JP6690789B2 - 合金材、該合金材を用いた製造物、および該製造物を有する流体機械 - Google Patents
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Description
(i)前記より大きい原子半径を有する元素は、Ta(タンタル)、Nb(ニオブ)、Hf(ハフニウム)、ZrおよびY(イットリウム)のうちの一種以上である。
(ii)前記より大きい原子半径を有する元素と前記Moとの合計が8原子%以下である。
(iii)前記化学組成は、前記Coを20原子%以上35原子%以下で、前記Crを10原子%以上25原子%以下で、前記Feを10原子%以上25原子%以下で、前記Niを15原子%以上30原子%以下で、前記Tiを5原子%以上15原子%以下で含む。
(iv)前記合金材は粉末である。
(v)前記合金材は造形物であり、該造形物は、母相結晶粒の中に平均粒径100 nm以下の極小粒子が分散析出している。
(vi)前記極小粒子は、前記Ni成分と前記Ti成分とが前記母相結晶粒よりも濃化している結晶性粒子である。
(vii)前記極小粒子は、前記より大きい原子半径を有する元素成分が前記母相結晶粒よりも濃化している結晶性粒子を更に含む。
(viii)前記極小粒子の半径と、前記母相結晶粒に対する前記極小粒子の体積比との積が16 nm以下である。
(ix)前記母相結晶粒は、平均結晶粒径が150μm以下の等軸晶であり、その結晶構造が面心立方晶である、または面心立方晶と単純立方晶との混合である。
(x)前記腐食速度が0.5 g/m2/h未満である。
(xi)前記製造物がインペラである。
(xii)前記流体機械は、圧縮機またはポンプである。
本発明者等は、従来のHEAが有する魅力的な特性(優れた機械的特性、高い耐腐食性)を犠牲にすることなく、従来よりも更に高い機械的特性および/または更に高い耐腐食性を示す合金材の開発を目指すにあたって、前述したHEAの特徴の中から「構成原子のサイズ差に起因する高格子歪みに起因する機械的特性の向上」および「カクテル効果による耐腐食性の向上」に着目した。
図1は、本発明に係る合金材を製造する方法の一例を示す工程図である。図1に示したように、本発明の合金材を製造する方法は、原料混合溶解工程(S1)とアトマイズ工程(S2)とを少なくとも有し、必要に応じて積層造形工程(S3)および擬溶体化熱処理工程(S4)、または造形・焼結工程(S5)を更に有する。以下、各工程をより具体的に説明する。
原料混合溶解工程S1では、所望の合金組成となるように原料を混合し溶解して溶湯10を形成する。原料の混合方法や溶解方法に特段の限定はなく、従前の方法を利用できる。
アトマイズ工程S2では、溶湯10から合金粉末20を形成する。本工程S2で得られる合金粉末20が、本発明の合金材の一形態である。アトマイズ方法に特段の限定はなく、従前の方法を利用できる。例えば、ガスアトマイズ法や遠心力アトマイズ法を好ましく用いることができる。
積層造形工程S3では、上記で用意した合金粉末20を用いた積層造形法(Additive Manufacturing、AM法とも言う)により、所望形状を有する合金AM体30を形成する。焼結ではなく局所溶融急速凝固によってニアネットシェイプの金属部材を得る積層造形法の適用により、鍛造材と同程度以上の機械的特性とともに、複雑形状を有する三次元部材を直接的に作製することができる。積層造形方法に特段の限定はなく、従前の方法を利用できるが、例えば、組織制御に重要な凝固速度が比較的大きく、得られる合金AM体30の表面粗さを比較的小さくできる選択的レーザ溶融(SLM)法を用いることが好ましい。
擬溶体化熱処理工程S4では、上記の合金AM体30に対して、析出した金属間化合物相をほぼ完全に溶体化する擬溶体化熱処理を行う。本工程S4の後で得られる合金造形物31が、本発明の合金材の他の一形態である。なお、本発明の合金材には、現段階で相平衡状態図のような学術的に確立された知見が存在せず、析出相の固溶温度が不明であることから、完全に溶体化する温度を正確に規定することができない。そのため、本工程の熱処理を擬溶体化と称している。
上述した積層造形工程を経ないで合金造形物を得る手段として造形・焼結工程がある。この造形・焼結工程S5では、アトマイズ工程S2で用意した合金粉末20を用いて粉末冶金手法により、所望形状を有する合金造形物32を形成する。本工程S5で得られる合金造形物32も、本発明の合金材の他の一形態である。粉末冶金手法としては、緻密な合金造形物32を得るため、熱間等方圧加圧法(HIP)を用いることが好ましい。
図2は、本発明に係る合金材を用いた製造物の一例であり、流体機械のインペラを示す写真である。本発明の製造物は、積層造形法により製造すると、図2に示したような複雑形状物でも容易に造形することができる。また、本発明の合金材を用いたインペラは、高い機械的特性と高い耐食性とを兼ね備えることから、厳しい稼働環境下においても優れた耐久性を示すことができる。本発明に係る製造物としては、インペラの他に、配管部品や掘削部品なども好適である。
図3は、本発明に係る製造物を有する流体機械一例であり、本発明のインペラ(図5参照)が組み込まれた遠心圧縮機を示す断面模式図である。厳しい稼働環境下でも優れた耐久性を示す本発明のインペラを使用することにより、遠心圧縮機の長期信頼性の向上に寄与することができる。
(合金粉末P1〜P9の作製)
表1に示す名目組成で原料を混合し、高周波溶解炉により溶解して溶湯を形成する原料混合溶解工程を行った。次に、ガスアトマイズ法により、溶湯から合金粉末を形成するアトマイズ工程を行った。次に、得られた合金粉末に対して、ふるいによる分級を行って粒径20〜45μmに選別して合金粉末P1〜P9を用意した。レーザ回折式粒度分布測定装置を用いて、合金粉末P1〜P9の粒度分布を測定したところ、それぞれの平均粒径は約30μmであった。
(合金造形物FA1〜FA9の作製)
実験1で用意した合金粉末P1〜P9に対し、積層造形装置(EOS GmbH製、型式:EOSINT M290)を用いて、前述した積層造形工程に沿ってSLM法による合金AM体(縦25 mm×横25 mm×高さ70 mmの角柱材、高さ方向が積層方向)を造形した。SLM条件としては、合金粉末床の厚さhを0.04 mmとし、体積エネルギー密度Eが40〜100 J/mm3となるように、レーザ光の出力Pとレーザ光の走査速度Sとレーザ光の走査間隔Lとを制御した。また、造形エリアを還流しているArガスフローによる影響を除去するため、合金粉末床1層毎に約67°面内回転させて積層造形を行った。
(合金AM体の微細組織観察)
実験2で作製した各合金AM体から微細組織観察用の試験片を採取し、走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて、電子線後方散乱回折(EBSD)法により各試料の微細組織を観察した。
実験2で作製した合金造形物FA1〜FA9から微細組織観察用の試験片を採取し、SEM、走査透過型電子顕微鏡−エネルギー分散型X線分析装置(STEM-EDX)、およびX線回折(XRD)装置を用いて、微細組織を観察し評価した。
(合金造形物FA1〜FA6の機械的特性および耐腐食性の測定)
実験3で作製した合金造形物FA1〜FA6から引張試験用の試験片(平行部直径:4 mm、平行部長さ:20 mm)を採取した。なお、試験片長手方向が積層造形方向と一致するように採取した。
(合金造形物FA7〜FA9の機械的特性および耐腐食性の測定)
実験2で作製した合金造形物FA1およびFA7〜FA9から試験片(縦10 mm×横10 mm×厚さ3 mm)を採取し、機械的特性および耐腐食性の測定を行った。ここでの機械的特性としては、ビッカース硬度計(株式会社島津製作所、マイクロビッカース硬度計、HMV)を用い、10点測定のうちの最大値と最小値とを除いた8点測定の平均値としてビッカース硬さを測定した。ビッカース硬さの評価は、380 Hv未満を「不合格」と判定し、380 Hv以上を「合格」と判定し、500 Hv以上を「優秀」と判定した。結果を表4に示す。
(合金造形物FA2W、FA4W、FA5Wの作製)
実験1で用意した合金粉末P2、P4、P5に対し、実験2と同様にして、合金AM体(縦25 mm×横25 mm×高さ70 mmの角柱材、高さ方向が積層方向)を造形した。得られた合金AM体に対して擬溶体化熱処理(大気中、1180℃で3時間保持した後、水冷、900〜800℃の平均冷却速度が約100℃/s)を施して、合金造形物FA2W、FA4W、FA5Wを作製した。本実験は、擬溶体化熱処理工程における急冷方法(冷却速度)の影響を調査するために行った。
(合金造形物FA2W、FA4W、FA5Wの微細組織観察)
実験6で作製した合金造形物FA2W、FA4W、FA5Wから微細組織観察用の試験片を採取し、SEMおよびSTEM-EDXを用いて、微細組織を観察し評価した。
(合金造形物FA2W、FA4W、FA5Wの機械的特性および耐腐食性の測定)
実験6で作製した合金造形物FA2W、FA4W、FA5Wに対し、実験4と同様にして、機械的特性および耐腐食性を測定し評価した。結果を表6に示す。
Claims (14)
- 所定の化学組成を有する合金材であって、前記化学組成は、
Co、Cr、Fe、Ni、Tiの各元素をそれぞれ5原子%以上35原子%以下の範囲で含み、
Moを0原子%超8原子%未満の範囲で含み、
かつ前記Co、Cr、FeおよびNiの原子半径に比してより大きい原子半径を有する元素を0原子%超4原子%以下の範囲で含み、
残部が不可避不純物からなり、
前記より大きい原子半径を有する元素は、Ta、Nb、Hf、ZrおよびYのうちの一種以上であることを特徴とする合金材。 - 請求項1に記載の合金材において、
前記より大きい原子半径を有する元素と前記Moとの合計が8原子%以下であることを特徴とする合金材。 - 請求項1または請求項2に記載の合金材において、
前記化学組成は、前記Coを20原子%以上35原子%以下で、前記Crを10原子%以上25原子%以下で、前記Feを10原子%以上25原子%以下で、前記Niを15原子%以上30原子%以下で、前記Tiを5原子%以上15原子%以下で含むことを特徴とする合金材。 - 請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の合金材において、
前記合金材は粉末であることを特徴とする合金材。 - 請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の合金材において、
前記合金材は造形物であり、
前記造形物は、母相結晶粒の中に平均粒径100 nm以下の極小粒子が分散析出していることを特徴とする合金材。 - 請求項5に記載の合金材において、
前記極小粒子は、前記Ni成分と前記Ti成分とが前記母相結晶粒よりも濃化している結晶性粒子であることを特徴とする合金材。 - 請求項6に記載の合金材において、
前記極小粒子は、前記より大きい原子半径を有する元素成分が前記母相結晶粒よりも濃化している結晶性粒子を更に含むことを特徴とする合金材。 - 請求項5から請求項7のいずれか一項に記載の合金材において、
前記極小粒子の半径と、前記母相結晶粒に対する前記極小粒子の体積比との積が16 nm以下であることを特徴とする合金材。 - 請求項5から請求項8のいずれか一項に記載の合金材において、
前記母相結晶粒は、平均結晶粒径が150μm以下の等軸晶であり、その結晶構造が面心立方晶である、または面心立方晶と単純立方晶との混合であることを特徴とする合金材。 - 合金材を用いた製造物であって、
前記合金材が請求項5から請求項9のいずれか一項に記載の合金材であり、
前記製造物を375 Kの5%沸騰硫酸中に浸漬した時の腐食速度が0.9 g/m2/h未満であることを特徴とする製造物。 - 請求項10に記載の製造物において、
前記腐食速度が0.5 g/m2/h未満であることを特徴とする製造物。 - 請求項10または請求項11に記載の製造物において、
前記製造物がインペラであることを特徴とする合金材を用いた製造物。 - 請求項12に記載の前記インペラを組み込んでいることを特徴とする流体機械。
- 請求項13に記載の流体機械において、
前記流体機械は、圧縮機またはポンプであることを特徴とする流体機械。
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