中文名 | 粉末冶金高溫合金 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 1962年 |
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沉淀強化型粉末高溫合金的制造工藝特點是采用全惰性工藝,即霧化制粉和粉末處理均在氬氣保護下或真 空中進行,以避免合金粉的氧化。工藝步驟如下:①預合金粉的制備。主要采用氬氣霧化法、真空霧化法、旋轉電極霧化法等。②粉末處理。在氬氣保護下進行篩分、混料、去除氧化物夾雜,然后進行真空脫氣。③裝套和焊封。在真空中將粉末裝入軟鋼、不銹鋼或玻璃-陶瓷型包套中,然后焊封。④熱壓成形和熱加工。主要采用熱等靜壓或熱擠壓,也可再進行熱模鍛或超塑性等溫鍛造。⑤超聲波檢驗。⑥熱處理和機械加工。
為提高沉淀強化型粉末高溫合金的某些性能,還可采用一些新工藝,比較重要的有:①快速凝固制粉。粉末冷卻速度可以達到106℃/秒,因而進一步減少了偏析,使合金的成分和組織更加均勻,同時也擴大了合金的固溶度范圍,可以繼續(xù)提高合金化程度,創(chuàng)制出強度和使用溫度更高的合金,用以制作多層薄片式氣冷渦輪葉片。②特殊熱處理工藝。梯度退火熱處理可以使葉片獲得定向再結晶的組織,而盤件中心部位獲得細晶組織,以制取雙重性能盤,滿足渦輪盤的使用要求。③熱塑加工工藝。將預合金粉預先進行冷加工,使粉末內部儲存應變能,從而降低合金的再結晶溫度,這樣就可以在較低的壓力和較低的溫度下進行熱等靜壓,以獲得完全再結晶的細晶組織,使材料具有超塑性,可以采用超塑性等溫鍛造工藝;熱塑工藝可以擴大粉末粒度的應用范圍,從而提高了粉末的利用率。
氧化物彌散強化型高溫合金 以熱穩(wěn)定性高的超細氧化物質點均勻分布在金屬或合金基體內,起彌散強化作用的高溫合金材料。簡稱 ODS(oxide dispersionstrengthening)高溫合金。
在高溫合金中起強化作用的析出相(金屬間化合物或碳化物)隨溫度升高會重新溶入基體。因此,高溫合 金的最高工作溫度必然受強化相溶解溫度的限制。為解決這一問題,從50年代起美國克里門斯(W.S.Cremens)和格雷戈里(E.Gregory)等人開始了氧化物彌散強化高溫合金的研究。
60年代初,美國一家公司用化學共沉淀法研制出以ThO2為彌散相的TD-Ni合金,這種合金抗氧化性差,中溫強度低;隨后又研制出TD-NiCr、TD-NiW、TD-NiMo和TD-NiCrMo等。同時,其他研究者相繼開展了各種氧化物(如Y?O?、Al?O3、MgO、ZrO?及HfO?等)的彌散強化合金的研究。70年代初,美國本杰明(J.S.Benjamin)等人采用高能機械合金化工藝研制成既有金屬間化合物沉淀強化又有氧化物彌散強化的新型 ODS合金。1972年采用定向再結晶工藝──ZAP(zone aligned polycrystals)對某些ODS合金進行處理,得到晶粒長寬比較大的纖維狀晶粒組織,進一步改善了ODS合金的性能。
在70年代,ODS合金迅速發(fā)展起來,到目前已有十余種牌號,其中性能較好的有鎳基、鐵基ODS高溫合金。
粉末冶金高溫合金
ODS高溫合金具有良好的抗氧化抗熱腐蝕性能,優(yōu)異的高溫持久強度和疲勞性能。沉淀強化型高溫合金 加氧化物彌散強化后,工作溫度顯著提高,已有可能用于制作1100℃的渦輪葉片。典型的ODS合金同定向結晶MAR-M200(添加鉿)鑄造合金1000小時持久強度對比見圖2。
粉末冶金高溫合金
ODS合金在高溫下具有較高的持久強度,是由于氧化物質點顆粒細小,彌散分布均勻,高溫穩(wěn)定性好。氧化物質點尺寸一般小于500┱,極少數(shù)達1000┱,見圖2。
粉末冶金高溫合金
ODS 合金可用于制造噴氣發(fā)動機、工業(yè)燃氣輪機的高溫部件,如火焰筒、導向葉片及渦輪葉片等。用MA754和MA956合金制成的在1200℃下工作的渦輪葉片。
用粉末冶金工藝制成的高溫合金。
粉末冶金高溫合金通常按合金強化方式分為彌散強化型和沉淀強化型兩類。彌散強化型高溫合金是用惰性氧化物來強化的,這種氧化物的物理和化學性能高度穩(wěn)定,在一般沉淀強化相軟化、聚集甚至溶解的溫度下,仍保持相當高的強化效果。由于這種惰性氧化物必須彌散均勻分布才有強化效果,且它與基體合金比重相差懸殊,無法用常規(guī)的熔煉工藝來生產(chǎn),而只能采用粉末冶金方法。彌散強化高溫合金除了用內氧化、化學共沉淀、選擇性還原等方法制取外,1970年美國的J.S.本杰明又首次用機械合金化新工藝制成了用氧化釔彌散強化的高溫合金。機械合金化是用金屬粉或中間合金粉與氧化物彌散相混合,在高能球磨機中球磨,使粉末反復焊合、破碎,從而使每一顆粉末成為“顯微合金”顆粒。這種新的工藝方法可以制造成分十分復雜的彌散強化高溫合金。
用粉末冶金工藝制取的高溫合金?,F(xiàn)代噴氣推進技術的發(fā)展,對高溫合金工作溫度及性能的要求日益提高。用變形工藝和鑄造工藝制備高合金化的高溫合金,由于鑄錠偏析嚴重、加工性能差和成形困難,已不能滿足要求。而采用粉末冶金工藝,由于粉末顆粒細小,凝固速度快,合金成分均勻,因而產(chǎn)品沒有宏觀偏析,性能穩(wěn)定,加工性能良好,而且可以進一步提高合金化程度。在粉末冶金技術中采用熱等靜壓直接成形或用超塑性等溫鍛造成接近制品尺寸的工藝,還可以提高金屬利用率,減少機械加工量,從而降低成本。粉末冶金技術的缺點是金屬粉末易于氧化和污染,工藝要求嚴格。按合金強化方式可分為沉淀強化型和氧化物彌散強化型兩類(見金屬的強化)。
沉淀強化型粉末高溫合金 60年代初,美國開始用普通粉末冶金工藝制取高溫合金,未能成功。60年代末,改用惰性氣體(或真空)霧化制取預合金粉,并采用熱等靜壓、熱擠壓和超塑性等溫鍛造等現(xiàn)代粉末冶金工藝,制成了高溫合金。英、美等國研制成的幾種粉末高溫合金,已用于制造高推重比(推力/重量)發(fā)動機的高壓壓氣機盤和渦輪盤。美國用快速凝固制粉工藝制成的新合金已加工成為氣冷渦輪葉片,正在試用。用高溫合金粉末制造的渦輪盤。
粉末冶金高溫合金
《粉末冶金》是冶煉超硬度、難以加工的硬質合金的方法。一般硬質合金切割刀頭都用這種方法。是把超硬合金粉末放入成型模具再燒結成型。硬度高,韌性低,不容易加工!《鑄鐵》是含碳大于2.1%的鐵碳合金,它是將鑄...
粉末冶金檢測設備有很多,常規(guī)的千分尺,百分表,投影儀和三坐標什么的是每家公司必備的,還有一些光學篩選機,這個是最近剛在這個行業(yè)興起的新的檢測設備,可以檢測粉末冶金的尺寸和外觀缺陷。
粉末冶金材料和制品的今后發(fā)展方向:1、有代表性的鐵基合金,將向大體積的精密制品,高質量的結構零部件發(fā)展。2、制造具有均勻顯微組織結構的、加工困難而完全致密的高性能合金。3、用增強致密化過程來制造一般含...
幾種常用沉淀強化型粉末高溫合金的化學成分見表1。這些合金與同牌號的用鑄造或變形工藝制備的高溫合金相比,含碳量較低,可以避免在粉末顆粒邊界析出碳化物膜,影響材料性能。表1中的MERL76合金是在IN 100合金成分的基礎上降低碳含量,并加入強碳化物形成元素鈮和鉿,這就消除了粉末顆粒表面不良問題,提高了合金強度,并且可以采用直接熱等靜壓成形工藝。
粉末冶金高溫合金
幾種常用的沉淀強化型粉末高溫合金的性能見表 2。這些合金的屈服強度和疲勞強度顯然高于同牌號的鑄造成形和變形高溫合金。
粉末冶金高溫合金
按合金類型常用的有以下兩種:
?、?固溶強化型彌散強化合金的生產(chǎn),一般采用化學共沉淀法,即首先將金屬氧化物制成水溶膠并同基體各組元金屬鹽的混合水溶液和沉淀劑三者置于特定的容器中,使之生成以氧化物質點為核心的復合沉淀物,經(jīng)過各種熱處理制成材料。
② 沉淀強化型彌散強化合金的生產(chǎn),采用機械合金化工藝,即將金屬粉末、中間合金粉和氧化物粉置于攪拌式球磨機中,在真空或保護氣氛下通過鋼球的碾壓作用,原料粉被破碎、混合和冷焊合,達到合金化,其合金化過程。用此法生產(chǎn)的合金有 MA754、MA956、MA6000、ODS-WAZ-D等。其工藝流程。
機械合金化 ODS合金的出現(xiàn)為工作溫度更高、性能更好的高溫合金的發(fā)展開辟了新的前景。
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粉末冶金技術論文 專業(yè)年級 學 號 姓 名 中國石油大學 2012-6-12 粉末冶金技術 XXX (09 級材料三班) 摘要:粉末冶金是制取金屬或用金屬粉末(或金屬粉末與非金屬粉末的混合物)作為原料,經(jīng)過成 形和燒結,制造金屬材料、復合以及各種類型制品的工藝技術。粉末冶金法與生產(chǎn)陶瓷有相似的地 方,因此,一系列粉末冶金新技術也可用于陶瓷材料的制備。粉末冶金材料是指用幾種金屬粉末或 金屬與非金屬粉末作原料,通過配料、壓制成形、燒結等工藝過程而制成的材料。這種工藝過程成 為粉末冶金法,是一種不同于熔煉和鑄造的方法。其生產(chǎn)過程與陶瓷制品相類似,所以又稱金屬陶 瓷法。粉末冶金法不僅是制取具有某些特殊性能材料的方法, 也是一種無切削或少切削的加工方法。 它具有生產(chǎn)率高、材料利用率高、節(jié)省機床和生產(chǎn)占地面積等優(yōu)點。但金屬粉末和模具費用高,制 品大小和形狀受到一定限制,制品的韌性較差。粉末冶金法常用
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本篇是全文的第二部分,評述國內外工業(yè)高速凝固粉末冶金鋁合金的發(fā)展狀況,其中包括:各種高速凝固粉末冶金鋁-鋰合金的成分和性能,以及它們的制備工藝,重點評述了高模量、高強度鋁-鋰-鈹合金的特點及其應用;各種高速凝固粉末冶金鋁-鐵耐熱合金的成分和性能,重點評述了鋁-鐵-鈰合金和鋁-鐵-釩-硅合金的特性。
粉末冶金鎳基高溫合金是一種采用粉末冶金工藝制備的合金化程度高、晶粒細小的合金。
主要用以生產(chǎn)沉淀強化型和氧化物彌散強化型高溫合金。這種工藝可使一般不能變形的鑄造高溫合金獲得可塑性甚至超塑性。
?按照現(xiàn)有的理論,760℃高溫材料按基體元素主要可分為鐵基高溫合金、鎳基高溫合金和鈷基高溫合金。按制備工藝可分為變形高溫合金、鑄造高溫合金和粉末冶金高溫合金。按強化方式有固溶強化型、沉淀強化型、氧化物彌散強化型和纖維強化型等。高溫合金主要用于制造航空、艦艇和工業(yè)用燃氣輪機的渦輪葉片、導向葉片、渦輪盤、高壓壓氣機盤和燃燒室等高溫部件,還用于制造航天飛行器、火箭發(fā)動機、核反應堆、石油化工設備以及煤的轉化等能源轉換裝置。
1200℃高溫材料和1500℃高溫材料目前中國還沒有使用。