JP7335017B2 - 低温用途、特に、液体水素用の成形体 - Google Patents
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Description
本発明の鋼は、多量のSiを含有する。このSiは、鋼に強度を付与する特定の金属組織を生成する。これにより、炭素が不要となる。また、Siは、-253℃での高い破壊靭性、耐酸化性、耐食性、耐熱性、高温軟化性を鋼に付与する。また、Siは、鋼の融点を下げ、流動性を向上して可鋳性を改善する。含有量が2.5%未満の場合は、上記の特性の効果が十分でない。シリコンの含有量が多いほど、溶融物の鋳造性が向上し、得られる成形体のよりバランスの取れた特性が得られます。 したがって、シリコン含有量は、好ましくは少なくとも3.0%、より好ましくは少なくとも3.3%、特に好ましくは少なくとも3.5%である。3.7%の下限が特に最も好ましい。一方、Siは強力なフェライト生成元素であるから、過剰な添加は鋼の基本的な組織バランスを失わせる。よって、上限を4.5%とした。しかしながら、-253℃での合金の高い破壊靭性が望まれる場合、ケイ素含有量は3.5%を超えないことが好ましく、3.0%を超えないことが特に好ましい。 シリコン含有量は2.5から2.9%の範囲であることが最も好ましい。
Crは、本発明に係るステンレス鋼の基本的な特性、即ち、耐食性(特に、水素脆化に対する耐性)、耐熱性、耐酸化性を確保するための成分である。ニッケルとの組み合わせにより、クロムは鋼の所望のマトリックス組織(オーステナイトから成る単相組織又はオーステナイトとフェライトから成る二相組織)を付与し、その結果、所望の特性が得られる。また、クロムは、水素脆化を抑制する。クロムの含有量が10.50%未満の場合は、水素脆化抑制効果が低くなりすぎる。含有量は、良好な金属組織を得、且つ、水素脆化抑制効果を増加するためには、17.00%以上であることが好ましい。Cr含有量が19.00%を超えると、後述するCr当量が大きくなり、オーステナイト含有量が増加する。そのため、所望の機械的特性を得ることが困難となる。しかし、本発明のいくつかのプロセスでは、-253℃で高い破壊靭性を有する合金を得るために、クロムの量を15%未満に保つことが好ましい。
Niは鋼に良好な低温靱性、耐食性、耐酸化性、耐熱性を付与するとともに、Crとの組合せにより、鋼の所望のマトリックス組織(オーステナイトから成る単相組織又はオーステナイトとフェライトから成る二相組織)を付与する元素である。ニッケルは特に、超低温でノッチ付き衝撃強度に対し、顕著な影響を及ぼす。約-253℃で高いノッチ付き衝撃強度を得るためには、含有量は13.50~20.00%の範囲である必要がある。ニッケル含有量は13.50~18.00%の範囲が好ましく、13.50~15.00%の含有量が特に好ましく、13.50~14.50%の含有量が最も好ましい。ただし、シリコンやクロムと同様に、ニッケルも合金に水素脆化に対する高い耐性を与える。この目的のために、ニッケルは可能な限り多く存在しなければならない。 特に、ケイ素およびクロムが少量しか使用されない場合、ニッケル含有量は、好ましくは14から20%の範囲、特に15から20%の範囲である。
本発明の合金は、少量のマンガン、コバルト、モリブデンを更に含有する。Mnは、脱酸剤として働き、また、オーステナイト生成元素でもあり、水素脆化を抑制する。しかし、その割合が多すぎると、耐食性が低下し、機械的特性にも悪影響を及ぼす。そのため、マンガンの割合は0.50~1.50%の範囲である。Coもまた、オーステナイト生成促進元素である。また、強度(硬度)や耐食性を向上させる。これらの効果は0.50%から有意になり、含有量の増加に伴って効果も向上する。ただし、Coは高価である。よって、含有量は1.00~2.00%の範囲である。Moは靱性と耐摩耗性の向上に寄与する。また、鋼の耐食性及び高温強度を向上させる。これらの効果を十分確保するには、含有量は、0.50%以上であることが望ましい。一方、フェライト生成元素であるから、含有量が多すぎると、鋼の組織は望ましいものではなくなる。更に、Moは高価でもある。よって、Moの含有量は1.50%以下とすべきである。
炭素、リン、硫黄、銅は、本発明の合金の特性に悪影響を及ぼすため、含有しないことが好ましい。しかし、市販されている金属には不可避の含有物であるため、多くの場合、合金に含まれる。含有量は、厳密に制限範囲に抑える必要がある。
本願の方法で使用する合金は特に、液体水素と共に使用するための成形体に適している。水素は、従来の鋼においては、水素脆化の原因となる。しかし、本願の合金では、ケイ素、ニッケル、クロム、及び他の合金成分の含有量が多いため、水素脆化は抑制される。合金に含有される元素の水素脆化抑制効果は、ニッケル当量yHで表される。本発明に係る方法で使用される合金は、好ましくはニッケル当量yHが24%以上であり、ニッケル当量yHは以下の(1)式に従って計算される。
yH=0.35×Si(%)+0.65×Cr(%)+1.0×Ni(%)+1.05×Mn(%)+0.98×Mo(%)+12.6×C(%)・・・(1)
( Si(%)、Cr(%)、Ni(%)、Mn(%)、Mo(%)、及びC(%)は、合金の総量に占める、これら元素それぞれの、合金中の含有量を重量%で表したもの)
Si:3.70~4.50%
Cr:17.00~19.00%
Ni:13.50~14.50%
Mn:0.50~1.50%
Co:1.00~2.00%
Mo:0.50~1.50%で、
残部が鉄及び不可避の不純物であって、不可避の不純物としての、C、P、S、及びCuの含有量は、
C:0.030%以下
P:0.030%以下
S:0.030%以下
Cu:1.00%以下
(量は全て合金の総質量に対する重量%)の組成を有する。このような合金は、ニッケル当量yHが26.9%以上であるため、特に水素と共に使用する用途として好ましい。ニッケル当量yHが28.5%以上のこのような組成の合金であれば更に好ましく、ニッケル当量yHが29%以上のこのような組成の合金であれば最も好ましい。本発明に係る方法の別の好ましい実施の形態では、合金は、
Si:2.50~3.50%
Cr:10.50~19.00%
Ni:13.50~20.00%
Mn:0.50~1.50%
Co:1.00~2.00%
Mo:0.50~1.50%で、
残部が鉄及び不可避の不純物であって、不可避の不純物としての、C、P、S、及びCuの含有量は、
C:0.050%以下
P:0.030%以下
S:0.030%以下
Cu:1.50%以下
(量は全て合金の総質量に対する重量%)の組成を有する。このような合金は、破壊靭性が高く、水素脆性が低い。さらに、この合金において、クロムの量が15%未満であり、ニッケルの量が14%を超え、特に15%を超える場合、これは特に当てはまる。本実施形態においても、炭素は0.030%以下、銅は1.00%以下であることが好ましい。
本発明に係る成形体は、温度1050~1150℃での固溶化熱処理により、微細なオーステナイトの単相組織、又は、微細なオーステナイト及びフェライトの二相組織を得ることができる。よって、成形体は、必要な硬度を有し、全体的に他の機械的特性も向上している。この組織は、成形体に最低温度、特に-253℃で高い破壊靱性を付与し、特に水素脆化耐性を有している。950℃より低温では、混晶の形成が不十分であり、残留オーステナイトの含有量が多すぎるため、強度の向上が抑制される。一方、1150℃を超える高温では、結晶粒が粗大化し、靱性が低下する。固溶化熱処理は通常、1050~1150℃の範囲の温度で最大の効果が得られる。従って、固溶化処理はこの範囲の温度で行うのが好ましい。950~1150℃及び1050~1150℃の温度範囲は、本発明の合金全てに等しく適用することが可能である。
Nieq≧25.40-0.80×Creq・・・(2)
Nieq≧-8.48+1.03×Creq・・・(3)
この条件を満たす合金は、適切な微細組織を有し、必要な特性を備えている。
本発明に係る方法で製造される成形体は、任意の所望の成形体であってよい。成形体は、好ましくは、バルブ、バルブの部品、ポンプ、ポンプの部品、タービン、タービンの部品、継手、継手の部品、パイプ、分配器、接続部品、ボルト、ネジ、及びナットから成る群から選択される。バルブ又はバルブの部品が特に好ましい。また、液体水素が貯蔵、輸送、又は処理されるシステムでの使用のための成形体であることが好ましい。本発明は、例として、液体水素が貯蔵、輸送、又は処理されるプラントは、特に、パイプライン、その関連プラント、及び他のパイプラインシステム、並びに、水素充填ステーション及びその関連プラントが挙げられる。本発明に係る方法は、特に好ましくは、製造される成形体が、液体水素と共に使用するための成形体であることを特徴とする。
[測定方法]
引張試験:JIS14号Aの丸棒を、JIS Z 2241:2011に従い、JIS B 7721に適合する試験機による、25℃での引張試験の対象とする。耐力、引張強さ、伸び、及び絞り(破損後)を求める。測定後、JIS G 3199:2009に従い、絞りを求める。
本発明に係る方法で、6種類の合金からいくつかの成形体を製造した。合金を所望の形状に鋳造し、25℃まで冷却した。その後、固溶化熱処理を1050℃で30分間行った。成形体を水に浸して25°まで冷却した。表1a及び1bは、合金の組成を示す。
下記の表2は、準備した成形体の20℃、-196℃、-253℃におけるシャルピー衝撃強度をJ/cm2で測定した結果を示す。比較のために、対応する鍛造成形体の-253℃におけるシャルピー衝撃強度を示す。
Claims (5)
- (a)合金の総質量に対する重量%で、Siが2.50~4.50%、Crが10.50~19.00%、Niが13.50~20.00%、Mnが0.50~1.50%、Coが1.00~2.00%、Moが0.50~1.50%で、残部が鉄及び不可避の不純物であって、不純物としてのC、P、S、及びCuは、Cが0.050%以下、Pが0.030%以下、Sが0.030%以下、Cuが1.50%以下からなる合金を溶融するステップと、
(b)金型に溶融物を注ぐステップと、
(c)続いて、成形体の固溶化熱処理を950~1150℃の範囲の温度で実行するステップと、を備え、
前記合金は、少なくとも24%のニッケル当量yHを含有し、前記ニッケル当量は、下記(1)式により算出され、
yH = 0.35×Si(%)+0.65×Cr(%)+1.0×Ni(%)+1.05×Mn(%)+0.98×Mo(%)+12.6×C(%)・・・(1)
( Si(%)、Cr(%)、Ni(%)、Mn(%)、Mo(%)、及びC(%)は、それぞれの場合において、前記合金の総量に占める、前記合金におけるこれら元素の含有量の重量%である。)
前記合金の組成は下記(2)式及び(3)式の条件に従い、
Nieq≧25.40-0.80×Creq・・・(2)
Nieq≧-8.48+1.03×Creq・・・(3)
(Nieqはニッケル当量であり、Creqはクロム当量であり、Nieq及びCreqは下記(4)式及び(5)式により規定される。)
Nieq=Ni(%)+30×C(%)+0.5×Mn(%)+0.1×Co(%)・・・(4)
Creq=Cr(%)+0.3×Mo(%)+1.5×Si(%)+0.5×Nb(%)・・・(5)
(Ni(%)、C(%)、Mn(%)、Co(%)、Cr(%)、Mo(%)、Si(%)、及びNb(%)は、前記合金の総量に占める、これらの元素それぞれの、前記合金中の含有量の重量%。)
前記合金は、JIS Z 2242に従い、温度-253℃で、高さ及び幅が10mm、且つV字型のノッチが2mmの長方形の直方体試験片を用いて測定されたシャルピー衝撃値が、少なくとも27J/cm2である、
成形体の生成方法。 - 前記合金が、
Siが2.50~3.50%、Crが10.50~19.00%、Niが13.50~20.00%、Mnが0.50~1.50%、Coが1.00~2.00%、Moが0.50~1.50%で、残部が鉄及び不可避不純物であって、不純物としてのC、P、S、及びCuは、Cが0.050%以下、Pが0.030%以下、Sが0.030%以下、Cuが1.50%以下の組成を有することを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 前記固溶化熱処理を1050~1150℃の範囲の温度で実行することを特徴とする、請求項1又は2のいずれか1項に記載の方法。
- 前記成形体は、バルブ、バルブの部品、ポンプ、ポンプの部品、タービン、タービンの部品、継手、継手の部品、パイプ、分配器、接続部品、ボルト、ネジ、及びナットからなる群から選択されることを特徴とする、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の方法。
- 前記成形体は、液体水素とともに使用されることを特徴とする、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の方法。
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