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K501高温合金热处理及组织结构研究

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摘 要:镍基K403高温合金作为飞机发动机某零件的材料,经常会被烧穿和冷热疲劳开裂,致使零件的使用寿命较短,影响了整体结构的可靠性和使用寿命,个别该零件的局部过烧和热疲劳开裂将成为严重的问题。新型材料k501铸造高温合金材料,具有初熔温度高、超高温拉伸性能、抗热疲劳能力的上限温度高、高温抗氧化、抗腐蚀能力好、工艺性能好等特点,允许补焊、强度适中等特点,它正好弥补了上述合金的不足。因此,研究K501铸造高温合金组织结构成为很迫切的问题。

关键词: K501 热处理组织结构;试验方法

中图分类号:TG156 文献标识码:A

1 实验材料

所选试验材料是我国自行研制的具有自主知识产权的镍基K501铸造高温合金。母合金的成分为(0.02~0.10)%C、15.5% Cr、12.0%W、1.85%Mo、3.7%Al、0.007%B、0.02%Zr;Ni为基体。

2 试验方法

2.1 热处理实验

热处理采用SX2-10-13高温箱式电阻炉固溶,采用SX2-8-10中温箱式电阻炉时效,采用VGQV-240真空炉固溶后控制冷速,温度偏差控制在±10℃。

2.2 显微镜观察

从同炉的试棒上切取金相试样观察金相组织;分别在光学显微镜观察(OM)、 S360型扫描电镜(SEM)观察和TEM样品PhilipsLEM420型分析电镜在上进行观察和分析。

3 K501合金的组织结构

合金的性能决定于合金的组织。当合金的成分一定时,组织主要由热处理制度决定。因此要发挥合金的性能,必须研究合金的组织结构的变化。

3.1 实验方法

K501合金热处理制度:

1100℃/2h,炉冷(1100℃在10-20分钟内快速冷却到500℃),然后空冷或炉冷到室温,从同炉的试棒上切取金相试样观察金相组织;TEM样品在PhilipsLEM420型分析电镜上进行观察和分析,金相试样经磨平抛光腐蚀后在S360型扫描电镜上进行观察,金相及SEM试样的腐蚀液为:40%HCl+20 %C2H5OH+1.5 gCuSO4+40%H2O。

3.2 实验结果与分析

3.2.1 K501合金的相

(1)合金中的γ-固溶体

图3-1可见,室温下在Ni、W和Cr各角附近分别形成γ、α-Cr和α-W相, K501合金在1000℃以上时,除有少量液析的M6C和α-W外,几乎全部是γ-固溶体。γ-固溶体的平均成分基本上是合金成分。由于γ-固溶体中允许溶入较多的W和Cr,使其不仅有很好的高温强度和抗氧化能力,而且也不会析出其它相。

(2)合金中的γ?相

可见,γ?的开始析出温度为1000℃,900℃以下长期时效后,γ?数量大约(20~30)%。γ?相是合金的主要强化相,如含量低于20%,强度就会偏低;高于30%,冷热疲劳性能就会恶化。

图2(a)为热处理后的γ?相,均呈立方状。这表明,γ和γ?之间的表面能低,铸态γ?尺寸一般为1~3um。尺寸又比较粗大,因而热稳定好,高温长期使用过程中,γ?尺寸变化不会大,保证了性能的稳定性。

(3)合金中的其它析出相

观察图2(b)发现 ,较亮析出相应为α-W,较暗析出相为碳化物M6C。在1000℃以下时,γ-固溶体中,将过饱和析出大量的γ?相。γ?相中贫Cr、Mo,特别是贫Cr,因此γ?大量析将使γ-固溶体中大量富集Cr、Mo,这将有可能使γ-固溶体过饱和析出M6C、M23C6和其它金属间化合物。

结语

K501合金中的主要相有:以Ni为基的γ-固溶体,γ?强化相和一定数量的α-W、M6C。有可能使γ-固溶体过饱和析出M6C、M23C6和其它金属间化合物。

参考文献

[1]黄康. 高温合金[M].北京:冶金工业出版社,2012.

[2]仲绪.中国高温合金四十年[M].北京:中国科学技术出版社,2006.