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1、10申请公布号CN104204268A43申请公布日20141210CN104204268A21申请号201380016092622申请日20130307201206782720120323JP201206782820120323JP201207885120120330JP201301088320130124JPC23C8/14200601B22D13/02200601B22D29/00200601B23K9/23200601B23K31/00200601C22C19/05200601C22C38/00200601C22C38/58200601C23C8/02200601C23C8/18200。
2、60171申请人株式会社久保田地址日本国大阪府大阪市浪速区敷津东一丁目2番47号72发明人远城畅平日根野实浦丸慎一桥本国秀74专利代理机构上海市华诚律师事务所31210代理人杜娟54发明名称具有氧化铝阻挡层的铸造产品及其制造方法57摘要本发明提供一种具有氧化铝阻挡层的铸造产品及其制造方法。本发明的具有氧化铝阻挡层的铸造产品是在铸造体的表面上形成了包含AL2O3的氧化铝阻挡层的铸造产品,铸造体以质量百分比计包含0307的C、0115的SI、013的MN、1540的CR、2055的NI、24的AL、000504的稀土元素、055的W和/或013的MO,作为剩余部分的25以上的FE以及不可避免的杂质。
3、,以及所述稀土元素的80以上为LA。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014092386PCT国际申请的申请数据PCT/JP2013/0562402013030787PCT国际申请的公布数据WO2013/141030JA2013092651INTCL权利要求书3页说明书19页附图10页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书3页说明书19页附图10页10申请公布号CN104204268ACN104204268A1/3页21一种具有氧化铝阻挡层的铸造产品,其特征在于,所述铸造产品是在铸造体的表面上形成了包含AL2O3的氧化铝阻挡层的铸造产品,铸造体以质量百分比计包。
4、含0307的C、0115的SI、013的MN、1540的CR、2055的NI、24的AL、000504的稀土元素、055的W和/或013的MO,作为剩余部分的25以上的FE以及不可避免的杂质,所述稀土元素的80以上为LA。2如权利要求1所述的铸造产品,其特征在于,所述稀土元素不包含CE。3如权利要求1所述的铸造产品,其特征在于,所述稀土元素中的CE含量为01以下。4如权利要求13中任一项所述的铸造产品,其特征在于,所述铸造产品还包含选自于由00106的TI、00106的ZR和0130的NB构成的组中的至少一种。5如权利要求14中任一项所述的铸造产品,其特征在于,所述铸造产品还包含超过0且为01。
5、以下的B。6如权利要求15中任一项所述的铸造产品,其特征在于,所述氧化铝阻挡层的厚度为0053M。7如权利要求16中任一项所述的铸造产品,其特征在于,被所述氧化铝阻挡层覆盖的铸造体的表面粗糙度RA为00525M。8如权利要求17中任一项所述的铸造产品,其特征在于,所述铸造体通过离心铸造制造。9一种用于制造表面上具有氧化铝阻挡层的铸造产品的制造方法,所述制造方法是用于制造在高温气氛下使用的具有氧化铝阻挡层的铸造产品的制造方法,其包括通过酸溶液对耐热合金的铸造体的表面进行处理的步骤,所述酸溶液包含多元醇液体,所述耐热合金包含15质量以上的CR、20质量以上的NI,以及24质量的AL;以及热处理步骤。
6、,通过对进行了所述酸处理的铸造体实施热处理,在表面上形成包含AL2O3的氧化铝阻挡层。10如权利要求9所述的铸造产品的制造方法,其特征在于,所述酸处理通过包含硝酸、盐酸和甘油的GLYCEREGIA液体或者包含乙二醇的乙二醇液体进行。11如权利要求9所述的铸造产品的制造方法,其特征在于,所述GLYCEREGIA液体或乙二醇液体中包含的多元醇液体超过10且为40以下。12如权利要求911中任一项所述的铸造产品的制造方法,其特征在于,所述铸造体为具有弯曲部分的管体,并且在酸处理前,进行弯曲加工。13如权利要求912中任一项所述的铸造产品的制造方法,其特征在于,通过热处理,在铸造产品的表面上形成厚度为。
7、005M以上、包含AL2O3的氧化铝阻挡层。14如权利要求913中任一项所述的铸造产品的制造方法,其特征在于,铸造体以质量百分比计包含0307的C、0115以下的SI、01低于30的MN、1540的CR、2055的NI、24的AL、000504的稀土元素,以及055的W和/或013的MO,剩余部分FE和不可避免的杂质。15如权利要求14所述的铸造产品的制造方法,其特征在于,铸造体还包含00106权利要求书CN104204268A2/3页3质量的TI、00106质量的ZR和0130质量的NB中的至少一种。16如权利要求14或15所述的铸造产品的制造方法,其特征在于,铸造体还包含超过001质量且为。
8、01质量以下的B。17一种铸造产品,其特征在于,所述铸造产品为通过如权利要求916中任一项所述的铸造产品的铸造方法制造的铸造产品,所述铸造产品的表面上形成了厚度为005M以上、包含AL2O3的氧化铝阻挡层,所述氧化铝阻挡层的最外表面的80面积以上为AL2O3。18一种铸造产品,其特征在于,所述铸造产品为在高温气氛下使用并包含耐热合金的直管状的铸造体的铸造产品,所述耐热合金包含15质量以上的CR、20质量以上的NI以及24质量的AL,所述铸造体具有40MM以下的内径和/或3000MM以上的长度,以及所述铸造体的整个内表面被包含AL2O3的氧化铝阻挡层覆盖。19一种铸造产品,其特征在于,所述铸造产。
9、品为在高温气氛下使用并通过弯曲耐热合金的直管状的铸造体形成的铸造产品,所述耐热合金包含15质量以上的CR、20质量以上的NI以及24质量的AL,所述铸造体不仅直管部分而且弯曲部分也被包含AL2O3的氧化铝阻挡层覆盖。20如权利要求19或20所述的铸造产品,其特征在于,氧化铝阻挡层覆盖50以上的弯曲部分,以及具有005M以上的厚度。21如权利要求1820中任一项所述的铸造产品,其特征在于,铸造体以质量百分比计包含0307的C、0115以下的SI、01低于30的MN、1540的CR、2055的NI、24的AL、000504的稀土元素,以及055的W和/或013的MO,剩余部分FE和不可避免的杂质。。
10、22如权利要求21所述的铸造产品,其特征在于,铸造体还包含00106质量的TI、00106质量的ZR和0130质量的NB中的至少一种。23如权利要求21或22所述的铸造产品,其特征在于,铸造体还包含超过001质量且为01质量以下的B。24一种铸造产品的制造方法,其特征在于,所述制造方法是用于制造在高温气氛下使用的铸造产品的制造方法,所述铸造产品通过将包含15质量以上CR、20质量以上NI和24质量的AL的耐热合金的第一铸造体与第二铸造体焊接在一起而获得,所述制造方法包括通过焊接来接合第一铸造体与第二铸造体的步骤;对接合的焊接部分进行表面处理的步骤;以及对经表面处理的焊接部分进行热处理的步骤。2。
11、5如权利要求24所述的铸造产品的制造方法,其特征在于,所述表面处理为研磨处理。26如权利要求24所述的铸造产品的制造方法,其特征在于,所述表面处理为酸处理。27如权利要求2426中任一项所述的铸造产品的制造方法,其特征在于,通过热处理,在铸造体的表面上形成厚度为005M以上、包含AL2O3的氧化铝阻挡层。权利要求书CN104204268A3/3页428如权利要求2427中任一项所述的铸造产品的制造方法,其特征在于,所述第一铸造体和第二铸造体以质量百分比计包含0307的C、0115以下的SI、01低于30的MN、1540的CR、2055的NI、24的AL、000504的稀土元素,以及055的W和。
12、/或013的MO,剩余部分FE和不可避免的杂质。29如权利要求28所述的铸造产品的制造方法,其特征在于,所述第一铸造体和第二铸造体还包含00106质量的TI、00106质量的ZR和0130质量的NB中的至少一种。30如权利要求28或29所述的铸造产品的制造方法,其特征在于,所述第一铸造体和第二铸造体还包含超过001质量且为01质量以下的B。31如权利要求2430中任一项所述的铸造产品的制造方法,其特征在于,所述第一铸造体和第二铸造体分别为管体,所述接合通过对接焊进行。32一种铸造产品,其特征在于,所述铸造产品为通过如权利要求2431中任一项所述的铸造产品的制造方法制得的铸造产品,以及在所述铸造。
13、产品的表面上形成厚度为005M以上、包含AL2O3的氧化铝阻挡层。33一种铸造产品,其特征在于,所述铸造产品为在高温气氛下使用并通过焊接耐热合金的第一铸造体和第二铸造体形成的铸造产品,所述耐热合金包含15质量以上的CR、20质量以上的NI和24质量的AL,第一铸造体与第二铸造体之间的焊接部分被包含AL2O3的氧化铝阻挡层覆盖。34如权利要求33所述的铸造产品,其特征在于,所述氧化铝阻挡层连续地通过第一铸造体、焊接部分和第二铸造体。35如权利要求33或34所述的铸造产品的制造方法,其特征在于,氧化铝阻挡层覆盖50以上的焊接部分,以及具有005M以上的厚度。36如权利要求3335中任一项所述的铸造。
14、产品,其特征在于,所述第一铸造体和第二铸造体以质量百分比计包含0307的C、0115以下的SI、01低于30的MN、1540的CR、2055的NI、24的AL、000504的稀土元素,以及055的W和/或013的MO,剩余部分FE和不可避免的杂质。37如权利要求36所述的铸造产品,其特征在于,所述第一铸造体和第二铸造体还包含00106质量的TI、00106质量的ZR和0130质量的NB中的至少一种。38如权利要求36或37所述的铸造产品,其特征在于,所述第一铸造体和第二铸造体还包含超过001质量且为01质量以下的B。权利要求书CN104204268A1/19页5具有氧化铝阻挡层的铸造产品及其制。
15、造方法技术领域0001本发明涉及具有氧化铝阻挡层的铸造产品及其制造方法。背景技术0002在耐热铸钢产品例如用于制造乙烯的反应管和分解管、炉底辊、辐射管、耐金属粉末化材料等中,由于暴露于高温气氛下,因此要求使用具有出色的高温强度的奥氏体系耐热合金。0003在这种奥氏体系耐热合金中,在高温气氛中使用期间,在表面形成金属氧化物层,该氧化层作为阻挡层用以保护高温气氛中的基体材料。0004另一方面,当CR氧化物主要由CR2O3构成作为这种金属氧化物被形成时,由于致密性较低,故其防止氧或碳侵入的功能是不充分的,从而在高温气氛下产生内部氧化,氧化物薄膜发生膨胀。此外,这些CR氧化物在加热和冷却的重复循环期间。
16、容易剥离,即使是在它们最终未剥离的情况下,因为其防止来自外部气氛的氧或碳侵入的功能不充分,故存在氧或碳穿过薄膜而在基体材料内产生内部氧化或渗碳的问题。0005为了解决该问题,提出在基体材料的表面形成以氧化铝AL2O3为主体的氧化物层,与通常的奥氏体系耐热合金相比,该氧化物层通过增加AL含量而具有较高的致密性并难以透过氧或碳例如,参照日本特开昭5178612号公报和日本特开昭5739159号公报。0006然而,因为AL是铁素体形成元素,故当其含量增大时,材料的延展性劣化,并且高温强度降低。该延展性降低的倾向特别在AL的含量超过4时被观察到。0007因此,虽然可预期上述专利文献中的奥氏体系耐热合金。
17、通过AL2O3提高了阻挡性能,但存在导致基体材料的延展性降低的问题。0008因此,为了提供可在AL含量不超过4时确保氧化铝阻挡层的高温稳定性、并且不降低材料的延展性、在高温气氛下发挥出色的阻挡功能的铸造产品,国际公开WO2010/113830号公报提出一种铸造产品,其中在进行内表面处理使得铸造体的表面粗糙度RA为00525M之后,通过在氧化性气氛进行热处理,在铸造体的内表面上形成包含AL2O3的氧化铝阻挡层,具有比基体材料基质更高的CR浓度的CR基粒子分散在氧化铝阻挡层与铸造体之间的界面处。0009国际公开WO2010/113830号公报中的铸造产品由于稳定的氧化铝阻挡层的存在而在高温气氛下使。
18、用时可长期稳定地保持出色的耐氧化性、耐渗碳性、耐氮化性、耐蚀性等。0010本发明人的研究结果发现,在国际公开WO2010/113830号公报中具有出色的耐氧化性、耐渗碳性、耐氮化性、耐蚀性等的铸造产品中,如果该铸造产品被暴露于更高的高温下,那么拉伸延展性降低。0011因此,本发明的第一目标是发现高温拉伸延展性降低的因素,并提供具有出色的高温拉伸延展性的氧化铝阻挡层的奥氏体系铸造产品。说明书CN104204268A2/19页60012此外,在通过作为通常的精加工的刮削方法进行对铸造体的内表面处理的情况下,在铸造体的表面产生划痕。该划痕部分中,由于加工应变被过度地施加并且表面粗糙度变大,故其表面性。
19、能不同于基体材料的其他部分。结果是,在随后进行的热处理步骤中,在划痕部分的最外表面上形成了CR氧化物,并在其正下方形成块状的AL氧化物。0013于是,由于在划痕部分中没有形成均一的AL2O3薄膜而主要形成了CR2O3薄膜,故在长时间暴露于约1080以上高温的情况下,与均一地形成了AL2O3薄膜的基体材料部分相比,由于划痕部分中不能通过氧化膜保护基体材料,故易于产生高温腐蚀。0014因此,为了除去该划痕,考虑进行研磨例如珩磨等,但加工成本增加,并且导致制造周期延长的结果。0015此外,在铸造产品为直管从而具有小直径或较大长度时,上述研磨例如珩磨等不能对整个长度进行加工,表面粗糙度较大的部分被保留。
20、。结果是,在该部分中不能形成期望的AL2O3薄膜。0016进一步地,具有弯曲部分的所谓U形管是通过弯曲经由加工预先进行了表面处理和热处理的直管被制造。然而,由于在弯曲直管时,在弯曲部分中产生应变等,故形成于直管表面上的氧化铝阻挡层会发生剥离。该现象特别地在弯曲部分的内侧或腹侧被显著地观察到。0017因此,本发明的第二目标是提供可在整个表面上形成均一的氧化铝阻挡层的铸造产品以及其制造方法。0018此外,在制造形成了氧化铝阻挡层的铸造产品并通过焊接接合获得的铸造产品时,在易受焊接时的热影响的所谓热影响部分中产生残留应力和应变。结果是,预先形成的氧化铝阻挡层可能部分剥离。0019因此,考虑在焊接进行。
21、了表面处理的铸造产品之后,通过进行热处理形成氧化铝阻挡层,但在该情况下,特别地,在焊接部分中,形成以CR氧化物为主体的金属氧化物,不能形成具有充分的耐渗碳性的氧化铝阻挡层。0020在传统技术中,与形成了氧化铝阻挡层的铸造体相比,没有形成氧化铝阻挡层的焊接部分允许来自外部气氛的氧、碳、氮等的侵入,从而不能长时间地防止氧化、碳化、氮化等。0021因此,本发明的第三目标在于提供在焊接部分中不形成以CR氧化物为主体的金属氧化物而在整个表面上形成氧化铝阻挡层的铸造产品以及其制造方法。发明内容0022为了实现上述第一目标,本发明的具有氧化铝阻挡层的铸造产品是在铸造体的表面上形成了包含AL2O3的氧化铝阻挡。
22、层的铸造产品,铸造体以质量百分比计包含0307的C、0115的SI、013的MN、1540的CR、2055的NI、24的AL、000504的稀土元素、055的W和/或013的MO,作为剩余部分的25以上的FE以及不可避免的杂质,上述稀土元素的80以上为LA。0023此外,为了实现上述第二目标,根据本发明的用于制造表面上具有氧化铝阻挡层的铸造产品的制造方法是用于制造在高温气氛下使用的铸造产品的制造方法,其包括0024进行酸处理的步骤,所述酸处理使用包含多元醇液体的酸溶液对耐热合金的铸造说明书CN104204268A3/19页7体的表面进行处理,所述耐热合金包含15质量以上的CR、20质量以上的N。
23、I,以及24质量的AL;以及0025热处理步骤,通过对进行了上述酸处理的铸造体进行热处理,在表面上形成包含AL2O3的氧化铝阻挡层。0026此外,为了实现上述第三目标,根据本发明的铸造产品的制造方法是用于制造在高温气氛下使用的铸造产品的制造方法,所述铸造产品通过将包含15质量以上CR、20质量以上NI和24质量的AL的耐热合金的第一铸造体与第二铸造体焊接在一起而获得,所述制造方法包括0027通过焊接来接合第一铸造体与第二铸造体的步骤;0028对接合的焊接部分进行表面处理的步骤;以及0029对经表面处理的焊接部分进行热处理的步骤。0030进一步地,为了实现上述第三目标,本发明的具有氧化铝阻挡层的。
24、铸造产品是在高温气氛下使用的铸造产品,其通过焊接包含15质量以上CR、20质量以上NI和24质量的AL的耐热合金的第一铸造体与第二铸造体而形成,并且在第一铸造体与第二铸造体之间的焊接部分被包含AL2O3的氧化铝阻挡层覆盖。附图说明0031图1图1为实施例2中作为发明例的试样NO201经酸处理后、热处理前的表面照片。0032图2图2为实施例2中作为发明例的试样NO202经酸处理后、热处理前的表面照片。0033图3图3为实施例2中作为发明例的试样NO203经酸处理后、热处理前的表面照片。0034图4图4为实施例2中作为发明例的试样NO204经酸处理后、热处理前的表面照片。0035图5图5为实施例2。
25、中作为发明例的试样NO205经酸处理后、热处理前的表面照片。0036图6图6为实施例2中作为发明例的试样NO206经酸处理后、热处理前的表面照片。0037图7图7为实施例2中作为发明例的试样NO207经酸处理后、热处理前的表面照片。0038图8图8为实施例2中作为参考例的试样NO311经酸处理后、热处理前的表面照片。0039图9图9为实施例2中作为参考例的试样NO312经酸处理后、热处理前的表面照片。0040图10图10为实施例2中作为比较例的试样NO421热处理前的表面照片未经酸处理。图11图11为实施例2中作为发明例的试样NO201热处理后的表面照片。0041图12图12为实施例2中作为发。
26、明例的试样NO202热处理后的表面照片。0042图13图13为实施例2中作为发明例的试样NO203热处理后的表面照片。说明书CN104204268A4/19页80043图14图14为实施例2中作为发明例的试样NO204热处理后的表面照片。0044图15图15为实施例2中作为发明例的试样NO205热处理后的表面照片。0045图16图16为实施例2中作为发明例的试样NO206热处理后的表面照片。0046图17图17为实施例2中作为发明例的试样NO207热处理后的表面照片。0047图18图18为实施例2中作为参考例的试样NO311热处理后的表面照片。0048图19图19为实施例2中作为参考例的试样N。
27、O312热处理后的表面照片。0049图20图20为实施例2中作为比较例的试样NO421热处理后的表面照片。0050图21图21为实施例2中作为发明例的试样NO201的截面SEM照片。0051图22图22为实施例2中作为发明例的试样NO202的截面SEM照片。0052图23图23为实施例2中作为发明例的试样NO203的截面SEM照片。0053图24图24为实施例2中作为发明例的试样NO204的截面SEM照片。0054图25图25为实施例2中作为发明例的试样NO205的截面SEM照片。0055图26图26为实施例2中作为发明例的试样NO206的截面SEM照片。0056图27图27为实施例2中作为发。
28、明例的试样NO207的截面SEM照片。0057图28图28为实施例2中作为参考例的试样NO311的截面SEM照片。0058图29图29为实施例2中作为参考例的试样NO312的截面SEM照片。0059图30图30为实施例2中作为比较例的试样NO421的截面SEM照片。0060图31图31为通过沿轴向切割实施例3中作为发明例的试样管NO504所拍摄的截面照片。0061图32图32为通过沿轴向切割实施例3中作为比较例的试样管NO613所拍摄的截面照片。0062图33图33为由实施例3中作为发明例的试样管NO504获得的试样片与焊接部分垂直的截面照片。0063图34图34为由实施例3中作为比较例的试样。
29、管NO613获得的试样片与焊接部分垂直的截面照片。0064图35图35为实施例3中作为发明例的试样管NO504根据截面SEM分析获得的照片。0065图36图36为实施例3中作为比较例的试样管NO613根据截面SEM分析获得的照片。具体实施方式0066下面,对本发明的三个实施方式进行详细地说明。0067第一实施方式0068根据本发明的第一实施方式提供了一种铸造产品,其中在铸造体的表面上形成了包含AL2O3的氧化铝阻挡层,铸造体以质量百分比计包含0307的C、0115的SI、013的MN、1540的CR、2055的NI、24的AL、000504的稀土元素、055的W和/或013的MO,作为剩余部分。
30、的25以上的FE以及不可避免的杂质,上述稀土元素的80以上为LA。此外,在本发明中,除非另有说明,否则“”均是指“质量”0069说明书CN104204268A5/19页90070C03070071C具有改善铸造性、提高高温蠕变断裂强度的作用。因此,至少含有03的碳。然而,当其含量过多时,容易广泛地形成CR7C3的一次碳化物,用于形成氧化铝阻挡层的AL的移动被抑制,使得AL向铸造体的表面部分的供给不充足,导致发生氧化铝阻挡层的局部碎裂,损害氧化铝阻挡层的连续性。此外,由于二次碳化物过量析出,故导致延展性、韧性劣化。因此,其上限为07。此外,C的含量更优选为0405。0072SI01150073S。
31、I,作为熔融合金的脱氧剂,或为了提高熔融合金的流动性,至少含有01,但其上限为15,这是因为当其含量过多时,会导致高温蠕变断裂强度劣化。此外,SI的上限更优选为10。0074MN0130075MN,作为熔融合金的脱氧剂,或为了固定熔融金属中的S,至少含有01,但其上限为3,这是因为当其含量过多时,会导致高温蠕变断裂强度劣化。此外,MN的上限更优选为16。0076CR15400077为了有利于提高高温强度和重复耐氧化性的目的,应含有15以上的CR。然而,其上限为40,这是因为当其含量过多时,会导致高温蠕变断裂强度的劣化。此外,CR更优选为2030。0078NI20550079NI是确保重复耐氧化。
32、性和金属组织的稳定性的必要元素。此外,当NI的含量较小时,FE的含量相对较多,结构使得在铸造体的表面上易于产生CRFEMN氧化物,由此抑制氧化铝阻挡层的产生。为此,应含有20以上的NI。然而,其上限为55,这是因为在其含量超过55时不能获得与其增量相对应的效果。此外,NI更优选为2845。0080AL240081AL是提高耐渗碳性和耐敛缝性CAULKINGRESISTANCE的有效元素。此外,在本发明中,其是用于在铸造体的表面上形成氧化铝阻挡层所必不可少的元素。因为,至少含有2或以上的AL。然而,因为在其含量超过4时会如上所述地劣化延展性,故在本发明的第一实施方式中规定其上限为4。此外,AL的。
33、含量更优选为2538。0082稀土元素000504。然而,稀土元素的80以上为LA。0083稀土元素是指包括元素周期表中从LA至LU的15种镧系元素以及Y与SC的17种元素,但根据本发明的第一实施方式的耐热合金中包含的稀土元素的80以上为LA。通过包含80以上的LA,可以提高具有出色的高温拉伸延展性、特别是1100以上的高温拉伸延展性的NALA系化合物例如NI2LA、NI3LA等的生成量。0084稀土元素具有固定S的能力以及通过稀土氧化物固定氧化膜的能力,为了有利于促进氧化铝阻挡层的产生以及稳定化,应包含0005以上的稀土元素。另一方面,其上限为04,这是因为在其含量过多时会劣化延展性、韧性。。
34、0085进一步地,稀土元素中的CE含量优选为01以下。通过控制CE含量,可降低导致高温脆性的CE化合物例如NI2CE、NI3CE等的生成量,并且可提高高温拉伸延展性。此外,稀土元素更优选不含CE并仅由LA构成。说明书CN104204268A6/19页100086W055和/或MO0130087W、MO固溶于基质中并通过增强基质中的奥氏体相来提高蠕变断裂强度。为了发挥该效果,应含有W和MO中的至少一种,在含有W的情况中,其含量为05以上,在含有MO的情况中,其含量为01以上。0088然而,在W和MO的含量过多时,会导致延展性降低、耐渗碳性劣化,并且由于W和MO具有较大的原子半径,故它们因固溶于基。
35、质中而抑制了AL的移动从而具有妨碍氧化铝阻挡层产生的作用。此外,与C较多的情况相同,易于广泛地形成CR、W、MO7CR3的一次碳化物,从而抑制用于形成氧化铝阻挡层的AL的移动,使得AL向铸造体的表面部分的供给不充足,导致氧化铝阻挡层的局部碎裂,从而易于损害氧化铝阻挡层的连续性。此外,由于W和MO的原子半径较大,故它们因固溶于基质中而抑制AL或CR的移动从而具有妨碍氧化铝阻挡层产生的作用。0089因此,W为5以下,MO为3以下。此外,更优选W为053,MO为2以下。0090TI00106,ZR00106以及NB0130中的至少一种0091TI、ZR和NB是易于形成碳化物的元素,不及W和MO,由于。
36、它们不固溶于基质中,故没有观察到它们对氧化铝阻挡层的形成具有特定的作用,但它们具有提高蠕变断裂强度的作用。视需要可包含TI、ZR和NB中的至少一种。对于TI和ZR,其含量均为001以上,对于NB,其含量为01以上。0092然而,当过量添加时,会导致延展性降低。NB还降低氧化铝阻挡层的耐剥离性。因此,TI和ZR的上限均为06,NB的上限为30。此外,更优选TI和ZR的上限均为03,NB的上限为15。0093B01以上0094B因具有增强铸造体的晶粒边界的作用而可视需要含有。此外,因为在其含量过多时会导致蠕变断裂强度降低,故如果添加B,其含量为超过0且为01以下。B优选为超过001且为01以下。0。
37、095FE25以上0096已知FE、NI和CR中的AL的扩散速度随原子增大而减小。因此,通过增加原子小的FE从而降低CR的量,可以提高合金中的AL的扩散,便于AL的移动,促进AL2O3薄膜的生成。此外,通过降低CR可抑制CR氧化物的生成。0097由于上述理由,含有25以上的FE。此外,更优选FE为30以上。0098不可避免的杂质0099在合金熔融制造时不可避免地混入的P、S和其他杂质可在该种合金材料通常容许的范围内存在。01000101构成根据本发明的第一实施方式的铸造产品的铸造体通过熔融制造上述成分组成的熔融金属并进行离心力铸造、静置铸造等被铸造成具有上述组成。0102获得的铸造体可具有适于。
38、预期用途的形状。0103此外,根据本发明的第一实施方式特别适于通过离心铸造制造的铸造体。通过应用离心铸造,当通过模具进行冷却时,微细金属组织沿径方向取向性生长,可获得AL易于移动的合金组织。于是,在后述的热处理中,可获得形成了如下薄膜的铸造产品该薄膜为说明书CN104204268A107/19页11比传统的更薄的氧化铝阻挡层,并且即使在重复加热环境下也具有出色的强度。0104作为通过离心铸造制得的铸造产品,可例举管,特别地在高温环境下使用的反应管。0105铸造体中,对在产品使用期间将与高温气氛接触的目标位置进行表面处理,以对该位置的表面粗糙度进行调制,然后在氧化气氛中进行加热处理。010601。
39、07表面处理可例举研磨处理。该表面处理优选对产品使用期间将与高温气氛接触的全部目标位置进行。0108可进行表面处理使得目标位置的表面粗糙度RA为00525M。更优选表面粗糙度RA为0520M。当表面粗糙度RA低于005M时,CR优先于AL被氧化,但当其为005M以上时,可抑制CR氧化皮OXIDESCALE的生成,并且通过后续的热处理可更好地形成氧化铝阻挡层。当其为25M以上时,因加工应变残留而更易生成CR氧化皮。此外,此时,通过表面处理调整表面粗糙度,可以同时除去热影响部的残留应力和应变。0109在通过研磨处理进行表面处理的情况下,优选在使用12220目粒号进行砂纸研磨之后,进一步使用2401。
40、200目进行最终研磨。01100111进行表面处理后,在如下条件下进行热处理。0112热处理通过在氧化气氛下进行加热处理来实施。0113氧化气氛是指其中包含20体积以上的氧的氧化气体、或混合有蒸汽或CO2的氧化环境。此外,加热处理在900以上、优选1000以上、更优选1050以上的温度下进行,加热时间为1小时以上。01140115如上所述,通过对铸造体依次进行表面处理和热处理,可获得在铸造体的表面上稳定地形成了包含AL2O3的氧化铝阻挡层的铸造产品。01160117在本发明的铸造产品中形成的包含AL2O3的氧化铝阻挡层具有较高的致密性、作为阻挡层防止来自外部的氧、碳、氮向基体材料侵入的作用。根。
41、据本发明的第一实施方式中,对产品使用期间将与高温气氛接触的位置进行表面处理,以调整该位置的表面粗糙度,之后,通过在氧化气氛中加热处理上述位置,可连续地形成AL2O3作为在铸造产品的表面上的氧化铝阻挡层。0118为了有效地发挥阻挡功能,铸造体中形成的氧化铝阻挡层的厚度优选为005M以上、3M以下。当氧化铝阻挡层的厚度低于005M时,耐渗碳性可能劣化,此外,当其超过3M时,因基体材料与薄膜之间的热膨胀系数差异的影响,而使得氧化铝阻挡层的剥离易于进行。0119为避免上述影响,氧化铝阻挡层的厚度更优选为01M以上、25M以下。另一方面,薄膜厚度不均匀时,在温度急剧改变的情况下,可能促进薄膜的剥离。因此。
42、,氧化铝阻挡层的厚度优选为05M以上、15M以下,最优选其平均为约1M。0120此外,当通过SEM/EDX观察根据本发明的第一实施方式的铸造产品的表面时,发现在氧化铝阻挡层上部分地形成CR氧化皮。这归因于在氧化铝阻挡层的内部形成的CR氧说明书CN104204268A118/19页12化皮被AL2O3推高到产品的表面上。然而,优选该氧化皮尽可能地少,并且优选该氧化皮占据低于20面积的产品表面,AL2O3则占据80面积以上。01210122根据本发明的第一实施方式的铸造产品通过使稀土元素中的LA含量为80以上,可如后述的实施例1中所说明的那样尽可能地提高高温具体地,1100以上下的拉伸延展性。01。
43、23这是因为NILA系化合物的熔融温度高于NICE系化合物的熔融温度,并且添加LA的材料的高温脆化发生在高于1200的高温侧。更具体地说,NI2CE、NI3CE的熔点分别为1000、1180,而NI2LA、NI3LA的熔点则分别为1100、1240。0124因此,特别地在用作反应管的情况下,包含80以上的在CE的使用温度区间约1100内不脆化的LA作为稀土元素是有效的。0125在根据本发明的第一实施方式中,通过控制CE含量使得稀土元素中包含80以上的LA,并且对于添加CE的材料和添加LA的材料,在炉冷的大气中,在1050下进行重复氧化试验保持10小时时,在添加CE的材料和添加LA的材料中,几乎。
44、没有观察到AL2O3的耐剥离性的差异。0126此外,在通过控制CE含量使得稀土元素中包含80以上LA的情况中,通过珠子放置试验龟裂敏感性试验,参见日本焊接工程协会网站HTTP/WWWITJWESORJP/QA/DETAILSJSPPG_NO0100080100评估裂纹敏感性开裂敏感性,确认几乎没有影响。0127根据本发明的第一实施方式适合于具有出色的高温拉伸延展性、通过氧化铝阻挡层可有效地防止来自外部气氛的氧、碳、氮等的侵入的铸造产品。0128第二实施方式0129在根据本发明的第二实施方式中,通过对包含15以上CR、20以上NI和24AL的耐热合金,经由酸处理进行表面处理,然后进行热处理来获得。
45、在其表面上形成了包含AL2O3的所谓“氧化铝阻挡层”的铸造产品。0130铸造产品中包含的成分的影响被记载在第一实施方式中的的部分中。0131第二实施方式的铸造产品中包含的成分的含量如下所示。0132CR15以上0133含有15以上的CR,但其上限为40。另外,CR的含量更优选为2030。0134NI20以上0135至少含有20以上的NI。其上限为55,这是因为当其超过55时,不能获得与其增量相对应的效果。此外,NI的含量更优选为2845。0136AL240137至少含有2以上的AL,但其上限限定为4。此外,AL的含量更优选为2538。0138除了这些之外,优选包含如下成分。0139C03070。
46、140至少含有03的C,但其上限为07。此外,C含量更优选为0405。0141SI超过01且为15以下说明书CN104204268A129/19页130142至少含有01的SI,但其上限为15。此外,SI的含量更优选为10以下。0143MN01至30以下0144MN的上限为30。此外,MN的含量更优选为16以下。0145稀土元素0005040146根据本发明的第二实施方式的耐热合金中包含的稀土元素,优选包含由CE、LA和ND构成的组中的至少一种。0147在高温、氧化气氛下对生成的氧化铝阻挡层进行加热处理的情况中,含有0005以上的稀土元素,其上限为04。0148W055和/或MO0130149。
47、含有W、MO,W和MO中的至少一种时,在含有W的情况下,W为05以上,在含有MO的情况下,MO为01以上。0150然而,W为3以下,MO为2以下。此外,在两种元素均被含有的情况下,总含量优选为3以下。0151TI00106、ZR00106和NB0130中的至少一种0152至于TI、ZR和NB,TI和ZR均为001以上,NB为01以上。0153然而,TI和ZR的上限均为06,NB的上限为30。0154B01以下0155可视需要包含B。此外,在添加其的情况下,其含量超过0但为01以下。B优选为超过001但为01以下。0156构成根据本发明的第二实施方式的铸造体的耐热合金包含上述成分以及剩余部分FE。
48、,并且为了提高AL的扩散以及促进AL2O3薄膜的生成,其优选包含25以上的FE。此外,剩余部分FE中,在合金熔融制造时不可避免地混入的P、S和其他杂质,可在该种合金材料通常容许的范围内含有。01570158构成根据本发明的第二实施方式的铸造产品的铸造体通过熔融制造熔融金属并进行模具离心力铸造、静置铸造等被铸造成具有上述组成。0159铸造体的形状可例举直管、具有通过弯曲直管形成的弯曲部分的U形管等。此外,在直管的情况中,具有难以通过研磨加工等进行表面处理的内径或长度的那些是特别合适的,并且作为这种铸造体,例如可例举内径为40MM以下和/或长度为3000MM以上的直管。此外,可视需要进行所谓的最终加工例如内表面加工、内表面珩磨等。0160上述铸造体中,通过对在产品使用期间将与高温气氛接触的目标位置进行酸处理来实施表面处理,以对该位置的表面粗糙度进行调制,然后在氧化气氛中进行加热处理。01610162表面处理为使用包含多元醇液体的酸溶液的酸处理。通过该酸处理的表面处理优选对产品使用期间将与高温气氛接触的全部目标位置进行。此外,关于在直管或U形管中通过研磨加工等进行最终加工的部分,可以仅对研磨加工触及不到的部分、U形管的弯曲部分及其附近进行酸处理。0163可进行酸处理使得目标位置的表面粗糙度RA为00525M。更优选表面粗糙度RA为0510M。于是,可抑制CR氧化皮的生成,并且通过后。