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一種制備多相強(qiáng)化鐵素體合金的方法與流程

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一種制備多相強(qiáng)化鐵素體合金的方法與制造工藝

本發(fā)明屬于金屬?gòu)浬?qiáng)化技術(shù)領(lǐng)域,特別提供了一種采用半固態(tài)成形和熱擠壓相結(jié)合的工藝制備多相強(qiáng)化鐵素體合金的方法。



背景技術(shù):

由金屬間化合物、富Cu析出相和納米氧化物共同強(qiáng)化的鐵素體合金具有類似鎳基合金γ/γ’的兩相組織,有望能提高傳統(tǒng)鐵素體耐熱合金的使用溫度極限和高溫力學(xué)性能,在高溫結(jié)構(gòu)材料領(lǐng)域有重要的應(yīng)用前景。納米氧化物顆粒具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性,在接近合金熔點(diǎn)的溫度下,納米氧化物仍然能對(duì)位錯(cuò)的運(yùn)動(dòng)起到阻礙作用,是氧化物彌散強(qiáng)化合金中最重要的強(qiáng)化相。(Ni,Fe)Al金屬間化合物相(β′相)是鐵基合金中的一種有效的強(qiáng)化相,它是一種長(zhǎng)程有序B2結(jié)構(gòu)(CsCl型)的金屬間化合物,熔點(diǎn)高達(dá)1638℃,具有較高的強(qiáng)度和硬度。β′相與鐵素體基體(β)的晶格常數(shù)非常接近,晶格錯(cuò)配小,這使β′相與β基體之間容易形成共格界面關(guān)系,為β′相的析出強(qiáng)化和共格應(yīng)變強(qiáng)化創(chuàng)造了條件。L21型Ni2AlMn金屬間化合物是合金中添加的Mn元素優(yōu)先占據(jù)NiAl相的Al晶格而形成的一種新型金屬間化合物,Mn元素的添加改變了金屬間化合物的相結(jié)構(gòu),降低了金屬間化合物形核的應(yīng)變能,使數(shù)量密度增大一個(gè)數(shù)量級(jí),并且該強(qiáng)化相對(duì)鐵基合金延性的影響不大。Ni2AlMn金屬間化合物的強(qiáng)化效果優(yōu)于單一NiAl相。富Cu析出相也是BCC鐵素體基體中的一種共格析出相,Cu的加入能為金屬間化合物析出時(shí)形核位置,對(duì)于提高合金中析出相的均勻性、增加納米沉淀析出相的數(shù)量密度起到有益的作用。傳統(tǒng)的鐵基氧化物彌散強(qiáng)化合金采用機(jī)械合金化工藝制備,但是長(zhǎng)時(shí)間的高能球磨能耗高,容易引入各種金屬夾雜,雜質(zhì)氧含量較高,制備效率低。為了進(jìn)一步提高鐵基氧化物物彌散強(qiáng)化合金的高溫力學(xué)性能,拓展其應(yīng)用前景,需要開(kāi)發(fā)高效制備技術(shù),設(shè)法降低合金中各種金屬和非金屬夾雜的含量、降低雜質(zhì)氧含量。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的在于提供一種采用半固態(tài)成形和熱擠壓相結(jié)合的工藝制備多相強(qiáng)化鐵素體合金的方法。該多相強(qiáng)化氧化物彌散強(qiáng)化鐵基合金包括L21型Ni2AlMn金屬間化合物、NiAl金屬間化合物、富Cu析出相和氧化物彌散相,利用多種析出相的強(qiáng)化效果的疊加提高材料的綜合力學(xué)性能。

首先采用利用真空熔煉+電渣重熔雙聯(lián)的工藝來(lái)對(duì)合金鑄錠進(jìn)行純凈化。電渣重熔使鑄錠中的硫和非金屬夾雜含量有效降低。在電渣重熔過(guò)程中,自耗電極受電阻緩慢熔化,通過(guò)調(diào)節(jié)渣池的形狀、深度、粘度等參數(shù)來(lái)創(chuàng)造非金屬夾雜上浮的條件,熔化后的金屬液滴穿過(guò)熔融的渣料層與渣料發(fā)生反應(yīng)而得到提純,并在結(jié)晶器的底部重新結(jié)晶,得到致密、組織均勻、純凈的合金鑄錠。純凈化的鑄錠進(jìn)行噴射成形,它是一種利用快速凝固制備金屬材料坯料的半固態(tài)成形技術(shù)。熔融金屬霧化成金屬熔滴,以惰性高壓氣體和氧氣的混合氣體作為霧化介質(zhì),通過(guò)調(diào)節(jié)霧化介質(zhì)中的氧分壓來(lái)控制引入的氧含量,為合金中Y-O或Y-Ti-O氧化物的形成提供氧元素,霧化熔滴表面形成很薄的氧化膜。金屬熔滴在高速氣流的帶動(dòng)下逐漸凝固,并噴射到帶有冷卻系統(tǒng)的收集器上,并在收集器上沉積,從而獲得具有致密、等軸、均質(zhì)無(wú)偏析的微觀結(jié)構(gòu)的合金坯料。合金坯料進(jìn)行熱擠壓,粉末顆粒表面的氧化膜在熱擠壓過(guò)程中破碎,重新分布,氧元素優(yōu)先與稀土元素Y和Ti結(jié)合而形成Y-O或Y-Ti-O氧化物彌散相,分布更均勻。本發(fā)明實(shí)質(zhì)是一種液相法制備氧化物彌散強(qiáng)化鐵素體合金的技術(shù),綜合了噴射成形和彌散強(qiáng)化兩種技術(shù)的特點(diǎn),制備效率高,有效降低了金屬和非金屬夾雜的含量,雜質(zhì)氧含量低。多相強(qiáng)化鐵素體合金的制備工藝流程如圖1所示,具體工藝步驟有:

1、原料:以鐵塊、Fe-Mn合金、Ni-Al合金、Fe-Y合金、Fe-Ti合金、銅塊作為原料,各種原料的純度均大于99.9%。金屬原料在5vol.%鹽酸水溶液中進(jìn)行預(yù)處理,去除表面氧化物,預(yù)處理時(shí)間為5-20min,酒精洗凈后在烘箱中于60-80℃下烘干30-90min。按照目標(biāo)多相強(qiáng)化鐵素體合金的成分進(jìn)行稱量,目標(biāo)多相強(qiáng)化鐵素體合金的成分為:5Ni-1Al-3Mn-(0.1~0.3)Y2O3-0.3Ti-0.5Cu-余量Fe(重量百分比)。

2、真空感應(yīng)熔煉+電渣重熔:中間合金在真空感應(yīng)爐中進(jìn)行熔煉,熔煉過(guò)程中采用CaO陶瓷坩堝,控制真空度0.05-0.2Pa,原料全部熔化后保持熔煉功率不變35-40分鐘,提高真空度到0.001-0.01Pa,在1620-1630℃精煉10-15分鐘,之后降溫、充入氬氣,將熔液澆筑成鑄錠。真空感應(yīng)熔煉的鑄錠進(jìn)行惰性氣氛保護(hù)的電渣重熔。渣料中各組元的重量百分比為15-20%CaO,15-20%Al2O3,1-5%TiO2,1-5%MgO,3-10%CeO,余量CaF2。將渣料加熱到熔融狀態(tài)后倒入結(jié)晶器中,通電起弧后,調(diào)整重熔電壓為35-65V、電流3000-8000A。電渣重熔后得到純凈合金鑄錠。純凈合金鑄錠的氧含量小于100ppm,硫含量為20ppm。

3、噴射沉積:純凈合金鑄錠在噴射沉積爐的坩堝中被加熱到1650-1770℃,熔體過(guò)熱度為150-220℃,真空室的真空度小于50Pa。然后在霧化噴嘴中通入霧化介質(zhì),霧化介質(zhì)為惰性氣體和氧氣的混合氣體,氣體總壓力為0.2-1.5MPa,其中氧分壓為2Pa。霧化介質(zhì)將導(dǎo)流管流下的熔融金屬粉碎,粉碎的熔滴表面與霧化介質(zhì)中的O元素反應(yīng)而形成很薄的氧化膜。沉積過(guò)程中霧化液滴的固相分?jǐn)?shù)為60%-70%。半固態(tài)金屬熔滴在接收器上逐層堆積,得到合金坯料。

4、熱擠壓:合金坯料進(jìn)行熱擠壓,擠壓溫度為950~1150℃,擠壓比為2:1-5:1。擠壓過(guò)程中氧化膜破碎和再分布,氧元素由Fe2O3或Ni2O3等金屬氧化物轉(zhuǎn)變?yōu)楦€(wěn)定的Y2O3或Y-Ti-O復(fù)合氧化物,得到接近全致密的熱擠壓坯體。

5、熱處理:熱擠壓坯體進(jìn)行兩階段熱處理,首先進(jìn)行固溶處理,固溶處理溫度為1150~1300℃,保溫2~4h后空冷。然后進(jìn)行時(shí)效處理,時(shí)效溫度為700~800℃,時(shí)效時(shí)間是12~120h后空冷,得到多相強(qiáng)化鐵素體合金。

本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)是解決了傳統(tǒng)機(jī)械合金化工藝在制備彌散強(qiáng)化材料時(shí)效率低和金屬、非金屬夾雜含量高的問(wèn)題,是一種高效制備彌散強(qiáng)化鐵素體合金的技術(shù)。通過(guò)可控氣氛的霧化介質(zhì)使金屬熔滴在沉積過(guò)程中引入氧元素,并通過(guò)熱擠壓變形達(dá)到氧元素在金屬基體中的再分配,重新組裝和均勻分布的目的。同時(shí),熱擠壓消除了快速凝固坯體中的殘留孔隙,為材料綜合力學(xué)性能的提高奠定了基礎(chǔ)。

附圖說(shuō)明

圖1為本發(fā)明的工藝流程圖

具體實(shí)施方式

實(shí)施例1:成分為5Ni-1Al-3Mn-0.1Y2O3-0.3Ti-0.5Cu-余量Fe的氧化物彌散相的多相強(qiáng)化鐵素體合金的制備

以鐵塊、Fe-Mn合金、Ni-Al合金、Fe-Y合金、Fe-Ti合金、銅塊作為原料,各種原料的純度均大于99.9%。金屬原料在5vol.%鹽酸水溶液中進(jìn)行預(yù)處理,去除表面氧化物,預(yù)處理時(shí)間為5min,酒精洗凈后在烘箱中于60℃下烘干90min。按照目標(biāo)多相強(qiáng)化鐵素體合金的成分進(jìn)行稱量,目標(biāo)多相強(qiáng)化鐵素體合金的成分為:5Ni-1Al-3Mn-0.1Y2O3-0.3Ti-0.5Cu-余量Fe。中間合金在真空感應(yīng)爐中進(jìn)行熔煉,熔煉過(guò)程中采用CaO陶瓷坩堝,控制真空度0.05-0.2Pa,原料全部熔化后保持熔煉功率不變35-40分鐘,提高真空度到0.001-0.01Pa,在1620-1630℃精煉10-15分鐘,之后降溫、充入氬氣,將熔液澆筑成鑄錠。真空感應(yīng)熔煉的鑄錠進(jìn)行惰性氣氛保護(hù)的電渣重熔。渣料成分為:20%CaO,15%Al2O3,1%TiO2,1%MgO,3%CeO,余量CaF2。將渣料加熱到熔融狀態(tài)后倒入結(jié)晶器中,通電起電弧后,調(diào)整重熔電壓為35-65V、電流3000-8000A。電渣重熔后得到純凈金鑄錠。純凈合金鑄錠的氧含量為100ppm,硫含量為20ppm。純凈合金鑄錠在噴射沉積爐的坩堝中被加熱到1650℃,熔體的過(guò)熱度150℃,真空室的真空度小于50Pa。然后在霧化噴嘴中通入霧化介質(zhì),霧化介質(zhì)為惰性氣體和氧氣的混合氣體,氣體總壓力為1MPa,其中氧分壓為2Pa。霧化介質(zhì)將導(dǎo)流管流下的熔融金屬粉碎,粉碎的熔滴表面與霧化介質(zhì)中的O元素反應(yīng)而形成很薄的氧化膜。沉積過(guò)程中霧化液滴的固相分?jǐn)?shù)為60%-70%。半固態(tài)金屬熔滴在接收器上逐層堆積,得到合金坯料。合金坯料進(jìn)行熱擠壓,擠壓溫度為1000℃,擠壓比為3:1。擠壓過(guò)程中氧化膜破碎和再分布,得到接近全致密的熱擠壓坯體。熱擠壓坯體進(jìn)行兩階段熱處理,首先進(jìn)行固溶處理,固溶處理溫度為900℃,保溫2h后空冷。然后進(jìn)行時(shí)效處理,時(shí)效溫度為550℃,時(shí)效時(shí)間是100h后空冷,得到成分為5Ni-1Al-3Mn-0.1Y2O3-0.3Ti-0.5Cu-余量Fe的氧化物彌散相的多相強(qiáng)化鐵素體合金。。

實(shí)施例2:成分為5Ni-1Al-3Mn-0.2Y2O3-0.3Ti-0.5Cu-余量Fe的氧化物彌散相的多相強(qiáng)化鐵素體合金的制備

以鐵塊、Fe-Mn合金、Ni-Al合金、Fe-Y合金、Fe-Ti合金、銅塊作為原料,各種原料的純度均大于99.9%。金屬原料在5vol.%鹽酸水溶液中進(jìn)行預(yù)處理,去除表面氧化物,預(yù)處理時(shí)間為10min,酒精洗凈后在烘箱中于70℃下烘干60min。按照目標(biāo)多相強(qiáng)化鐵素體合金的成分進(jìn)行稱量,目標(biāo)多相強(qiáng)化鐵素體合金的成分為:5Ni-1Al-3Mn-0.2Y2O3-0.3Ti-0.5Cu-余量Fe。中間合金在真空感應(yīng)爐中進(jìn)行熔煉,熔煉過(guò)程中采用CaO陶瓷坩堝,控制真空度0.05-0.2Pa,原料全部熔化后保持熔煉功率不變35-40分鐘,提高真空度到0.001-0.01Pa,在1620-1630℃精煉10-15分鐘,之后降溫、充入氬氣,將熔液澆筑成鑄錠。真空感應(yīng)熔煉的鑄錠進(jìn)行惰性氣氛保護(hù)的電渣重熔。渣料成分為:20%CaO,15%Al2O3,3%TiO2,3%MgO,5%CeO,余量CaF2。將渣料加熱到熔融狀態(tài)后倒入結(jié)晶器中,通電起電弧后,調(diào)整重熔電壓為35-65V、電流3000-8000A。電渣重熔后得到純凈金鑄錠。純凈合金鑄錠的氧含量為100ppm,硫含量為20ppm。純凈合金鑄錠在噴射沉積爐的坩堝中被加熱到1680℃,熔體過(guò)熱度180℃,真空室的真空度小于50Pa。然后在霧化噴嘴中通入霧化介質(zhì),霧化介質(zhì)為惰性氣體和氧氣的混合氣體,氣體總壓力為0.2-1.5MPa,其中氧分壓為2Pa。霧化介質(zhì)將導(dǎo)流管流下的熔融金屬粉碎,粉碎的熔滴表面與霧化介質(zhì)中的O元素反應(yīng)而形成很薄的氧化膜。沉積過(guò)程中霧化液滴的固相分?jǐn)?shù)為60%-70%。半固態(tài)金屬熔滴在接收器上逐層堆積,得到合金坯料。合金坯料進(jìn)行熱擠壓,擠壓溫度為1000℃,擠壓比為4:1。擠壓過(guò)程中氧化膜破碎和再分布,氧元素由Fe2O3或Ni2O3等金屬氧化物轉(zhuǎn)變?yōu)楦€(wěn)定的Y2O3或Y-Ti-O復(fù)合氧化物,得到接近全致密的熱擠壓坯體。熱擠壓坯體進(jìn)行兩階段熱處理,首先進(jìn)行固溶處理,固溶處理溫度為1000℃,保溫3h后空冷。然后進(jìn)行時(shí)效處理,時(shí)效溫度為600℃,時(shí)效時(shí)間是80h后空冷,得到成分為5Ni-1Al-3Mn-0.2Y2O3-0.3Ti-0.5Cu-余量Fe的氧化物彌散相的多相強(qiáng)化鐵素體合金

實(shí)施例3:成分為5Ni-1Al-3Mn-0.25Y2O3-0.3Ti-0.5Cu-余量Fe的氧化物彌散相的多相強(qiáng)化鐵素體合金的制備

以鐵塊、Fe-Mn合金、Ni-Al合金、Fe-Y合金、Fe-Ti合金、銅塊作為原料,各種原料的純度均大于99.9%。金屬原料在5vol.%鹽酸水溶液中進(jìn)行預(yù)處理,去除表面氧化物,預(yù)處理時(shí)間為15min,酒精洗凈后在烘箱中于75℃下烘干45min。按照目標(biāo)多相強(qiáng)化鐵素體合金的成分進(jìn)行稱量,目標(biāo)多相強(qiáng)化鐵素體合金的成分為:5Ni-1Al-3Mn-0.25Y2O3-0.3Ti-0.5Cu-余量Fe。中間合金在真空感應(yīng)爐中進(jìn)行熔煉,熔煉過(guò)程中采用CaO陶瓷坩堝,控制真空度0.05-0.2Pa,原料全部熔化后保持熔煉功率不變35-40分鐘,提高真空度到0.001-0.01Pa,在1620-1630℃精煉10-15分鐘,之后降溫、充入氬氣,將熔液澆筑成鑄錠。真空感應(yīng)熔煉的鑄錠進(jìn)行惰性氣氛保護(hù)的電渣重熔。渣料成分為:15%CaO,15%Al2O3,5%TiO2,5%MgO,8%CeO余量CaF2。將渣料加熱到熔融狀態(tài)后倒入結(jié)晶器中,通電起電弧后,調(diào)整重熔電壓為35-65V、電流3000-8000A。電渣重熔后得到純凈金鑄錠。純凈合金鑄錠的氧含量為100ppm,硫含量為20ppm。純凈合金鑄錠在噴射沉積爐的坩堝中被加熱到1700℃,熔體的過(guò)熱度200℃,真空室的真空度小于50Pa。然后在霧化噴嘴中通入霧化介質(zhì),霧化介質(zhì)為惰性氣體和氧氣的混合氣體,氣體總壓力為0.2-1.5MPa,其中氧分壓為2Pa。霧化介質(zhì)將導(dǎo)流管流下的熔融金屬粉碎,粉碎的熔滴表面與霧化介質(zhì)中的O元素反應(yīng)而形成很薄的氧化膜。沉積過(guò)程中霧化液滴的固相分?jǐn)?shù)為60%-70%。半固態(tài)金屬熔滴在接收器上逐層堆積,得到合金坯料。合金坯料進(jìn)行熱擠壓,擠壓溫度為1050℃,擠壓比為5:1。擠壓過(guò)程中氧化膜破碎和再分布,氧元素由Fe2O3或Ni2O3等金屬氧化物轉(zhuǎn)變?yōu)楦€(wěn)定的Y2O3或Y-Ti-O復(fù)合氧化物,得到接近全致密的熱擠壓坯體。熱擠壓坯體進(jìn)行兩階段熱處理,首先進(jìn)行固溶處理,固溶處理溫度為1100℃,保溫3h后空冷。然后進(jìn)行時(shí)效處理,時(shí)效溫度為700℃,時(shí)效時(shí)間是60h后空冷,得到多成分為5Ni-1Al-3Mn-0.25Y2O3-0.3Ti-0.5Cu-余量Fe的氧化物彌散相的多相強(qiáng)化鐵素體合金。

實(shí)施例4:成分為5Ni-1Al-3Mn-0.3Y2O3-0.3Ti-0.5Cu-余量Fe的氧化物彌散相的多相強(qiáng)化鐵素體合金的制備

以鐵塊、Fe-Mn合金、Ni-Al合金、Fe-Y合金、Fe-Ti合金、銅塊作為原料,各種原料的純度均大于99.9%。金屬原料在5vol.%鹽酸水溶液中進(jìn)行預(yù)處理,去除表面氧化物,預(yù)處理時(shí)間為20min,酒精洗凈后在烘箱中于80℃下烘干30min。按照目標(biāo)多相強(qiáng)化鐵素體合金的成分進(jìn)行稱量,目標(biāo)多相強(qiáng)化鐵素體合金的成分為:5Ni-1Al-3Mn-0.3Y2O3-0.3Ti-0.5Cu-余量Fe。中間合金在真空感應(yīng)爐中進(jìn)行熔煉,熔煉過(guò)程中采用CaO陶瓷坩堝,控制真空度0.05-0.2Pa,原料全部熔化后保持熔煉功率不變35-40分鐘,提高真空度到0.001-0.01Pa,在1620-1630℃精煉10-15分鐘,之后降溫、充入氬氣,將熔液澆筑成鑄錠。真空感應(yīng)熔煉的鑄錠進(jìn)行惰性氣氛保護(hù)的電渣重熔。渣料成分為:20%CaO,15%Al2O3,5%TiO2,5%MgO,10%CeO余量CaF2。將渣料加熱到熔融狀態(tài)后倒入結(jié)晶器中,通電起電弧后,調(diào)整重熔電壓為35-65V、電流3000-8000A。電渣重熔后得到純凈金鑄錠。純凈合金鑄錠的氧含量為100ppm,硫含量為20ppm。純凈合金鑄錠在噴射沉積爐的坩堝中被加熱到1770℃,熔體的過(guò)熱度220℃,真空室的真空度小于50Pa。然后在霧化噴嘴中通入霧化介質(zhì),霧化介質(zhì)為惰性氣體和氧氣的混合氣體,氣體總壓力為0.2-1.5MPa,其中氧分壓為2Pa。霧化介質(zhì)將導(dǎo)流管流下的熔融金屬粉碎,粉碎的熔滴表面與霧化介質(zhì)中的O元素反應(yīng)而形成很薄的氧化膜。沉積過(guò)程中霧化液滴的固相分?jǐn)?shù)為60%-70%。半固態(tài)金屬熔滴在接收器上逐層堆積,得到合金坯料。合金坯料進(jìn)行熱擠壓,擠壓溫度為1150℃,擠壓比為5:1。擠壓過(guò)程中氧化膜破碎和再分布,氧元素由Fe2O3或Ni2O3等金屬氧化物轉(zhuǎn)變?yōu)楦€(wěn)定的Y2O3或Y-Ti-O復(fù)合氧化物,得到接近全致密的熱擠壓坯體。熱擠壓坯體進(jìn)行兩階段熱處理,首先進(jìn)行固溶處理,固溶處理溫度為1200℃,保溫4h后空冷。然后進(jìn)行時(shí)效處理,時(shí)效溫度為800℃,時(shí)效時(shí)間是24h后空冷,得到成分為5Ni-1Al-3Mn-0.3Y2O3-0.3Ti-0.5Cu-余量Fe的氧化物彌散相的多相強(qiáng)化鐵素體合金。

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