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沉淀强化型粉末高温合金的制造工艺特点是采用全惰性工艺,即雾化制粉和粉末处理均在氩气保护下或真 空中进行,以避免合金粉的氧化。工艺步骤如下:①预合金粉的制备。主要采用氩气雾化法、真空雾化法、旋转电极雾化法等。②粉末处理。在氩气保护下进行筛分、混料、去除氧化物夹杂,然后进行真空脱气。③装套和焊封。在真空中将粉末装入软钢、不锈钢或玻璃-陶瓷型包套中,然后焊封。④热压成形和热加工。主要采用热等静压或热挤压,也可再进行热模锻或超塑性等温锻造。⑤超声波检验。⑥热处理和机械加工。
为提高沉淀强化型粉末高温合金的某些性能,还可采用一些新工艺,比较重要的有:①快速凝固制粉。粉末冷却速度可以达到106℃/秒,因而进一步减少了偏析,使合金的成分和组织更加均匀,同时也扩大了合金的固溶度范围,可以继续提高合金化程度,创制出强度和使用温度更高的合金,用以制作多层薄片式气冷涡轮叶片。②特殊热处理工艺。梯度退火热处理可以使叶片获得定向再结晶的组织,而盘件中心部位获得细晶组织,以制取双重性能盘,满足涡轮盘的使用要求。③热塑加工工艺。将预合金粉预先进行冷加工,使粉末内部储存应变能,从而降低合金的再结晶温度,这样就可以在较低的压力和较低的温度下进行热等静压,以获得完全再结晶的细晶组织,使材料具有超塑性,可以采用超塑性等温锻造工艺;热塑工艺可以扩大粉末粒度的应用范围,从而提高了粉末的利用率。
氧化物弥散强化型高温合金 以热稳定性高的超细氧化物质点均匀分布在金属或合金基体内,起弥散强化作用的高温合金材料。简称 ODS(oxide dispersionstrengthening)高温合金。
在高温合金中起强化作用的析出相(金属间化合物或碳化物)随温度升高会重新溶入基体。因此,高温合 金的最高工作温度必然受强化相溶解温度的限制。为解决这一问题,从50年代起美国克里门斯(W.S.Cremens)和格雷戈里(E.Gregory)等人开始了氧化物弥散强化高温合金的研究。
60年代初,美国一家公司用化学共沉淀法研制出以ThO2为弥散相的TD-Ni合金,这种合金抗氧化性差,中温强度低;随后又研制出TD-NiCr、TD-NiW、TD-NiMo和TD-NiCrMo等。同时,其他研究者相继开展了各种氧化物(如Y₂O₃、Al₂O3、MgO、ZrO₂及HfO₂等)的弥散强化合金的研究。70年代初,美国本杰明(J.S.Benjamin)等人采用高能机械合金化工艺研制成既有金属间化合物沉淀强化又有氧化物弥散强化的新型 ODS合金。1972年采用定向再结晶工艺──ZAP(zone aligned polycrystals)对某些ODS合金进行处理,得到晶粒长宽比较大的纤维状晶粒组织,进一步改善了ODS合金的性能。
在70年代,ODS合金迅速发展起来,到目前已有十余种牌号,其中性能较好的有镍基、铁基ODS高温合金。
粉末冶金高温合金
ODS高温合金具有良好的抗氧化抗热腐蚀性能,优异的高温持久强度和疲劳性能。沉淀强化型高温合金 加氧化物弥散强化后,工作温度显著提高,已有可能用于制作1100℃的涡轮叶片。典型的ODS合金同定向结晶MAR-M200(添加铪)铸造合金1000小时持久强度对比见图2。
粉末冶金高温合金
ODS合金在高温下具有较高的持久强度,是由于氧化物质点颗粒细小,弥散分布均匀,高温稳定性好。氧化物质点尺寸一般小于500┱,极少数达1000┱,见图2。
粉末冶金高温合金
ODS 合金可用于制造喷气发动机、工业燃气轮机的高温部件,如火焰筒、导向叶片及涡轮叶片等。用MA754和MA956合金制成的在1200℃下工作的涡轮叶片。
用粉末冶金工艺制成的高温合金。
粉末冶金高温合金通常按合金强化方式分为弥散强化型和沉淀强化型两类。弥散强化型高温合金是用惰性氧化物来强化的,这种氧化物的物理和化学性能高度稳定,在一般沉淀强化相软化、聚集甚至溶解的温度下,仍保持相当高的强化效果。由于这种惰性氧化物必须弥散均匀分布才有强化效果,且它与基体合金比重相差悬殊,无法用常规的熔炼工艺来生产,而只能采用粉末冶金方法。弥散强化高温合金除了用内氧化、化学共沉淀、选择性还原等方法制取外,1970年美国的J.S.本杰明又首次用机械合金化新工艺制成了用氧化钇弥散强化的高温合金。机械合金化是用金属粉或中间合金粉与氧化物弥散相混合,在高能球磨机中球磨,使粉末反复焊合、破碎,从而使每一颗粉末成为“显微合金”颗粒。这种新的工艺方法可以制造成分十分复杂的弥散强化高温合金。
用粉末冶金工艺制取的高温合金。现代喷气推进技术的发展,对高温合金工作温度及性能的要求日益提高。用变形工艺和铸造工艺制备高合金化的高温合金,由于铸锭偏析严重、加工性能差和成形困难,已不能满足要求。而采用粉末冶金工艺,由于粉末颗粒细小,凝固速度快,合金成分均匀,因而产品没有宏观偏析,性能稳定,加工性能良好,而且可以进一步提高合金化程度。在粉末冶金技术中采用热等静压直接成形或用超塑性等温锻造成接近制品尺寸的工艺,还可以提高金属利用率,减少机械加工量,从而降低成本。粉末冶金技术的缺点是金属粉末易于氧化和污染,工艺要求严格。按合金强化方式可分为沉淀强化型和氧化物弥散强化型两类(见金属的强化)。
沉淀强化型粉末高温合金 60年代初,美国开始用普通粉末冶金工艺制取高温合金,未能成功。60年代末,改用惰性气体(或真空)雾化制取预合金粉,并采用热等静压、热挤压和超塑性等温锻造等现代粉末冶金工艺,制成了高温合金。英、美等国研制成的几种粉末高温合金,已用于制造高推重比(推力/重量)发动机的高压压气机盘和涡轮盘。美国用快速凝固制粉工艺制成的新合金已加工成为气冷涡轮叶片,正在试用。用高温合金粉末制造的涡轮盘。
粉末冶金高温合金
《粉末冶金》是冶炼超硬度、难以加工的硬质合金的方法。一般硬质合金切割刀头都用这种方法。是把超硬合金粉末放入成型模具再烧结成型。硬度高,韧性低,不容易加工!《铸铁》是含碳大于2.1%的铁碳合金,它是将铸...
粉末冶金检测设备有很多,常规的千分尺,百分表,投影仪和三坐标什么的是每家公司必备的,还有一些光学筛选机,这个是最近刚在这个行业兴起的新的检测设备,可以检测粉末冶金的尺寸和外观缺陷。
粉末冶金材料和制品的今后发展方向:1、有代表性的铁基合金,将向大体积的精密制品,高质量的结构零部件发展。2、制造具有均匀显微组织结构的、加工困难而完全致密的高性能合金。3、用增强致密化过程来制造一般含...
几种常用沉淀强化型粉末高温合金的化学成分见表1。这些合金与同牌号的用铸造或变形工艺制备的高温合金相比,含碳量较低,可以避免在粉末颗粒边界析出碳化物膜,影响材料性能。表1中的MERL76合金是在IN 100合金成分的基础上降低碳含量,并加入强碳化物形成元素铌和铪,这就消除了粉末颗粒表面不良问题,提高了合金强度,并且可以采用直接热等静压成形工艺。
粉末冶金高温合金
几种常用的沉淀强化型粉末高温合金的性能见表 2。这些合金的屈服强度和疲劳强度显然高于同牌号的铸造成形和变形高温合金。
粉末冶金高温合金
按合金类型常用的有以下两种:
① 固溶强化型弥散强化合金的生产,一般采用化学共沉淀法,即首先将金属氧化物制成水溶胶并同基体各组元金属盐的混合水溶液和沉淀剂三者置于特定的容器中,使之生成以氧化物质点为核心的复合沉淀物,经过各种热处理制成材料。
② 沉淀强化型弥散强化合金的生产,采用机械合金化工艺,即将金属粉末、中间合金粉和氧化物粉置于搅拌式球磨机中,在真空或保护气氛下通过钢球的碾压作用,原料粉被破碎、混合和冷焊合,达到合金化,其合金化过程。用此法生产的合金有 MA754、MA956、MA6000、ODS-WAZ-D等。其工艺流程。
机械合金化 ODS合金的出现为工作温度更高、性能更好的高温合金的发展开辟了新的前景。
粉末冶金论文
粉末冶金技术论文 专业年级 学 号 姓 名 中国石油大学 2012-6-12 粉末冶金技术 XXX (09 级材料三班) 摘要:粉末冶金是制取金属或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成 形和烧结,制造金属材料、复合以及各种类型制品的工艺技术。粉末冶金法与生产陶瓷有相似的地 方,因此,一系列粉末冶金新技术也可用于陶瓷材料的制备。粉末冶金材料是指用几种金属粉末或 金属与非金属粉末作原料,通过配料、压制成形、烧结等工艺过程而制成的材料。这种工艺过程成 为粉末冶金法,是一种不同于熔炼和铸造的方法。其生产过程与陶瓷制品相类似,所以又称金属陶 瓷法。粉末冶金法不仅是制取具有某些特殊性能材料的方法, 也是一种无切削或少切削的加工方法。 它具有生产率高、材料利用率高、节省机床和生产占地面积等优点。但金属粉末和模具费用高,制 品大小和形状受到一定限制,制品的韧性较差。粉末冶金法常用
高速凝固粉末冶金铝合金(2)
本篇是全文的第二部分,评述国内外工业高速凝固粉末冶金铝合金的发展状况,其中包括:各种高速凝固粉末冶金铝-锂合金的成分和性能,以及它们的制备工艺,重点评述了高模量、高强度铝-锂-铍合金的特点及其应用;各种高速凝固粉末冶金铝-铁耐热合金的成分和性能,重点评述了铝-铁-铈合金和铝-铁-钒-硅合金的特性。
粉末冶金镍基高温合金是一种采用粉末冶金工艺制备的合金化程度高、晶粒细小的合金。
主要用以生产沉淀强化型和氧化物弥散强化型高温合金。这种工艺可使一般不能变形的铸造高温合金获得可塑性甚至超塑性。
按照现有的理论,760℃高温材料按基体元素主要可分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金。按制备工艺可分为变形高温合金、铸造高温合金和粉末冶金高温合金。按强化方式有固溶强化型、沉淀强化型、氧化物弥散强化型和纤维强化型等。高温合金主要用于制造航空、舰艇和工业用燃气轮机的涡轮叶片、导向叶片、涡轮盘、高压压气机盘和燃烧室等高温部件,还用于制造航天飞行器、火箭发动机、核反应堆、石油化工设备以及煤的转化等能源转换装置。
1200℃高温材料和1500℃高温材料目前中国还没有使用。