase intermetallic compound alloy containing Nb and C, and manufacturing method for same | |
RU2696799C1 (ru) | Деформируемый высокоэнтропийный сплав для высокотемпературных применений | |
WO2020059846A1 (ja) | 熱間金型用Ni基合金及びそれを用いた熱間鍛造用金型 | |
RU2592657C2 (ru) | Жаропрочный сплав на основе титана и изделие, выполненное из него | |
RU2741874C1 (ru) | Литейный алюминиево-кальциевый сплав на основе вторичного сырья | |
RU2639903C2 (ru) | Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия | |
Belov et al. | Economically doped high-strength deformed nikalines as aluminum alloys of a new generation | |
RU2793620C1 (ru) | Металломатричный композит на основе высокоэнтропийного сплава | |
RU2606368C1 (ru) | Сплав на основе интерметаллида титана и изделие, выполненное из него | |
RU2633135C1 (ru) | Интерметаллический сплав на основе TiAl | |
RU2627304C1 (ru) | Интерметаллидный сплав на основе титана и изделие из него | |
KR101715149B1 (ko) | Ta가 첨가된 Ni3(Si,Ti)계 금속간 화합물 | |
US9187808B2 (en) | Ni-base dual multi-phase intermetallic compound alloy containing Ti and C, and manufacturing method for same | |
RU2630185C1 (ru) | Способ получения слитков и тонколистового проката из бор-содержащего алюминиевого сплава |