JP6422045B1 - Ni基超耐熱合金およびその製造方法 - Google Patents
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Abstract
Description
このような超耐熱合金の細線の製造方法として、線径が5mm以上の鋳造ワイヤを出発材にして、これら鋳造ワイヤを束ねたものを熱間押出した後、分離する手法が提案されている(特許文献2)。
特許文献1の方法は、熱間加工を適用するNi基超耐熱合金には効果がある。しかし、そのためにインゴットに加工率5%以上30%未満で冷間加工を行った後にさらに熱処理を行う必要がある。
また、一具体例によれば、この最大径が75nm以下の結晶粒は、断面組織中に1μm2あたり5個以上存在することが好ましい。
上記成分組成を有するNi基超耐熱合金の素材を準備する準備工程と、
この素材に500℃以下の温度で、累積の加工率が30%以上となるように複数回の塑性加工を行なう加工工程とを含む。
この塑性加工は、棒材の周面から軸心に向けて圧縮を行なう工程を含むことが好ましい。
硬さが500HV以上であり断面組織中に最大径が75nm以下の結晶粒を有する合金材料を準備する準備工程と、
この合金材料に500℃以下の温度で塑性加工を行なって、硬さが500HV以上の合金を得る加工工程とを含む。
また、この複数回の加工工程の間に熱処理を行わないことが好ましい。
さらに、このNi基超耐熱合金は、上記に記載の成分組成を有することが好ましい。
本発明者は、γ’相の量が多いNi基超耐熱合金の塑性加工性について研究した。その結果、Ni基超耐熱合金の組織中に「ナノ結晶粒」を生成させることにより、Ni基超耐熱合金の塑性加工性が飛躍的に向上する現象を突きとめた。そして、このナノ結晶粒の生成は、所定条件の「冷間塑性加工」によって達成できることを見いだして、本発明に至った。
Cは、従来、Ni基超耐熱合金の鋳造性を高める元素として含有するものである。そして、特に、γ’相の量の多いNi基超耐熱合金は、塑性加工が困難であるため、通常、鋳造部品として使用され、一定量のCが添加されている。この添加されたCは、鋳造組織中に炭化物として残り、一部は粗大な共晶炭化物として形成される。そして、このような粗大な炭化物は、Ni基超耐熱合金を塑性加工したときに、特に、室温で塑性加工したときに、き裂の起点およびき裂の進展経路となり、Ni基超耐熱合金の塑性加工性に悪影響を及ぼす。
本発明のNi基超耐熱合金にとって、Cは規制元素であり、より低く管理されることが好ましい。そして、Cを無添加(不可避不純物レベル)としても良い場合は、Cの下限を0質量%とできる。通常、C無添加のNi基超耐熱合金であっても、その成分組成を分析したときには、例えば、0.001%程度のC含有量が認められ得る。
Crは、耐酸化性、耐食性を向上させる元素である。しかし、Crを過剰に含有すると、σ(シグマ)相などの脆化相を形成し、強度や素材準備の際の熱間加工性を低下させる。したがって、Crは、例えば、8.0〜25.0%とすることが好ましい。より好ましくは8.0〜22.0%である。好ましい下限は9.0%であり、より好ましくは9.5%である。さらに好ましくは10.0%である。また、好ましい上限は18.0%であり、より好ましくは16.0%である。さらに好ましくは14.0%である。特に好ましくは12.5%である。
Moは、マトリックスの固溶強化に寄与し、高温強度を向上させる効果がある。しかし、Moが過剰になると金属間化合物相が形成されて高温強度を損なう。よって、Moは、0〜8%とすることが好ましい(無添加(不可避不純物レベル)でもよい)。より好ましくは、2.0〜7.0%である。さらに好ましい下限は2.5%であり、より好ましくは3.0%である。さらに好ましくは3.5%である。また、さらに好ましい上限は6.0%であり、より好ましくは5.0%である。
Alは、強化相であるγ’(Ni3Al)相を形成し、高温強度を向上させる元素である。しかし、過度の添加は素材準備の際の熱間加工性を低下させ、加工中の割れなどの材料欠陥の原因となる。よって、Alは、0.5〜8.0%が好ましい。より好ましくは2.0〜8.0%である。さらに好ましい下限は2.5%であり、より好ましくは3.0%である。さらに好ましくは4.0%であり、よりさらに好ましくは4.5%である。特に好ましくは5.1%である。また、さらに好ましい上限は7.5%であり、より好ましくは7.0%である。さらに好ましくは6.5%である。
なお、上述したCrとの関係で、素材準備の際の熱間加工性を確保するために、Crの含有量を低減したときには、その低減分のAlの含有量を許容することができる。そして、例えば、Crの上限を13.5%にしたときに、Alの含有量の下限を3.5%とすることが好ましい。
Tiは、Alと同様、γ’相を形成し、γ’相を固溶強化して高温強度を高める元素である。しかし、過度の添加は、γ’相が高温で不安定となって高温での粗大化を招くとともに、有害なη(イータ)相を形成し、素材準備の際の熱間加工性を損なう。よって、Tiは、例えば、0.4〜7.0%が好ましい。他のγ’生成元素やNiマトリックスとのバランスを考慮すると、Tiの好ましい下限は0.6%であり、より好ましくは0.7%である。さらに好ましくは0.8%である。また、好ましい上限は6.5%であり、より好ましくは6.0%である。さらに好ましくは4.0%であり、特に好ましくは2.0%である。
Coは、組織の安定性を改善し、強化元素であるTiを多く含有しても素材準備の際の熱間加工性を維持することを可能とする。一方で、Coは高価なものであるため、コストが上昇する。よって、Coは、他元素との組み合わせにより、例えば、28.0%以下の範囲で含有することができる任意元素の一つである。Coを添加する場合の好ましい下限は8.0%とすると良い。より好ましくは10.0%である。また、Coの好ましい上限は18.0%とする。より好ましくは16.0%である。なお、γ’生成元素やNiマトリックスとのバランスにより、Coを無添加レベル(原料の不可避不純物レベル)としても良い場合は、Coの下限を0%とする。
Wは、Moと同様、マトリックスの固溶強化に寄与する選択元素の一つである。しかし、Wが過剰となると有害な金属間化合物相が形成されて高温強度を損なうため、例えば、上限を6.0%とする。好ましい上限は5.5%であり、より好ましくは5.0%である。上記のWの効果をより確実に発揮させるには、Wの下限を1.0%とすると良い。また、WとMoとを複合添加することにより、より固溶強化効果が発揮できる。複合添加の場合のWは0.8%以上の添加が好ましい。なお、Moの十分な添加により、Wを無添加レベル(原料の不可避不純物レベル)としても良い場合は、Wの下限を0%とする。
Nbは、AlやTiと同様、γ’相を形成し、γ’相を固溶強化して高温強度を高める選択元素の一つである。しかし、Nbの過度の添加は有害なδ(デルタ)相を形成し、素材準備の際の熱間加工性を損なう。よって、Nbの上限は、例えば、4.0%とする。好ましい上限は3.5%であり、より好ましくは2.5%である。なお、上記のNbの効果をより確実に発揮させるには、Nbの下限を1.0%とすると良い。好ましくは2.0%とすると良い。他のγ’生成元素の添加により、Nbを無添加レベル(不可避不純物レベル)としてもよい場合は、Nbの下限を0%とする。
Taは、AlやTiと同様、γ’相を形成し、γ’相を固溶強化して高温強度を高める選択元素の一つである。ただし、Taの過度の添加は、γ’相が高温で不安定となって高温での粗大化を招くとともに、有害なη(イータ)相を形成し、素材準備の際の熱間加工性を損なう。よって、Taは、例えば、3.0%以下とする。好ましくは2.5%以下である。なお、上記のTaの効果をより確実に発揮させるには、Taの下限を0.3%とすると良い。TiやNbなどのγ’生成元素添加やマトリックスとのバランスにより、Taは無添加レベル(不可避不純物レベル)としても良い場合は、Taの下限を0%とする。
Feは、高価なNi、Coの代替として用いる選択元素の一つであり、合金コストの低減に有効である。この効果を得るには、他元素との組み合わせで添加するかどうかを決定すると良い。ただし、Feを過剰に含有するとσ(シグマ)相などの脆化相を形成し、強度や素材準備の際の熱間加工性を低下させる。よって、Feの上限は、例えば、10.0%とする。好ましい上限は9.0%であり、より好ましくは8.0%である。一方、γ’生成元素やNiマトリックスとのバランスにより、Feを無添加レベル(不可避不純物レベル)としてもよい場合は、Feの下限を0%とする。
Vは、マトリックスの固溶強化、炭化物生成による粒界強化に有用な選択元素の一つである。ただし、Vの過度の添加は製造過程の高温不安定相の生成を招き、製造性および高温力学性能に悪影響を招く。よって、Vの上限は、例えば、1.2%とする。好ましい上限は1.0%であり、より好ましくは0.8%である。なお、上記のVの効果をより確実に発揮させるには、Vの下限を0.5%とすると良い。合金中の他合金元素とのバランスにより、Vを無添加レベル(不可避不純物レベル)としても良い場合は、Vの下限を0%とする。
Hfは、合金の耐酸化性向上、炭化物生成による粒界強化に有用な選択元素の一つである。ただし、Hfの過度の添加は、製造過程の酸化物生成、高温不安定相の生成を招き、製造性および高温力学性能に悪影響を招く。よって、Hfの上限は、例えば、1.0%とする。なお、上記のHfの効果をより確実に発揮させるには、Hfの下限を0.1%とすると良い。合金中の他合金元素とのバランスにより、Hfが無添加レベル(不可避不純物レベル)としても良い場合は、Hfの下限を0%とする。
Bは、粒界強度を向上させ、クリープ強度、延性を改善する元素である。一方で、Bは融点を低下させる効果が大きいこと、また、粗大なホウ化物が形成されると素材準備の際の熱間加工性が阻害されることから、例えば、0.300%を超えないように制御すると良い。好ましい上限は0.200%であり、より好ましくは0.100%である。さらに好ましくは0.050%であり、特に好ましくは0.020%である。なお、上記の効果を得るには最低0.001%の含有が好ましい。より好ましい下限は0.003%であり、さらに好ましくは0.005%である。特に好ましくは0.010%である。合金中の他合金元素とのバランスにより、Bが無添加レベル(不可避不純物レベル)としても良い場合は、Bの下限を0%とする。
Zrは、Bと同様、粒界強度を向上させる効果を有している。一方で、Zrが過剰となると、やはり融点の低下を招き、高温強度や素材準備の際の熱間加工性が阻害される。よって、Zrの上限は、例えば、0.300%とする。好ましい上限は0.250%であり、より好ましくは0.200%である。さらに好ましくは0.100%であり、特に好ましくは0.050%である。なお、上記の効果を得るには最低0.001%の含有が好ましい。より好ましい下限は0.005%であり、さらに好ましくは0.010%である。合金中の他合金元素とのバランスにより、Zrが無添加レベル(不可避不純物レベル)としても良い場合は、Zrの下限を0%とする。
なお、線材以外の形状でも、上記と同様に、長手方向に半割したときの断面を観察すればよい。
なお、断面組織中の最大径が75nm以下のナノ結晶粒について、その最大径の下限は特に設定する必要がない。そして、断面組織中の最大径が75nm以下のナノ結晶粒の有無や個数は、例えば、EBSD像によって確認することができる。そして、EBSDの測定条件を、スキャンステップ:0.01μmとし、結晶粒の定義を方位差15°以上の粒界としたときに認識できる結晶粒のうちから、最大径が75nm以下のナノ結晶粒を抽出して数えることができる。そして、一例として、最大径が約25nm以上のナノ結晶粒の有無および個数を確認することができる。
このようなNi基超耐熱合金は、500HV以上の硬さを有することが好ましい。
また、本発明のNi基超耐熱合金は、冷間塑性加工が行われる中間製品形状である「線材(wire material)」とすることができる。線材とは、その線径(直径)が、例えば、10mm以下、8mm以下、6mm以下といったものから、果ては5mm以下、4mm以下、3mm以下、2mm以下といった細いものである。そして、線材とは、その長さが、上記の線材の線径に対して、例えば、10倍以上、50倍以上、100倍以上といった長いものである。
また、本発明のNi基超耐熱合金は、上記の冷間塑性加工によって得られた最終製品形状である「細線(wire product)」とすることができる。細線とは、その線径(直径)が、例えば、5mm以下、4mm以下、3mm以下といったものから、果ては2mm以下、1mm以下といった更に細いものである。そして、細線とは、その長さが、上記の細線の線径に対して、例えば、50倍以上、100倍以上、300倍以上といった更に長いものである。
Ni基超耐熱合金の素材は、溶湯を鋳型に注湯して鋳塊を作製する溶製法によって得られたものであってもよい。そして、鋳塊の製造には、例えば、真空溶解と、真空アーク再溶解やエレクトロスラグ再溶解等の常法を、組み合わせる等して適用すればよい。また、素材は、粉末冶金法によって得られたものであってもよい。そして、上記の鋳塊や、粉末冶金法で作製された合金塊に対して、必要に応じて、熱間加工や機械加工を施して、所定の形状、例えば、ビレット(billet)や棒材(bar material)の形状の素材に仕上げればよい。
本発明における上記の塑性加工温度は、「500℃以下」とすることが重要である。好ましくは300℃以下、より好ましくは100℃以下、さらに好ましくは50℃以下(例えば、室温)である。
以上に説明したNi基超耐熱合金の製造は、線材形態、板材、帯材などに適用できることは明らかである。そして、このとき、本発明のNi基超耐熱合金は、線材、板材(sheet material)、帯材(strip material)の中間製品形状であることの他に、細線、薄板(sheet product)、薄帯(strip product)の最終製品形状であってもよいことも、明らかである。板材(薄板)、帯材(薄帯)において、その寸法の関係は、上述した線材(細線)のときの線径を、板厚または帯厚に替えることができる。
他方、Ni基超耐熱合金の板材、帯材等の製造には、圧延加工を用いることもできる。
そして、累積加工率は60%以上が更に好ましく、これは上記のナノ結晶粒の個数を、例えば50個以上生成させるのに好ましい。より好ましくは70%以上、さらに好ましくは80%以上であり、これは上記のナノ結晶粒の個数を、例えば100個以上生成させるのに好ましい。よりさらに好ましくは90%以上、特に好ましくは97%以上であり、これらの累積加工率は上記のナノ結晶粒の個数を、例えば、順に、200個以上、300個以上生成させるのに好ましい。
ここで、加工率とは、棒材をスエジングやダイス伸線を行なう場合には、減面率により表す。減面率は、塑性加工前の棒材の断面積A0と、塑性加工後の線材や細線の断面積A1との関係で、
[(A0−A1)/A0]×100(%) (1)
の式で算出される。
他方、圧延加工を行なう場合には、加工率は圧下率で表す。圧下率は、塑性加工前の素材の厚さをt0と、塑性加工後の板材や帯材、薄板や薄帯の厚さをt1とすると、
[(t0−t1)/t0]×100(%) (2)
の式で算出される。
累積加工率とは塑性加工を複数回、あるいは複数パスにわたって行なった場合の、最終加工物の素材に対する加工率を示す。
本発明における「パス」については、上述したスエジングやダイス伸線、圧延といった種類の塑性加工において、一つの(または、一対でなる)ダイスやロールによって塑性加工されたときを「1パス」と数えることができる。
他方、合金No.2−2からNo.2−6までの線材は、加工率(減面率)は30%以上であり、いずれもその断面組織中に最大径が75nm以下のナノ結晶粒が観察され、加工率の増加に伴ってナノ結晶粒の個数密度も増大した。これらの合金の硬さはいずれも500HV以上であったが、実施例1の結果と異なり、加工率の増加に伴って硬さは僅かに増加する傾向が見られた。加工が進んだ線材では600HV以上の硬さであった。
合金No.3−2からNo.3−10までの線材は、加工率(減面率)は30%以上であり、いずれもその断面組織中に最大径が75nm以下のナノ結晶粒が観察され、加工率の増加に伴ってナノ結晶粒の個数密度も増大した。これらの合金の硬さはいずれも500HV以上であったが、実施例1と同様、加工率にかかわらず概ね一定(524HV〜542HV)であった。
Claims (17)
- 700℃におけるガンマプライム相の平衡析出量が35モル%以上の成分組成を有し、断面組織中に、方位差15°以上の粒界としたときに認識される結晶粒の最大径が75nm以下の結晶粒を有する、Ni基超耐熱合金。
- 前記Ni基超耐熱合金が500HV以上の硬さを有する、請求項1に記載されたNi基超耐熱合金。
- 前記最大径が75nm以下の結晶粒が、断面組織中に1μm2あたり5個以上存在する請求項1または2に記載されたNi基超耐熱合金。
- 前記Ni基超耐熱合金が、質量%で、
C:0〜0.25%、
Cr:8.0〜25.0%、
Al:0.5〜8.0%、
Ti:0.4〜7.0%、
Co:0〜28.0%、
Mo:0〜8%、
W:0〜6.0%、
Nb:0〜4.0%、
Ta:0〜3.0%、
Fe:0〜10.0%、
V:0〜1.2%、
Hf:0〜1.0%、
B:0〜0.300%、
Zr:0〜0.300%
を含み、残部がNiおよび不純物からなる、請求項1から請求項3までのいずれか1項に記載されたNi基超耐熱合金。 - 700℃におけるガンマプライム相の平衡析出量が40モル%以上の成分組成を有する請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載されたNi基超耐熱合金。
- 前記Ni基超耐熱合金が、質量%で、
C:0〜0.03%、
Cr:8.0〜22.0%、
Al:2.0〜8.0%、
Ti:0.4〜7.0%、
Co:0〜28.0%、
Mo:2.0〜7.0%、
W:0〜6.0%、
Nb:0〜4.0%、
Ta:0〜3.0%、
Fe:0〜10.0%、
V:0〜1.2%、
Hf:0〜1.0%、
B:0〜0.300%、
Zr:0〜0.300%
を含み、残部がNiおよび不純物からなる、請求項1から請求項5までのいずれか1項に記載されたNi基超耐熱合金。 - 請求項1から請求項6までのいずれか1項に記載されたNi基超耐熱合金を製造する方法において、
前記成分組成を有するNi基超耐熱合金の素材を準備する準備工程と、
前記素材に500℃以下の温度で、累積の加工率が30%以上となるように複数回の塑性加工を行なう加工工程と
を含む、方法。 - 前記素材が棒材の形状を有し、
前記累積の加工率が30%以上となる複数回の塑性加工が、前記棒材の断面積を縮小させる加工である、請求項7に記載された方法。 - 前記塑性加工が、前記棒材の周面から軸心に向けて圧縮を行なう工程を含む、請求項8に記載された方法。
- 前記複数回の塑性加工の間に熱処理を行わない、請求項7から請求項9までのいずれか1項に記載された方法。
- 700℃におけるガンマプライム相の平衡析出量が35モル%以上の成分組成を有するNi基超耐熱合金を製造する方法において、
硬さが500HV以上であり断面組織中に、方位差15°以上の粒界としたときに認識される結晶粒の最大径が75nm以下の結晶粒を有する合金材料を準備する準備工程と、
前記合金材料に500℃以下の温度で塑性加工を行なって、硬さが500HV以上の合金を得る加工工程と
を含む方法。 - 前記加工工程を複数回繰り返す、請求項11に記載された方法。
- 前記複数回の加工工程の間に熱処理を行わない、請求項12に記載された方法。
- 前記合金材料および前記合金には、前記最大径が75nm以下の結晶粒が、断面組織中に1μm2あたり5個以上存在する請求項11から請求項13までのいずれか1項に記載された方法。
- 前記Ni基超耐熱合金が、質量%で、
C:0〜0.25%、
Cr:8.0〜25.0%、
Al:0.5〜8.0%、
Ti:0.4〜7.0%、
Co:0〜28.0%、
Mo:0〜8%、
W:0〜6.0%、
Nb:0〜4.0%、
Ta:0〜3.0%、
Fe:0〜10.0%、
V:0〜1.2%、
Hf:0〜1.0%、
B:0〜0.300%、
Zr:0〜0.300%
を含み、残部がNiおよび不純物からなる、請求項11から請求項14までのいずれか1項に記載された方法。 - 700℃におけるガンマプライム相の平衡析出量が40モル%以上の成分組成を有する請求項11から請求項15までのいずれか1項に記載された方法。
- 前記Ni基超耐熱合金が、質量%で、
C:0〜0.03%、
Cr:8.0〜22.0%、
Al:2.0〜8.0%、
Ti:0.4〜7.0%、
Co:0〜28.0%、
Mo:2.0〜7.0%、
W:0〜6.0%、
Nb:0〜4.0%、
Ta:0〜3.0%、
Fe:0〜10.0%、
V:1.2%以下、
Hf:0〜1.0%、
B:0〜0.300%、
Zr:0〜0.300%
を含み、残部がNiおよび不純物からなる、請求項11から請求項16までのいずれか1項に記載された方法。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6610846B1 (ja) * | 2018-03-06 | 2019-11-27 | 日立金属株式会社 | Ni基超耐熱合金の製造方法およびNi基超耐熱合金 |
Families Citing this family (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2949234B1 (fr) * | 2009-08-20 | 2011-09-09 | Aubert & Duval Sa | Superalliage base nickel et pieces realisees en ce suparalliage |
GB2565063B (en) | 2017-07-28 | 2020-05-27 | Oxmet Tech Limited | A nickel-based alloy |
DE102018251722A1 (de) | 2018-12-27 | 2020-07-02 | Siemens Aktiengesellschaft | Nickelbasislegierung für additive Fertigung und Verfahren |
JP6826766B1 (ja) * | 2019-03-26 | 2021-02-10 | 日立金属株式会社 | Ni基超耐熱合金の製造方法およびNi基超耐熱合金 |
CN111118423B (zh) * | 2019-11-27 | 2020-12-15 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 一种gh4282镍基高温合金棒材及其制备方法 |
CN111254317B (zh) * | 2020-01-19 | 2021-04-09 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 一种镍基铸造合金及其制备方法 |
CN111118350B (zh) * | 2020-03-02 | 2021-12-28 | 上海一郎合金材料有限公司 | 一种Ce-Mg-N复合处理的GH4065镍基高温合金及其制备工艺 |
CN111394621A (zh) * | 2020-05-08 | 2020-07-10 | 中国华能集团有限公司 | 一种可形成复合耐蚀层的变形高温合金及其制备工艺 |
CN111549259B (zh) * | 2020-05-25 | 2021-06-04 | 中国科学院金属研究所 | 一种镍钴基高温合金涡轮盘及其制备方法 |
CN112030040B (zh) * | 2020-07-18 | 2021-10-15 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 一种高铌含量的高强镍基变形高温合金及其制备方法 |
CN111826570B (zh) * | 2020-07-23 | 2021-11-16 | 矿冶科技集团有限公司 | 一种耐高温高耐磨镍基碳化钛粉末及其制备方法 |
CN112226649B (zh) * | 2020-10-14 | 2023-06-30 | 中国科学院金属研究所 | 一种变形高温合金及其制备方法 |
CN112553504B (zh) * | 2020-11-23 | 2021-12-14 | 中国华能集团有限公司 | 一种高抗氧化性能的析出强化型镍钴基合金及其制备方法 |
DE102021203258A1 (de) * | 2021-03-31 | 2022-10-06 | Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Legierung, Pulver, Verfahren und Bauteil |
CN113106297B (zh) * | 2021-04-10 | 2022-06-17 | 江苏明越精密高温合金有限公司 | 一种抗热裂铸造高温合金母合金及其制备方法 |
CN113604762B (zh) * | 2021-07-14 | 2022-04-26 | 北京科技大学 | 提升gh4738合金环件高温塑性的真空固溶及时效处理工艺 |
CN113584370A (zh) * | 2021-07-30 | 2021-11-02 | 北京北冶功能材料有限公司 | 一种低密度高强度高熵高温合金及其制备方法 |
CN113604706B (zh) * | 2021-07-30 | 2022-06-21 | 北京北冶功能材料有限公司 | 一种低密度低膨胀高熵高温合金及其制备方法 |
CN115707788A (zh) * | 2021-08-19 | 2023-02-21 | 大同特殊钢株式会社 | 耐热合金材料以及将其加工成形而得的弹性部件 |
CN114737084A (zh) * | 2022-06-07 | 2022-07-12 | 中国航发北京航空材料研究院 | 高强抗蠕变高温合金及其制备方法 |
CN115449670B (zh) * | 2022-09-14 | 2023-10-20 | 浙江大学 | 一种无中温脆性的高强镍基变形高温合金 |
US11807930B1 (en) | 2022-11-02 | 2023-11-07 | University Of Science And Technology Beijing | Vacuum solution and aging treatment process for improving high-temperature plasticity of GH4738 rings |
CN116083753A (zh) * | 2022-12-22 | 2023-05-09 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 一种可用于750℃超超临界汽轮机高温叶片用Ni基合金材料 |
CN116463538B (zh) * | 2023-04-21 | 2024-09-13 | 北京北冶功能材料有限公司 | 一种高强韧性的低密度中熵高温合金及其制备方法与应用 |
Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2008075171A (ja) * | 2006-09-25 | 2008-04-03 | Nippon Seisen Co Ltd | 耐熱合金ばね、及びそれに用いるNi基合金線 |
JP2008144202A (ja) * | 2006-12-07 | 2008-06-26 | Daido Steel Co Ltd | 耐熱ばね及びその製造方法 |
JP2008179845A (ja) * | 2007-01-23 | 2008-08-07 | General Electric Co <Ge> | ナノ構造化超合金構造部材及び製造方法 |
JP2009013450A (ja) * | 2007-07-03 | 2009-01-22 | Hitachi Ltd | Ni基合金 |
WO2009028671A1 (ja) * | 2007-08-31 | 2009-03-05 | Hitachi Metals, Ltd. | 高温強度に優れたボイラ用低熱膨張Ni基超耐熱合金及びそれを用いたボイラ部品並びにボイラ部品の製造方法 |
JP2009097094A (ja) * | 2007-10-02 | 2009-05-07 | Rolls Royce Plc | ニッケル基超合金 |
JP2013057122A (ja) * | 2011-08-24 | 2013-03-28 | Rolls Royce Plc | ニッケル合金 |
JP2013177668A (ja) * | 2012-02-10 | 2013-09-09 | Toshiba Corp | Ni基合金、その製造方法およびタービン用部品 |
WO2015008343A1 (ja) * | 2013-07-17 | 2015-01-22 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | Ni基合金製品とその製造方法、およびNi基合金部材とその製造方法 |
WO2016129485A1 (ja) * | 2015-02-12 | 2016-08-18 | 日立金属株式会社 | Ni基超耐熱合金の製造方法 |
WO2016158705A1 (ja) * | 2015-03-30 | 2016-10-06 | 日立金属株式会社 | Ni基超耐熱合金の製造方法 |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4777710A (en) | 1987-04-23 | 1988-10-18 | Polymet Corporation | Apparatus and method used in making wire and similar elongate members and wire made using same |
JP4169231B2 (ja) * | 1999-06-08 | 2008-10-22 | 日本精線株式会社 | ばね用高耐熱合金線、及びそれを用いた高耐熱合金ばね |
GB0024031D0 (en) * | 2000-09-29 | 2000-11-15 | Rolls Royce Plc | A nickel base superalloy |
JP4421877B2 (ja) * | 2003-03-26 | 2010-02-24 | セイコーインスツル株式会社 | Co−Ni基高弾性合金及びCo−Ni基高弾性合金を用いた動力ぜんまいとその製造方法 |
JP5201708B2 (ja) * | 2006-04-14 | 2013-06-05 | 三菱マテリアル株式会社 | Ni基耐熱合金溶接用ワイヤー |
JP4431905B2 (ja) * | 2008-06-16 | 2010-03-17 | 住友金属工業株式会社 | オーステナイト系耐熱合金ならびにこの合金からなる耐熱耐圧部材とその製造方法 |
US20100329883A1 (en) * | 2009-06-30 | 2010-12-30 | General Electric Company | Method of controlling and refining final grain size in supersolvus heat treated nickel-base superalloys |
JP6826879B2 (ja) * | 2016-03-23 | 2021-02-10 | 日立金属株式会社 | Ni基超耐熱合金の製造方法 |
-
2018
- 2018-02-20 JP JP2018531683A patent/JP6422045B1/ja active Active
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Patent Citations (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2008075171A (ja) * | 2006-09-25 | 2008-04-03 | Nippon Seisen Co Ltd | 耐熱合金ばね、及びそれに用いるNi基合金線 |
JP2008144202A (ja) * | 2006-12-07 | 2008-06-26 | Daido Steel Co Ltd | 耐熱ばね及びその製造方法 |
JP2008179845A (ja) * | 2007-01-23 | 2008-08-07 | General Electric Co <Ge> | ナノ構造化超合金構造部材及び製造方法 |
JP2009013450A (ja) * | 2007-07-03 | 2009-01-22 | Hitachi Ltd | Ni基合金 |
WO2009028671A1 (ja) * | 2007-08-31 | 2009-03-05 | Hitachi Metals, Ltd. | 高温強度に優れたボイラ用低熱膨張Ni基超耐熱合金及びそれを用いたボイラ部品並びにボイラ部品の製造方法 |
JP2009097094A (ja) * | 2007-10-02 | 2009-05-07 | Rolls Royce Plc | ニッケル基超合金 |
JP2013057122A (ja) * | 2011-08-24 | 2013-03-28 | Rolls Royce Plc | ニッケル合金 |
JP2013177668A (ja) * | 2012-02-10 | 2013-09-09 | Toshiba Corp | Ni基合金、その製造方法およびタービン用部品 |
WO2015008343A1 (ja) * | 2013-07-17 | 2015-01-22 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | Ni基合金製品とその製造方法、およびNi基合金部材とその製造方法 |
WO2016129485A1 (ja) * | 2015-02-12 | 2016-08-18 | 日立金属株式会社 | Ni基超耐熱合金の製造方法 |
WO2016158705A1 (ja) * | 2015-03-30 | 2016-10-06 | 日立金属株式会社 | Ni基超耐熱合金の製造方法 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6610846B1 (ja) * | 2018-03-06 | 2019-11-27 | 日立金属株式会社 | Ni基超耐熱合金の製造方法およびNi基超耐熱合金 |
Also Published As
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