JP4800856B2 - 低熱膨張Ni基超合金 - Google Patents
低熱膨張Ni基超合金 Download PDFInfo
- Publication number
- JP4800856B2 JP4800856B2 JP2006163969A JP2006163969A JP4800856B2 JP 4800856 B2 JP4800856 B2 JP 4800856B2 JP 2006163969 A JP2006163969 A JP 2006163969A JP 2006163969 A JP2006163969 A JP 2006163969A JP 4800856 B2 JP4800856 B2 JP 4800856B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- thermal expansion
- less
- phase
- alloy
- base superalloy
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 229910000601 superalloy Inorganic materials 0.000 title claims description 17
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims description 3
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 31
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 31
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 14
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 14
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 12
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 11
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 10
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 10
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 9
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 8
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 7
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 7
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 6
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 6
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 5
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 5
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 5
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 4
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 4
- 229910001566 austenite Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 2
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 2
- 238000005242 forging Methods 0.000 description 2
- 229910001026 inconel Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910001063 inconels 617 Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910001119 inconels 625 Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000004881 precipitation hardening Methods 0.000 description 2
- 229910052702 rhenium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000006104 solid solution Substances 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 238000009864 tensile test Methods 0.000 description 2
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910001021 Ferroalloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 150000001247 metal acetylides Chemical class 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002791 soaking Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000000930 thermomechanical effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C19/00—Alloys based on nickel or cobalt
- C22C19/03—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
- C22C19/05—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
- C22C19/051—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W
- C22C19/056—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W with the maximum Cr content being at least 10% but less than 20%
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C19/00—Alloys based on nickel or cobalt
- C22C19/03—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
- C22C19/05—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
- C22C19/051—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W
- C22C19/055—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W with the maximum Cr content being at least 20% but less than 30%
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
- Arc Welding In General (AREA)
Description
しかしながら近年、熱効率向上のため例えば蒸気タービンにおいては蒸気温度を650℃以上に昇温させるべく開発が進められている。
このように蒸気温度が高温化すると、これに伴ってロータ等大型部品に求められる耐熱強度も高くなり、従来のフェライト系12Cr鋼では対応することができない。
そこで材質的により高温で高い耐熱強度を有する材料が必要となる。
蒸気タービン等を構成する部品はその全てが650℃以上の高温度に晒されるわけではなく、それ程高い高温強度が求められない部品もあり、そのような部品には従来のフェライト系12Cr鋼を用いることが可能である。
この場合、フェライト系12Cr鋼から成る部品と熱膨張係数の高いオーステナイト系超合金から成る部品とを組み付けたときに、熱膨張差による不具合を生ずる可能性がある。
ところで蒸気タービン等のロータは極めて大型のもので、これをオーステナイト系合金で一体成形することは困難であり、複数のロータ(ディスク)を製造してそれらを溶接し、一体化する方法が採られる。
従ってこのようなタービン用の材料としては溶接性に優れていることが求められる。
このような溶接性については特許文献1には何ら言及がなされていない。
γ´析出硬化型のオーステナイト系Ni基超合金において、Tiを添加した場合にNi3AlのAlを一部Tiで置換した形のγ´析出相(Ni3(Al,Ti))が生成する。
このNi3(Al,Ti)はγ´相を強化するとともに、熱膨張係数を低下させる。そしてγ´相で強化されることで、Ni基超合金の高温強度は高強度化する。その効果は0.10%を超えて添加した場合に維持される。
しかしながら一方でTiを0.95%を超えて添加すると、溶接性が低下してしまい、溶接の妨げとなる。
更にTiは偏析を生じ易く、また脆化相であるη相を析出し易いため、η相を起点として亀裂発生し易く、そのことが熱間加工性を低下させる原因にもなる。
このため上記の大型のロータ(ディスク)を製造する際、鍛造割れや熱割れを生じる可能性が高い。
また、溶接を行ったときこのTiの偏析箇所を起点として溶接割れが生じ易い。
また本発明の低熱膨張Ni基超合金は、室温〜700℃の平均熱膨張係数を14.5×10−6/℃以下、望ましくは14.0×10−6/℃以下のものとすることができる。
C:≦0.15%
Cは、Ti,Nb,Cr及びMoと結合して炭化物を形成し、高温強度を高めるとともに、結晶粒の粗大化を防止するために含有させる元素であるが、0.15%より多いと熱間加工性が低下するので、その含有量を0.15%以下とする。望ましくは、0.10%以下である。
Siは、脱酸剤として添加されるばかりでなく、耐酸化性を改善させるために含有させる元素であるが、1%を超えて含有させると延性が低下するので、その含有量を1%以下とする。望ましくは0.5%以下である。
Mnは、Siと同様に脱酸剤として添加されるが、1%を超えて添加すると高温酸化特性が悪くなるばかりでなく、延性を害するη相(Ni3Ti)の析出を助長するので、その含有量を1%以下とする。望ましくは0.5%以下である。
Crは、オーステナイト相に固溶し、高温酸化及び腐食を改善させるために含有させる元素である。
十分な耐高温酸化及び腐食特性を維持するためには多い方が望ましいが、熱膨張係数を増加する元素であるので、熱膨張の観点からは20%未満が望ましい。
本発明が目的とした使用温度の650〜700℃付近において、目的の熱膨張係数を得るためにはCr量は5〜20%未満が望ましい。
より十分な耐高温酸化及び腐食特性を維持する場合には10%以上が望ましい。
Mo,W及びReは、オーステナイト相に固溶し、固溶強化によって高温強度を高めるとともに熱膨張係数を下げるために含有させる元素である。
本発明の目的とする熱膨張係数を得るためには、これらの元素の一種又は二種以上のMo+1/2(W+Re)の総和が最低5%以上必要であり、そこで本発明では5%を下限値とする。一方この総和が20%以上となると熱間加工性が低下するばかりでなく、脆化相が析出して延性が低下するのでMo+1/2(W+Re)の含有量を20%未満とする必要がある。
また、Mo+1/2(W+Re)を17%未満とするとA2B相の析出を抑えることができ、相安定性を向上させることができる。より望ましくは10%未満である。
またWを10%を超えて添加するとα−Wが析出し熱間加工性を低下させるのでWは10%以下としておくことが望ましい。
尚Moは耐酸化性を低下させるため好ましくは17%未満、より効果を得るには10%未満とすることが望ましい。
Tiは、Niと結合してγ´相を形成し、γ´相を強化するとともに熱膨張係数を低下させ、またγ´相の時効析出硬化を促進させる。
この効果を得るため本発明ではTiを0.10%以上含有させる。
一方0.95%を超えて過剰に添加すると脆化相であるη相(Ni3Ti)の析出を促進して、溶接性を害し、また併せて熱間加工性を害する上、延性の低下を招くため本発明では上限を0.95%とする。
Alは、耐酸化性を向上させるとともにNiと結合してγ´相を形成し析出強化する最も重要な元素であるので、そのために含有させるものである。
この含有量が0.1%より少ないとγ´相の析出が十分でなく、またTiやNbとTaが多量に存在する場合にはγ´相が不安定になってη相やδ相が析出して脆化を起こし、熱間加工性が低下して部品への鍛造成形が困難となるので、その含有量を0.1〜2.5%とする。望ましい範囲は0.2〜2.0%未満である。
B及びZrは結晶粒界に偏析してクリープ強度を高める。またBはTiの多い合金ではη相の析出を抑える効果がある。但し過剰に含有させると熱間加工性及び溶接性を害するのでBについては含有量を0.001〜0.02%とし、Zrについては含有量を0.001〜0.2%とする。
Coは合金に固溶して高温強度を高くする。その効果を得るためには0.5%以上の添加が必要で、また高価であるのでその含有量は5%未満とする。
Nb及びTaはNi基超合金の析出強化相であるγ´相(Ni3(Al,Nb,Ta))を形成する元素であり、γ´相の強化を図るばかりでなくγ´相の巨大化を防ぐ効果があるので、そのために含有させる。但し多く含有させ過ぎるとδ相(Ni3(Nb,Ta))が析出して熱間加工性及び延性を低下させるので含有量をNb+1/2Taで1.5%以下とする。望ましい範囲は1.0%以下である。
Feは、合金のコストを低減するために添加され、または合金にW,Mo等の成分を調整するために添加する母合金に粗製のフェロアロイを用いることで合金に含有される。
Feは合金の高温強度を低下させ熱膨張係数を高くする。このために少ない方が望ましいが、4.0%以下であれば高温強度及び熱膨張係数に及ぼす影響が小さいため上限値を4.0%とする。より望ましくは2.0%以下とする。
Niはマトリックスであるオーステナイトを形成する主元素であり、耐熱性及び耐食性を向上させる元素である。
また析出強化相であるγ´相を形成する元素でもある。
Al,Ti,Nb及びTaはγ´相の構成元素であるので、十分なNiが存在している場合には、γ´相の析出体積率はこれら元素の原子%の総和に比例する。
また高温強度はγ´相の体積率に比例することから、これら元素の総和に比例して高温強度は増加する。
本発明が目的とする十分な強度を得るには2.0%以上必要であるが、6.5%を超えるとγ´相の体積率が多くなり過ぎて熱間加工性が著しく低下するので、含有量を原子%で2.0〜6.5%とする。望ましくは原子%で3.5〜6.0%である。
Mg,Ca,P,S及びCuは、Mg:≦0.03%,Ca:≦0.03%,P:≦0.05%,S:≦001%,Cu:≦2%であれば、本発明の低熱膨張Ni基超合金の特性を特に低下させることはない。
その丸棒に固溶化熱処理(1100℃で2時間加熱した後水冷)と時効処理(750℃で24時間加熱)を施し、平均熱膨張係数を測定した。
この熱膨張係数の測定は、理学電気製熱機械分析装置TMAで、標準試料に石英を用い、示差膨張方式によって、昇温速度5℃/minの条件で室温から700℃までの平均熱膨張係数を測定した。
また700℃における引張強さを測定した。
またJIS Z 2281に準拠した700℃×200hrの連続酸化試験及び700℃×1000hrの水蒸気酸化試験を行い、酸化増量を測定することで耐酸化性を評価した。尚試験環境は常圧で、蒸気濃度83%,水蒸気流量7.43ml/sとした。
表2に示すTIG溶接条件で、図1に示す形状のTIG溶接継手を製作し、溶接性の評価を行った。
溶接割れの有無は、溶接後断面組織調査を実施し、割れの有無を確認した。
比較合金5は、Tiの添加量が本発明の上限を超えて多いものであり、また比較合金6は、Wの添加量が本発明の上限を超えて多いものである。
上記各評価の結果が表3に示してある。
従来合金の比較合金1,2よりも低い値を示している。
その結果が図2に示してある。
Claims (2)
- 質量%で、
C :≦0.15%
Si:≦1%
Mn:≦1%
Cr:5〜20%未満
Mo,W,Reの一種又は二種以上でMo+1/2(W+Re):5〜10%未満
W :≦10%
Al:0.1〜2.5%
Ti:0.10〜0.95%
Nb+1/2Ta:≦1.5%
B :0.001〜0.02%
Zr:0.001〜0.2%
Fe:≦4.0%
Al+Ti+Nb+Ta:原子%で2.0〜6.5%
残部不可避的不純物及びNiから成る低熱膨張Ni基超合金。 - 請求項1に加えて、質量%で、
Co:0.5〜5.0%未満
を含んでいることを特徴とする低熱膨張Ni基超合金。
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2006163969A JP4800856B2 (ja) | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 低熱膨張Ni基超合金 |
US11/808,614 US8491838B2 (en) | 2006-06-13 | 2007-06-12 | Low thermal expansion Ni-base superalloy |
EP11008616.2A EP2418295B1 (en) | 2006-06-13 | 2007-06-13 | Low thermal expansion Ni-base superalloy |
EP07011609A EP1867740B1 (en) | 2006-06-13 | 2007-06-13 | Low thermal expansion Ni-base superalloy |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2006163969A JP4800856B2 (ja) | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 低熱膨張Ni基超合金 |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2011153361A Division JP5283139B2 (ja) | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 低熱膨張Ni基超合金 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2007332412A JP2007332412A (ja) | 2007-12-27 |
JP4800856B2 true JP4800856B2 (ja) | 2011-10-26 |
Family
ID=38294021
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2006163969A Active JP4800856B2 (ja) | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 低熱膨張Ni基超合金 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8491838B2 (ja) |
EP (2) | EP1867740B1 (ja) |
JP (1) | JP4800856B2 (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10590508B2 (en) | 2014-10-10 | 2020-03-17 | Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. | Method for manufacturing shaft body |
Families Citing this family (41)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2041753B1 (en) * | 2006-06-30 | 2013-10-09 | Holtec International, Inc. | Apparatus, system and method for storing high level waste |
EP2196551B1 (en) * | 2007-08-31 | 2014-12-17 | Hitachi Metals, Ltd. | Use of low-thermal-expansion nickel-based superalloy for a boiler component, according boiler component and method for its production |
JP5254693B2 (ja) | 2008-07-30 | 2013-08-07 | 三菱重工業株式会社 | Ni基合金用溶接材料 |
EP2336378B1 (en) * | 2008-09-30 | 2016-03-16 | Hitachi Metals, Ltd. | Process for manufacturing ni-base alloy and ni-base alloy |
CN101748314A (zh) * | 2008-11-28 | 2010-06-23 | 江苏龙鑫特殊钢实业总公司 | 一种核电用蒸汽发生器镍基合金 |
US8101122B2 (en) * | 2009-05-06 | 2012-01-24 | General Electric Company | NiCrMoCb alloy with improved mechanical properties |
JP5381677B2 (ja) * | 2009-12-15 | 2014-01-08 | 大同特殊鋼株式会社 | 溶接ワイヤの製造方法 |
US20110256421A1 (en) * | 2010-04-16 | 2011-10-20 | United Technologies Corporation | Metallic coating for single crystal alloys |
US8640941B2 (en) | 2011-03-23 | 2014-02-04 | Scoperta, Inc. | Fine grained Ni-based alloys for resistance to stress corrosion cracking and methods for their design |
CN104039483B (zh) | 2011-12-30 | 2017-03-01 | 思高博塔公司 | 涂层组合物 |
US9738959B2 (en) | 2012-10-11 | 2017-08-22 | Scoperta, Inc. | Non-magnetic metal alloy compositions and applications |
CN103084753B (zh) * | 2013-01-23 | 2016-07-27 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种镍铁精密合金焊丝 |
US9540714B2 (en) * | 2013-03-15 | 2017-01-10 | Ut-Battelle, Llc | High strength alloys for high temperature service in liquid-salt cooled energy systems |
US10017842B2 (en) | 2013-08-05 | 2018-07-10 | Ut-Battelle, Llc | Creep-resistant, cobalt-containing alloys for high temperature, liquid-salt heat exchanger systems |
US9435011B2 (en) | 2013-08-08 | 2016-09-06 | Ut-Battelle, Llc | Creep-resistant, cobalt-free alloys for high temperature, liquid-salt heat exchanger systems |
CN103498076B (zh) * | 2013-09-04 | 2016-03-23 | 西安热工研究院有限公司 | 一种低膨胀抗氧化Ni-Fe-Cr基高温合金及其制备方法 |
US10345252B2 (en) | 2013-10-10 | 2019-07-09 | Scoperta, Inc. | Methods of selecting material compositions and designing materials having a target property |
WO2015081209A1 (en) | 2013-11-26 | 2015-06-04 | Scoperta, Inc. | Corrosion resistant hardfacing alloy |
US9683280B2 (en) | 2014-01-10 | 2017-06-20 | Ut-Battelle, Llc | Intermediate strength alloys for high temperature service in liquid-salt cooled energy systems |
US9683279B2 (en) | 2014-05-15 | 2017-06-20 | Ut-Battelle, Llc | Intermediate strength alloys for high temperature service in liquid-salt cooled energy systems |
WO2015191458A1 (en) | 2014-06-09 | 2015-12-17 | Scoperta, Inc. | Crack resistant hardfacing alloys |
US9605565B2 (en) | 2014-06-18 | 2017-03-28 | Ut-Battelle, Llc | Low-cost Fe—Ni—Cr alloys for high temperature valve applications |
CA2956382A1 (en) | 2014-07-24 | 2016-01-28 | Scoperta, Inc. | Impact resistant hardfacing and alloys and methods for making the same |
MY190226A (en) | 2014-07-24 | 2022-04-06 | Oerlikon Metco Us Inc | Hardfacing alloys resistant to hot tearing and cracking |
EP3234209B1 (en) | 2014-12-16 | 2024-07-24 | Scoperta, Inc. | Tough and wear resistant ferrous alloys containing multiple hardphases |
JP6999081B2 (ja) | 2015-09-04 | 2022-01-18 | エリコン メテコ(ユーエス)インコーポレイテッド | 非クロム及び低クロム耐摩耗性合金 |
MX2018002764A (es) | 2015-09-08 | 2018-09-05 | Scoperta Inc | Carburo no magnetico, que forma aleaciones para fabricar polvo. |
CN105112727B (zh) * | 2015-09-23 | 2017-05-03 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 一种耐熔盐腐蚀镍基变形高温合金及其制备方法 |
MX2018005092A (es) | 2015-11-10 | 2019-06-06 | Scoperta Inc | Materiales de rociado por arco de dos hilos controlado por oxidación. |
ES2898832T3 (es) | 2016-03-22 | 2022-03-09 | Oerlikon Metco Us Inc | Recubrimiento por proyección térmica completamente legible |
CN106077997B (zh) * | 2016-07-15 | 2018-02-09 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 一种用于抗熔盐腐蚀镍基高温合金熔化焊的焊料 |
CN106181131B (zh) * | 2016-07-15 | 2018-05-29 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 用于抗熔盐腐蚀镍基高温合金焊接的实芯焊丝制备方法 |
US11174536B2 (en) * | 2018-08-27 | 2021-11-16 | Battelle Energy Alliance, Llc | Transition metal-based materials for use in high temperature and corrosive environments |
JP7641218B2 (ja) | 2018-10-26 | 2025-03-06 | エリコン メテコ(ユーエス)インコーポレイテッド | 耐食性かつ耐摩耗性のニッケル系合金 |
WO2020198302A1 (en) | 2019-03-28 | 2020-10-01 | Oerlikon Metco (Us) Inc. | Thermal spray iron-based alloys for coating engine cylinder bores |
AU2020269275A1 (en) | 2019-05-03 | 2021-11-11 | Oerlikon Metco (Us) Inc. | Powder feedstock for wear resistant bulk welding configured to optimize manufacturability |
RU2768947C1 (ru) * | 2021-06-24 | 2022-03-25 | Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение (ПАО "ОДК-УМПО") | Жаропрочный никелевый сплав для литья деталей с монокристаллической структурой |
CN113528924B (zh) * | 2021-07-23 | 2022-04-15 | 承德天大钒业有限责任公司 | 一种镍铌铬中间合金及其制备方法 |
CN115044805B (zh) * | 2022-05-30 | 2023-04-11 | 北京科技大学 | 一种多性能平衡的镍基单晶高温合金及制备方法 |
CN115505789B (zh) * | 2022-09-20 | 2023-06-16 | 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 | 高温拉伸性能优异的镍基高温合金及其制备方法和应用 |
CN117431432B (zh) * | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 北京北冶功能材料有限公司 | 一种长时氧化性能好的镍基高温合金箔材及其制备方法 |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3655458A (en) * | 1970-07-10 | 1972-04-11 | Federal Mogul Corp | Process for making nickel-based superalloys |
US4400211A (en) * | 1981-06-10 | 1983-08-23 | Sumitomo Metal Industries, Ltd. | Alloy for making high strength deep well casing and tubing having improved resistance to stress-corrosion cracking |
DE3428316A1 (de) * | 1984-08-01 | 1986-02-13 | Hochtemperatur-Reaktorbau GmbH, 4600 Dortmund | Pulvermetallurgisch hergestelltes erzeugnis aus einer nickel-basis-superlegierung |
KR900003224B1 (ko) | 1986-11-28 | 1990-05-11 | 한국과학기술원 | 니켈기 초내열 합금 |
US4789410A (en) * | 1987-03-03 | 1988-12-06 | United Technologies Corporation | Method for heat treating and quenching complex metal components using salt baths |
JP4037929B2 (ja) | 1995-10-05 | 2008-01-23 | 日立金属株式会社 | 低熱膨張Ni基超耐熱合金およびその製造方法 |
JP3781402B2 (ja) | 1999-03-03 | 2006-05-31 | 三菱重工業株式会社 | 低熱膨張Ni基超合金 |
US7160400B2 (en) * | 1999-03-03 | 2007-01-09 | Daido Tokushuko Kabushiki Kaisha | Low thermal expansion Ni-base superalloy |
KR100372482B1 (ko) * | 1999-06-30 | 2003-02-17 | 스미토모 긴조쿠 고교 가부시키가이샤 | 니켈 베이스 내열합금 |
WO2002040728A1 (fr) * | 2000-11-16 | 2002-05-23 | Sumitomo Metal Industries, Ltd. | Alliage refractaire a base de nickel (ni) et joint soude integrant celui-ci |
JP4430974B2 (ja) * | 2004-04-27 | 2010-03-10 | 大同特殊鋼株式会社 | 低熱膨張Ni基超合金の製造方法 |
JP2006163969A (ja) | 2004-12-09 | 2006-06-22 | Dainippon Printing Co Ltd | サーバ、電子ペン、電子ペン用帳票及びプログラム |
-
2006
- 2006-06-13 JP JP2006163969A patent/JP4800856B2/ja active Active
-
2007
- 2007-06-12 US US11/808,614 patent/US8491838B2/en active Active
- 2007-06-13 EP EP07011609A patent/EP1867740B1/en active Active
- 2007-06-13 EP EP11008616.2A patent/EP2418295B1/en active Active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10590508B2 (en) | 2014-10-10 | 2020-03-17 | Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. | Method for manufacturing shaft body |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP1867740A1 (en) | 2007-12-19 |
EP2418295B1 (en) | 2017-10-11 |
JP2007332412A (ja) | 2007-12-27 |
US20070284018A1 (en) | 2007-12-13 |
EP2418295A1 (en) | 2012-02-15 |
EP1867740B1 (en) | 2012-08-01 |
US8491838B2 (en) | 2013-07-23 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4800856B2 (ja) | 低熱膨張Ni基超合金 | |
JP5254693B2 (ja) | Ni基合金用溶接材料 | |
JP4484093B2 (ja) | Ni基耐熱合金 | |
JP5236651B2 (ja) | 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 | |
CN107250417B (zh) | 奥氏体系耐热合金焊接接头的制造方法及使用其得到的焊接接头 | |
JP4719780B2 (ja) | タービン用の溶接型ロータおよびその製造方法 | |
US8883072B2 (en) | Ni-base alloy, high-temperature member for steam turbine and welded rotor for turbine using the same, and method for manufacturing the same | |
JP6034041B2 (ja) | 高温配管物およびその製造方法 | |
JP5206676B2 (ja) | フェライト系耐熱鋼 | |
JP3781402B2 (ja) | 低熱膨張Ni基超合金 | |
EP2677053A1 (en) | Ni-based alloy for welding material and welding wire, rod and powder | |
EP2302085B1 (en) | Nickel base wrought alloy | |
JP6494745B2 (ja) | ステンレス鋼溶接継ぎ手および燃料改質器用ステンレス鋼 | |
JP5283139B2 (ja) | 低熱膨張Ni基超合金 | |
JP5880836B2 (ja) | 析出強化型耐熱鋼及びその加工方法 | |
JP5553636B2 (ja) | 溶接充填材 | |
JP2004107777A (ja) | オーステナイト系耐熱合金とその製造方法および蒸気タービン部品 | |
JP6122319B2 (ja) | 異材継手 | |
JP6095237B2 (ja) | 高温クリープ特性に優れたNi基合金およびこのNi基合金を用いたガスタービン用部材 | |
JP2010084167A (ja) | Ni基合金及び、Ni基合金を用いた上記タービン用高温部材 | |
JPH07238349A (ja) | 耐熱鋼 | |
JP2015108177A (ja) | ニッケル基合金 | |
JP2013209721A (ja) | Ni基合金及びその製造方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20090130 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20110414 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20110510 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110711 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20110802 |
|
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20110804 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140812 Year of fee payment: 3 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 4800856 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313115 |
|
R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
S533 | Written request for registration of change of name |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |
|
R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |