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當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞信息 > 行業(yè)新聞 > GH3128廠家為你介紹鎳基高溫合金的發(fā)展趨勢(shì)

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來(lái)源 : www.beyondthesalon.com   發(fā)布時(shí)間 : 2018-05-16

以鎳為基體(含量一般大于50%) 在650~1000℃范圍內(nèi)具有較高的強(qiáng)度和良好的抗氧化、抗燃?xì)飧g能力的高溫合金。
發(fā)展過(guò)程
鎳基高溫合金(以下簡(jiǎn)稱鎳基合金)是30年代后期開(kāi)始研制的。英國(guó)于1941年首先生產(chǎn)出鎳基合金Nimonic 75(Ni-20Cr-0.4Ti);為了提高蠕變強(qiáng)度又添加鋁,研制出Nimonic 80(Ni-20Cr-2.5Ti-1.3Al)。美國(guó)于40年代中期,蘇聯(lián)于40年代后期,中國(guó)于50年代中期也研制出鎳基合金。鎳基合金的發(fā)展包括兩個(gè)方面:合金成分的改進(jìn)和生產(chǎn)工藝的革新。50年代初,真空熔煉技術(shù)的發(fā)展,為煉制含高鋁和鈦的鎳基合金創(chuàng)造了條件。初期的鎳基合金大都是變形合金。50年代后期,由于渦輪葉片工作溫度的提高,要求合金有更高的高溫強(qiáng)度,但是合金的強(qiáng)度高了,就難以變形,甚至不能變形,于是采用熔模精密鑄造工藝,發(fā)展出一系列具有良好高溫強(qiáng)度的鑄造合金。60年代中期發(fā)展出性能更好的定向結(jié)晶和單晶高溫合金以及粉末冶金高溫合金。為了滿足艦船和工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)的需要,60年代以來(lái)還發(fā)展出一批抗熱腐蝕性能較好、組織穩(wěn)定的高鉻鎳基合金。在從40年代初到70年代末大約40年的時(shí)間內(nèi),鎳基合金的工作溫度從 700℃提高到1100℃,平均每年提高10℃左右。
成分和性能
鎳基合金是高溫合金中應(yīng)用最廣、高溫強(qiáng)度最高的一類合金。其主要原因,一是鎳基合金中可以溶解較多合金元素,且能保持較好的組織穩(wěn)定性;二是可以形成共格有序的 A3B型金屬間化合物g'[Ni3(Al,Ti)]相作為強(qiáng)化相,使合金得到有效的強(qiáng)化,獲得比鐵基高溫合金和鈷基高溫合金更高的高溫強(qiáng)度;三是含鉻的鎳基合金具有比鐵基高溫合金更好的抗氧化和抗燃?xì)飧g能力。鎳基合金含有十多種元素,其中Cr主要起抗氧化和抗腐蝕作用,其他元素主要起強(qiáng)化作用。根據(jù)它們的強(qiáng)化作用方式可分為:固溶強(qiáng)化元素,如鎢、鉬、鈷、鉻和釩等;沉淀強(qiáng)化元素,如鋁、鈦、鈮和鉭;晶界強(qiáng)化元素,如硼、鋯、鎂和稀土元素等。
鎳基高溫合金按強(qiáng)化方式有固溶強(qiáng)化型合金和沉淀強(qiáng)化型合金。
固溶強(qiáng)化型合金
具有一定的高溫強(qiáng)度,良好的抗氧化,抗熱腐蝕,抗冷、熱疲勞性能,并有良好的塑性和焊接性等,可用于制造工作溫度較高、承受應(yīng)力不大(每平方毫米幾公斤力,見(jiàn)表1)的部件,如燃?xì)廨啓C(jī)的燃燒室。
沉淀強(qiáng)化型合金
通常綜合采用固溶強(qiáng)化、沉淀強(qiáng)化和晶界強(qiáng)化三種強(qiáng)化方式,因而具有良好的高溫蠕變強(qiáng)度、抗疲勞性能、抗氧化和抗熱腐蝕性能,可用于制作高溫下承受應(yīng)力較高(每平方毫米十幾公斤力以上,見(jiàn)表2) 的部件,如燃?xì)廨啓C(jī)的渦輪葉片、渦輪盤等。
此外,鎳基合金也可用做航天器、火箭發(fā)動(dòng)機(jī)、核反應(yīng)堆、石油化工和能源轉(zhuǎn)換設(shè)備等的高溫部件。在現(xiàn)代飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)中,渦輪葉片幾乎全部采用鎳基合金制造。

 

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2018-06-06鎢合金特點(diǎn)

它還具有一系列優(yōu)異的特性,比重大:一般比重為16.5-18.75g/cm3,,強(qiáng)度高:抗拉強(qiáng)度為700-1000Mpa,吸收射線能力強(qiáng):其能力比鉛高30-40%,導(dǎo)熱系數(shù)大:為模具鋼的5倍;熱膨脹系數(shù)?。褐挥需F或鋼的1/2-1/3,良好的可導(dǎo)電性能;具有良好的可焊性和加工性。鑒于高比重合金有上述優(yōu)異的功能,它被廣泛地運(yùn)用在航天、航空、軍事、石油鉆井,電器儀表、醫(yī)學(xué)等工業(yè)。                                                        

高比重鎢合金按合金組成特性及用途分為W-Ni-Fe、W-Ni-Cu、W-Co、W-WC-Cu、W-Ag等主要系列。 

1.鎢合金漁墜系列:子彈型、水滴型、圓管型、半水滴型、圓柱有孔型。                             鎢珠、鎢球

2.鎢珠、鎢球系列:φ1.5mm -φ10mm 精度±0.01mm,用于魚(yú)墜配重、子母彈、醫(yī)療儀器配重、彈丸;φ0.1mm-φ10mm 精度±0.1mm,用于石油鉆井平衡、彈丸。 

3 配重:高密度鎢基合金配重系列: 機(jī)械用的平衡錘;飛錘;石油鉆井配重桿;飛鏢桿;高爾夫球配重塊;賽車配重塊;手機(jī)、游戲機(jī)振子;航空航天的陀螺儀;鐘表擺錘;平衡配重球;防震桿。

 4.醫(yī)療器械:醫(yī)用鎢合金射線屏蔽材料系列: 1、鎢合金光柵葉片; 2、鎢合金防護(hù)罐——用于醫(yī)療上的放射性屏蔽壁;屏蔽針管——用于醫(yī)療放射性藥液屏蔽;鎢合金存儲(chǔ)器——用于儲(chǔ)存放射性物質(zhì)的罐、箱等容器。 3、準(zhǔn)直器--用于醫(yī)療直線加速器和核技術(shù)應(yīng)用中鎢合金系列檢測(cè)集裝箱系統(tǒng)的準(zhǔn)直器;Co60 其他輻射的屏蔽。 

5.電器材料:電器材料系列:電火花加工的電極和電阻焊的電極;高比重電觸點(diǎn)、空氣斷路器中的觸點(diǎn)。 

6.熱沉材料:由于耐高溫性能和良好的散熱性能,目前在電子行業(yè),如各類電腦CPU中開(kāi)始大量采用高比重鎢合金材料作為熱沉材料。 

7.軍用:軍用系列: 穿甲彈;子母彈、球、棒、方粒、圓柱,其他鎢合金電鐓塊,核技術(shù)應(yīng)用中鎢合金。

 工藝流程

混料:將鎢粉、鎳粉、鐵粉(如產(chǎn)品有無(wú)磁性要求,則可加入銅粉代替鐵粉均勻混合)。 

混料→真空干燥→壓制成型→預(yù)燒脫脂→加工成型→真空燒結(jié)→品質(zhì)檢測(cè)→毛坯產(chǎn)品→后續(xù)加工(浸油、機(jī)加工、熱處理、電鍍、軋制、鍛造等)→精磨產(chǎn)品→產(chǎn)品出庫(kù)。

2019-06-05   高溫合金分為三類材料:760℃高溫材料、1200℃高溫材料和1500℃高溫材料,抗拉強(qiáng)度800MPa?;蛘哒f(shuō)是指在760--1500℃以上及一定應(yīng)力條件下長(zhǎng)期工作的高溫金屬材料,具有優(yōu)異的高溫強(qiáng)度,良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能,良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能,已成為軍民用燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)熱端部件不可替代的關(guān)鍵材料。

   高溫合金又稱超合金,使用溫度范圍為550~1100°C。英國(guó)于40年代最早研制成鎳基合金尼蒙尼克75,用作燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)的渦輪葉片材料。1945~1975年,高溫合金有了很大發(fā)展,渦輪進(jìn)口溫度平均每年提高15°C(渦輪前溫度每提高100°C,能使發(fā)動(dòng)機(jī)推力增加15%)。隨著合金化程度的提高,高溫合金的鍛壓變形愈加困難,因此鑄造合金逐漸得到發(fā)展和應(yīng)用。鎳基鑄造合金的高溫強(qiáng)度高,組織比較穩(wěn)定,熱疲勞性能好,是制造渦輪工作葉片和導(dǎo)向葉片的理想材料。從60年代初發(fā)展定向凝固鑄造渦輪葉片以來(lái),由于消除了垂直于應(yīng)力方向的橫向晶界,葉片的熱疲勞壽命提高大約8倍,蠕變斷裂壽命提高2倍多,塑性提高4倍。 定向凝固單晶渦輪葉片則完全消除了晶界,與普通鑄造渦輪葉片相比,工作溫度提高近100°C。

   以難熔金屬鎢、鉬、鉭、鈮為基體,添加固溶強(qiáng)化元素形成以碳化物沉淀相和熱加工方式強(qiáng)化的高溫材料。它的熔點(diǎn)和高溫強(qiáng)度大大超過(guò)高溫合金和彌散強(qiáng)化合金,鎢-鉬和鈮-鎢-鉭合金在1316°C時(shí)的拉伸強(qiáng)度分別達(dá)到 510和 210兆帕(約51和21公斤/毫米2)。鉬合金在1093°C時(shí)的拉伸強(qiáng)度也能達(dá)到 490兆帕(約49公斤/毫米2),都是制造航空燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪葉片、導(dǎo)向葉片和燃燒室的優(yōu)良材料。缺點(diǎn)是受高溫空氣侵蝕時(shí)極易脆化,須在涂層的保護(hù)下使用。鈮合金已被用于制造短時(shí)間工作的火箭發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室和噴管,也有用鉭制造這類高溫部件的。用鎢合金絲或鎢纖維增強(qiáng)高溫合金制成高溫復(fù)合材料,可以彌補(bǔ)難熔合金的缺點(diǎn),用作先進(jìn)燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)的渦輪葉片。

2020-11-19高溫合金的發(fā)展歷史,是人類孜孜不倦追求進(jìn)步的真實(shí)寫照。高溫合金的開(kāi)發(fā)從1940年左右燃?xì)廨啓C(jī)的實(shí)際應(yīng)用開(kāi)始,至今50多年。高溫合金的使用溫度以平均每年提高10℃的Z溫度增加,從當(dāng)初的650℃發(fā)展到今天的門00℃左右。
      在以前,從最早使用的鐵基高溫合金(亦即耐熱鋼)、鉆基合金,至5年代又開(kāi)發(fā)出被譽(yù)為“發(fā)動(dòng)機(jī)心臟”的鎳基高溫合金,在這三不合金中,鎳基高溫合金是目前使用最為廣泛、使用溫度最高的卡金材料。為了兼顧抗氧化性及熱強(qiáng)性,科研工作者近年來(lái)還開(kāi)用了計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)進(jìn)行合金成分的確定,從而使高溫合金分成分漸趨完全合理化。
      在制造工藝上,定向凝固技術(shù),快速凝固技術(shù),粉末冶金,機(jī)械合金化等工藝都分別應(yīng)用于高溫合金的話備,使其性能不斷提高。
      在許許多多的用途中,高溫合金在噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨喢胫械膽?yīng)用最引人注目。由于內(nèi)燃機(jī)的熱效率在很大程度上決定于燃?xì)膺M(jìn)口溫度與出口溫度之差,該值越大,熱效率越高。而辯效率若增高1%,其節(jié)能和提高功率的意義也是非凡的。燃熾溫度的提高,受制于材料的耐熱溫度,這是人們一直在尋求提高高溫合金使用溫度的根本原因之一。
      隨著材料的進(jìn)步以及冷卻技術(shù)及制備技術(shù)的提高,禍輪進(jìn)口溫度已從50年代的800℃發(fā)展到1400℃左右,這也是高溫合金使用溫度最高、效果最顯著的領(lǐng)域之一。熱效率也相應(yīng)地從20%升高到30%。

2018-02-10高溫合金是最難加工的材料之一,假如45#鋼的加工性為100%,則高溫合金的相對(duì)加工性僅為5%~20%,其切削加工的特點(diǎn)有:①切削力大,是普通鋼材的2~4倍。高溫合金含有很多高熔點(diǎn)金屬元素,構(gòu)成組織結(jié)構(gòu)致密的奧氏體固溶體,合金的塑性好,原子結(jié)構(gòu)十分穩(wěn)定,需要很大能量才能使原子脫離平衡位置,因而變形抗力大。②切削溫度高,最高可達(dá)1000℃左右。高溫合金導(dǎo)熱系數(shù)小,僅為45#鋼的1/4~1/3,刀具與工件間摩擦強(qiáng)烈而導(dǎo)熱性差,故切削溫度高。③加工硬化嚴(yán)重,表面硬度比基體硬度高50%~100%。④塑性變形大,在室溫下的延伸率可達(dá)30%~50%。⑤刀具易磨損,常見(jiàn)的有擴(kuò)散磨損、邊界磨損、刀尖塑性變形、月牙洼磨損及積屑瘤。由于這些特點(diǎn),切削高溫合金的刀具材料應(yīng)具有高的強(qiáng)度、高的紅硬性、良好的耐磨性和韌性、高的導(dǎo)熱性和抗粘接能力等。 

高速鋼刀具材料是較早用于加工高溫合金的刀具材料,現(xiàn)在由于加工效率等原因正被像硬質(zhì)合金這樣的刀具材料所替換。但在一些成形刀具以及工藝系統(tǒng)剛性差的條件下,采用高速鋼刀具材料加工高溫合金還是很好的選擇。另一方面,加工效率是一種綜合的評(píng)判,高速鋼刀具切削速度低,在某些特定條件下其損失的效率可以通過(guò)采用大的切削深度來(lái)彌補(bǔ),由于高速鋼刀具材料有更高的強(qiáng)度和韌性,且刃口可以更鋒利,產(chǎn)生的切削熱更低,加工硬化現(xiàn)象更輕。

2018-11-19     人們現(xiàn)在關(guān)心的是,高溫合金中的“大哥大”鎳基合金在經(jīng)歷了40多年的不斷進(jìn)步之后,是否已經(jīng)接近其使用極限?畢競(jìng),基體鎳的熔點(diǎn)也只有l(wèi)453℃。

高溫合金材料在化工、發(fā)電、航空及航天、原子反應(yīng)堆等許多領(lǐng)域都得到日益廣泛的應(yīng)用,其使用溫度也在逐年提高。然而,社會(huì)的進(jìn)步為高溫合金提出更高的永無(wú)止境的要求。


我們是繼續(xù)挖掘其潛力,還是尋求別的材料來(lái)代替它?目前還難以圓滿地回答這些疑問(wèn)。
雖然鈮基、鋁基、鎢基等高溫合金的耐熱溫度高于鎳基高溫合金,但由于資源貯量及制造工藝等方面存在的問(wèn)題使它們難以全面替代鎳基合金。
高溫陶瓷材料的耐熱溫度高于鎳基合金幾百度,用它們制作陶瓷發(fā)動(dòng)機(jī)已有成功運(yùn)行的報(bào)道,但目前價(jià)格上的巨大差異也使陶瓷發(fā)動(dòng)機(jī)至少在近期難以取代高溫合金。
因此,近期內(nèi)鎳基高溫合金作為發(fā)動(dòng)機(jī)心臟的地位是不會(huì)動(dòng)搖的。隨著表面處理技術(shù)及冷卻技術(shù)的采用和完善,高溫合金的使用溫度有望進(jìn)一步提高,使之伴隨著航空及航天飛機(jī)向更高、更遠(yuǎn)的目標(biāo)前進(jìn)。
形狀記憶合金是一種具有特殊記憶功能的金屬材料,這類材料在經(jīng)歷一定塑性變形后,能在一定條件下自動(dòng)恢復(fù)其原來(lái)形狀,具有這樣性質(zhì)的金屬材料統(tǒng)稱為形狀記憶合金。
這類金屬材料己在太空天線、管道接頭、醫(yī)學(xué)等方面獲得了應(yīng)用,并且發(fā)展的勢(shì)頭也十分喜人。

2022-04-16又到了新的一年,我們又要為今年的市場(chǎng)做一下規(guī)劃了,鉆石拉絲模具的市場(chǎng)怎么樣呢,俗話說(shuō)一年之季在于春,作為行業(yè)人士,為大家分析一下鉆石拉絲模具的發(fā)展前景如何:

鉆石聚晶模具又稱金剛石模具,是鋒利的切割刀,可以輕易切割普通的金屬物品。不僅起到美化人體的作用,在時(shí)尚界有很大的影響力,在工業(yè)方面,同樣是重要的切割機(jī)。鉆石聚晶模具就是制造金屬物品的模具,被廣泛的使用達(dá)到工業(yè)五金行業(yè)中,是制造鐵絲和其他絲類用品的專業(yè)膜具。

這種特殊的膜具內(nèi)部采用天然的金剛石,鉆石對(duì)金屬有極強(qiáng)的切割性能。由粗到細(xì)的??卓梢灾圃烊魏未旨?xì)的鋼絲,鎢絲和銅絲,是重要的電線銅絲生產(chǎn)模具。今年來(lái)這種模具被不斷的完善,內(nèi)芯的鉆石級(jí)別也越來(lái)越高等級(jí),切割出來(lái)的絲線尺寸更加細(xì)膩,符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),這種設(shè)備已經(jīng)普及開(kāi)來(lái),還有很多用處,壓縮銅絲或者回收銅絲的再造,都可以在這種模具里完成,成為壟斷鋼絲制造行業(yè)的專業(yè)模具。

硬質(zhì)合金模具設(shè)計(jì)專業(yè)的工具:

不管哪個(gè)行業(yè)都有非常專業(yè)的工具,那么對(duì)模具行業(yè)來(lái)說(shuō)對(duì)于不錯(cuò)品質(zhì)的工具都有著標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)看法。因?yàn)檫@個(gè)是一個(gè)精密的工具,是需要專業(yè)的參數(shù)做依據(jù)。這樣的情況下就會(huì)把我們需要的產(chǎn)品非常不錯(cuò)的生產(chǎn)加工。

而在許多的模具中值得我們選擇的一個(gè)就非螺旋模具莫屬了,我們之所以會(huì)對(duì)于這個(gè)東西這么的偏愛(ài)是非常有一個(gè)很大的原因。就是在整個(gè)行業(yè)里面是做到了零誤差的一個(gè)參數(shù)配比。做出來(lái)的模具是非常精密。自然也就不會(huì)讓我們有擔(dān)心的地方了,一切的問(wèn)題都是沒(méi)有了。沒(méi)有任何問(wèn)題的產(chǎn)品自然是值得我們選擇。

拉絲模具專業(yè)精密工具的由來(lái)也就是這個(gè)原因了。我們是可以很好的相信這樣不錯(cuò)的東西了,好好的使用這個(gè)專業(yè)的工具,也是我們值得擁有。

2019-10-23外磁場(chǎng)作用下容易磁化、去除外磁場(chǎng)后磁感應(yīng)強(qiáng)度(磁感)又基本消失的磁性合金。磁滯回線面積小且窄,矯頑力(c)一般低于10Oe(見(jiàn)精密合金)。19世紀(jì)末用低碳鋼板制造電機(jī)和變壓器鐵芯。1900年磁性更高的硅鋼片很快取代了低碳鋼,用來(lái)制造電力工業(yè)的產(chǎn)品。1917年出現(xiàn)了Ni-Fe合金以適應(yīng)當(dāng)時(shí)電話系統(tǒng)的需要。后來(lái)又出現(xiàn)了具有不同磁特性的Fe-Co合金(1929)、Fe-Si-Al合金(1936)和Fe-Al合金(1950)以滿足特殊用途。中國(guó)于1953年開(kāi)始生產(chǎn)熱軋硅鋼片。50年代末開(kāi)始研究Ni-Fe和Fe-Co等軟磁合金,60年代陸續(xù)開(kāi)始生產(chǎn)一些主要的軟磁合金。70年代開(kāi)始生產(chǎn)冷軋硅鋼帶。

軟磁合金的主要磁特性是:①矯頑力(c)和磁滯損耗(h)低;②電阻率()較高,渦流損耗(e)低;③起始磁導(dǎo)率(0)和******磁導(dǎo)率(m)高;某些合金在低磁場(chǎng)范圍內(nèi)磁導(dǎo)率(/)保持恒定;④飽和磁感(s)高;⑤某些合金磁滯回線呈矩形,矩形比即剩磁/******磁感(r/m)高。這些磁性能同合金的結(jié)構(gòu)狀態(tài)和成分密切相關(guān)。合金中的碳、硫、氮和氧等雜質(zhì)對(duì)磁性特別有害,因?yàn)樗鼈兪咕Ц窕?,難以磁化,碳和氮還會(huì)引起磁時(shí)效現(xiàn)象。軟磁合金一般要求成品晶粒尺寸大,以便降低c和h值。一般鐵磁性金屬的磁性隨晶軸方向不同而異,如鐵的<100>方向易于磁化,<111>方向難于磁化。因此控制晶粒取向可以在材料的特定方向獲得更好的磁性能。鐵的電阻率()低,添加某些合金元素可以提高值,加硅和鋁的效果最為明顯。在鐵中加入任何合金元素(除鈷外),都會(huì)使它的飽和磁感s降低。

2018-04-20  人們現(xiàn)在關(guān)心的是,高溫合金中的“大哥大”鎳基合金在經(jīng)歷了40多年的不斷進(jìn)步之后,是否已經(jīng)接近其使用極限?畢競(jìng),基體鎳的熔點(diǎn)也只有l(wèi)453℃。
高溫合金材料在化工、發(fā)電、航空及航天、原子反應(yīng)堆等許多領(lǐng)域都得到日益廣泛的應(yīng)用,其使用溫度也在逐年提高。然而,社會(huì)的進(jìn)步為高溫合金提出更高的永無(wú)止境的要求。

我們是繼續(xù)挖掘其潛力,還是尋求別的材料來(lái)代替它?目前還難以圓滿地回答這些疑問(wèn)。
雖然鈮基、鋁基、鎢基等高溫合金的耐熱溫度高于鎳基高溫合金,但由于資源貯量及制造工藝等方面存在的問(wèn)題使它們難以全面替代鎳基合金。
高溫陶瓷材料的耐熱溫度高于鎳基合金幾百度,用它們制作陶瓷發(fā)動(dòng)機(jī)已有成功運(yùn)行的報(bào)道,但目前價(jià)格上的巨大差異也使陶瓷發(fā)動(dòng)機(jī)至少在近期難以取代高溫合金。
因此,近期內(nèi)鎳基高溫合金作為發(fā)動(dòng)機(jī)心臟的地位是不會(huì)動(dòng)搖的。隨著表面處理技術(shù)及冷卻技術(shù)的采用和完善,高溫合金的使用溫度有望進(jìn)一步提高,使之伴隨著航空及航天飛機(jī)向更高、更遠(yuǎn)的目標(biāo)前進(jìn)。
形狀記憶合金是一種具有特殊記憶功能的金屬材料,這類材料在經(jīng)歷一定塑性變形后,能在一定條件下自動(dòng)恢復(fù)其原來(lái)形狀,具有這樣性質(zhì)的金屬材料統(tǒng)稱為形狀記憶合金。
這類金屬材料己在太空天線、管道接頭、醫(yī)學(xué)等方面獲得了應(yīng)用,并且發(fā)展的勢(shì)頭也十分喜人。

2018-08-27高溫合金晶界強(qiáng)化(grain  boundary   strengthening  of  superalloy)
添加微量元素改善晶界狀態(tài)達(dá)到高溫合金強(qiáng)化的目的。晶界的晶體結(jié)構(gòu)不規(guī)則,原子排列混亂,晶格歪扭,又存在各種晶體缺陷(如位錯(cuò)、空洞等),因此晶界在高溫變形時(shí)是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。在高溫蠕變時(shí),晶界形變量占總形變量的50%,因此強(qiáng)化晶界就成為高溫合金強(qiáng)化的一個(gè)重要部分。一些有害雜質(zhì)元素的溶解度很小且往往偏析于晶界,生成低熔點(diǎn)共晶化合物。硫在γ—Fe中的溶解度只有0.015%。因此合金中所含的硫在鐵中易形成熔點(diǎn)為988C的Fe+FeS低熔點(diǎn)共晶。硫在鎳中會(huì)形成熔點(diǎn)只有644℃的Ni+Ni3S2共晶。這些低熔點(diǎn)共晶在晶界的形成會(huì)大大惡化合金的熱加工性能和高溫?zé)釓?qiáng)性。通常高溫合金中的硫含量控制在0.015%以下,優(yōu)質(zhì)高溫合金控制在0.005%~0.007%以下。美國(guó)宇航材料標(biāo)準(zhǔn)AMS2280規(guī)定鎳基高溫合金必須滿足雜質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn),要求鉍、鉈、碲、鉛、硒5個(gè)元素含量分別在(0.5~5)×10-6以下,同時(shí)對(duì)銻、砷、鎘、鎵、鍺、金、銦、汞、鉀、鈉、釷、銀、錫、鈾、鋅等15個(gè)微量雜質(zhì)元素的含量分別控制在50×10-6以下,其總和還不允許超過(guò)4O0×10-6為了消除有害雜質(zhì)和氣體的不利作用,進(jìn)一步凈化和強(qiáng)化晶界,可以加入一些微量元素,諸如硼、鋯、鉿、鎂、鈣、鋇、鑭和鈰等。硼在晶界偏聚,形成M3B2硼化物(見(jiàn)高溫合金材料的間隙相)進(jìn)行強(qiáng)化。硼能抑制晶界片層狀、胞狀析出相以及改善碳化物密集不均勻分布的狀態(tài),因而對(duì)熱強(qiáng)性有利。鐵、鎳基高溫合金中硼含量總在0.05%以下,通??刂圃?.01%~0.02%左右。鑄造高溫合金中硼含量略高,一般可達(dá)0.02%~0.03%左右。鋯和硼有類似作用,但其效果不如硼大。鎂是晶界偏聚元素,使晶界碳化物呈顆粒狀分布,因而阻止沿晶裂紋的快速擴(kuò)展,有利于熱強(qiáng)性。鎂使高溫合金的蠕變第二階段延長(zhǎng),第三階段擴(kuò)展,因而獲得高的塑性和長(zhǎng)的斷裂壽命。由于鎂使持久斷裂塑性提高,可以大大改善持久缺口敏感性。鎂還有去除雜質(zhì)元素的潔凈作用。鎂、鈣、鋇、鑭和鈰等元素由于化學(xué)性活潑,與氧有很大的親和力,可以在冶煉過(guò)程中起良好的脫氧去氣作用,又能和一些低熔點(diǎn)雜質(zhì)生成密度較小的難熔化合物,消除有害雜質(zhì)在晶界的不利作用。這些微量元素的加入量都有一個(gè)******量,過(guò)量加入反而會(huì)使熱強(qiáng)性下降。


2018-09-30變形高溫合金屬于復(fù)雜合金化材料,這些材料的合金化程度決定著材料的熱強(qiáng)性和可鍛性。由于合金的設(shè)計(jì)要求高溫合金具有抗高溫變形的能力,所以這類合金鍛造變形困難、塑性低、變形抗力大是理所當(dāng)然的。較高的脫溶合金元素含量(40%~50%),使合金具有多相組織,并且再結(jié)晶溫度高,在高溫下加工硬化嚴(yán)重,從而降低了工藝塑性,增大了變形抗力。硫、鉛、錫等雜質(zhì)使合金間結(jié)合力及晶界強(qiáng)度嚴(yán)重下降,對(duì)合金的高溫塑性有特別明顯的影響。含鈦和鋁的鐵基合金可能造成氮化物和碳化物偏析,它們可在鍛棒中形成條狀?yuàn)A雜,從而影響合金的可鍛性。鎳基合金中的氮化物和氧化物也起著破壞合金可鍛性的作用。通過(guò)真空熔煉可以有效減少合金中的氧、氮及其他雜質(zhì)的含量,消除或減輕合金中的偏析,顯著提高合金的可鍛性。 圖2是合金結(jié)構(gòu)鋼、鐵基合金GH2036和鎳基合金GH4037的塑性曲線。表7為鐵基和鎳基高溫合金在不同設(shè)備上鍛造時(shí)的允許變形程度。由圖2和表7可以看出,鐵基高溫合金的工藝塑性比鎳基高溫合金的工藝塑性高。在高溫下沖擊變形時(shí),設(shè)備每次行程的允許變形量,對(duì)鐵基合金為60%~65%,對(duì)鎳基合金為40%~50%。而合金結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)生80%以上變形仍不出現(xiàn)脆性。在高速錘上進(jìn)行模鍛時(shí),鐵基合金的塑性(允許變形程度)有所增加,而鎳基合金的塑性則停留在原來(lái)的水平上,其原因是坯料在變形過(guò)程中因熱效應(yīng)而溫升。為了提高合金的高溫塑性和鍛件質(zhì)量,建議用熱擠鍛法或帶反力的閉式模模鍛高溫合金。

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