[go: up one dir, main page]

JP3840555B2 - Ni基単結晶超合金 - Google Patents

Ni基単結晶超合金 Download PDF

Info

Publication number
JP3840555B2
JP3840555B2 JP2002143572A JP2002143572A JP3840555B2 JP 3840555 B2 JP3840555 B2 JP 3840555B2 JP 2002143572 A JP2002143572 A JP 2002143572A JP 2002143572 A JP2002143572 A JP 2002143572A JP 3840555 B2 JP3840555 B2 JP 3840555B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
weight
phase
less
single crystal
lattice constant
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.)
Expired - Lifetime
Application number
JP2002143572A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2003049231A (ja
Inventor
裕 小泉
敏治 小林
忠晴 横川
広史 原田
祥宏 青木
幹也 荒井
彰樹 正木
良二 垣内
一義 筑後
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
National Institute for Materials Science
Original Assignee
National Institute for Materials Science
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by National Institute for Materials Science filed Critical National Institute for Materials Science
Priority to JP2002143572A priority Critical patent/JP3840555B2/ja
Priority to DE60203562T priority patent/DE60203562T2/de
Priority to EP02253782A priority patent/EP1262569B1/en
Priority to CA002387828A priority patent/CA2387828C/en
Priority to US10/159,202 priority patent/US20030075247A1/en
Publication of JP2003049231A publication Critical patent/JP2003049231A/ja
Priority to US10/899,167 priority patent/US6966956B2/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3840555B2 publication Critical patent/JP3840555B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
    • C22C19/051Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W
    • C22C19/057Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W with the maximum Cr content being less 10%

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、Ni基単結晶超合金に関するものであり、特に、クリープ特性の向上を目的としたNi基単結晶超合金の技術に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、航空機、ガスタービンなどの高温下の動・静翼用の材料として開発されているNi基単結晶超合金の代表的な組成は、例えば表1に示したものが挙げられる。
【0003】
【表1】
Figure 0003840555
【0004】
上記Ni基単結晶超合金は、所定の温度で溶体化処理を行った後、時効処理を行ってNi基単結晶超合金としている。この合金は、いわゆる析出硬化型合金と呼ばれており、母相であるγ相中に、析出相であるγ’相が析出した形態を有している。
【0005】
表1に挙げた合金のうち、CMSX−2(キャノン・マスケゴン社製、米国特許第4,582,548号公報)は第1世代合金、CMSX−4(キャノン・マスケゴン社製、米国特許第4643782号公報)は第2世代合金、Rene’N6(ゼネラル・エレクトリック社製、米国特許第5,455,120号公報)、CMSX−10K(キャノン・マスケゴン社製、米国特許第5,366,695号公報)は第3世代合金、3B(ゼネラル・エレクトリック社製、米国特許第5151249号公報)は第4世代合金とされている。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
上記の第1世代合金であるCMSX−2や、第2世代合金であるCMSX−4は、低温下でのクリープ強度は遜色ないものの、高温の溶体化処理後においても共晶γ’相が多量に残存し、第3世代合金と比較して高温下でのクリープ強度が劣る。
【0007】
また、上記の第3世代であるRene’N6やCMSX−10Kは、第2世代合金よりも高温下でのクリープ強度の向上を目指した合金であるが、Reの組成比(5重量%以上)が母相(γ相)へのRe固溶量を越えるため、余剰のReが他の元素と化合して高温下でいわゆるTCP相(Topologically Close Packed 相)を析出させ、高温下で長時間の使用によりこのTCP相の量が増加してクリープ強度が低下するという問題があった。
【0008】
また、Ni基単結晶超合金のクリープ強度を向上させるには、析出相(γ’相)の格子定数を母相(γ相)の格子定数よりわずかに小さくすることが有効であるが、各相の格子定数は合金の構成元素の組成比により大きく変動するため、格子定数の微妙な調整が困難であるためにクリープ強度の向上を図ることが難しいという問題があった。
【0009】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであって、高温下でのTCP相の析出を防止して強度の向上を図ることが可能なNi基単結晶超合金を提供することを目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明は以下の構成を採用した。
本発明のNi基単結晶超合金は、成分が重量比で、Al:5.0重量%以上7.0重量%以下、Ta:4.0重量%以上8.0重量%以下、Mo:2.9重量%以上4.5重量%以下、W:4.0重量%以上8.0重量%以下、Re:3.0重量%以上6.0重量%以下、Hf:0.01重量%以上0.50重量%以下、Cr:2.0重量%以上5.0重量%以下、Co:5.9重量%、Ru:1.0重量%以上4.0重量%以下を含有し、残部がNiと不可避的不純物からなる組成を有しており、母相の格子定数をa 1 とし、析出相の格子定数をa 2 としたとき、a 2 ≦0.999a 1 である、ことを特徴とする。
【0011】
また、本発明のNi基単結晶超合金は、成分が重量比で、Al:5.0重量%以上7.0重量%以下、Ta:4.0重量%以上6.0重量%以下、Mo:1.0重量%以上4.5重量%以下、W:4.0重量%以上8.0重量%以下、Re:3.0重量%以上6.0重量%以下、Hf:0.01重量%以上0.50重量%以下、Cr:2.0重量%以上5.0重量%以下、Co:5.9重量%、Ru:1.0重量%以上4.0重量%以下を含有し、残部がNiと不可避的不純物からなる組成を有しており、母相の格子定数をa 1 とし、析出相の格子定数をa 2 としたとき、a 2 ≦0.999a 1 である、ことを特徴とする。
【0012】
また、本発明のNi基単結晶超合金は、成分が重量比で、Al:5.0重量%以上7.0重量%以下、Ta:4.0重量%以上6.0重量%以下、Mo:2.9重量%以上4.5重量%以下、W:4.0重量%以上8.0重量%以下、Re:3.0重量%以上6.0重量%以下、Hf:0.01重量%以上0.50重量%以下、Cr:2.0重量%以上5.0重量%以下、Co:5.9重量%、Ru:1.0重量%以上4.0重量%以下を含有し、残部がNiと不可避的不純物からなる組成を有しており、母相の格子定数をa 1 とし、析出相の格子定数をa 2 としたとき、a 2 ≦0.999a 1 である、ことを特徴とする。
【0014】
上記のNi基単結晶超合金によれば、Ruを添加することにより、強度低下の原因となるTCP相が高温使用時に析出するのが抑制される。また、他の構成元素の組成比を最適な範囲に設定することにより母相(γ相)の格子定数と析出相(γ’相)の格子定数とを最適な値にすることが可能になる。これらにより、高温下での強度を向上させることが可能になる。
【0015】
上記のNi基単結晶超合金によれば、母相の格子定数をa 1 とし、析出相の格子定数をa 2 としたとき、a 1 とa 2 の関係がa 2 ≦0.999a 1 であり、析出相の格子定数a 2 が母相の格子定数a 1 のマイナス0.1%以下であるので、母相中に析出する析出相が荷重方向の垂直方向に連続して延在するように析出するので、応力下で転位欠陥が合金組織中を移動することがなく、高温時の強度を高めることが可能になる。
【0016】
また、本発明のNi基単結晶超合金は、先に記載のNi基単結晶超合金であって、成分が重量比で、Alを5.9重量%、Taを5.9重量%、Moを2.9重量%、Wを5.9重量%、Reを4.9重量%、Hfを0.10重量%、Crを2.9重量%、Coを5.9重量%、Ruを2.0重量%を含有し、残部がNiと不可避的不純物からなる組成を有することを特徴とする。
【0017】
上記組成のNi基単結晶超合金によれば、137MPa、1000時間でのクリープ耐用温度を1356K(1083℃)とすることが可能になる。
【0018】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
本発明のNi基単結晶超合金は、Al、Ta、Mo、W、Re、Hf、Cr、Co、Ru、及びNi(残部)と不可避的不純物からなる合金である。
【0019】
上記のNi基単結晶超合金は、組成比がAl:5.0重量%以上7.0重量%以下、Ta:4.0重量%以上8.0重量%以下、Mo:2.9重量%以上4.5重量%以下、W:4.0重量%以上8.0重量%以下、Re:3.0重量%以上6.0重量%以下、Hf:0.01重量%以上0.5重量%以下、Cr:2.0重量%以上5.0重量%以下、Co:5.9重量%、Ru:1.0重量%以上4.0重量%以下であり、残部がNiと不可避的不純物からなる合金である。
【0020】
また上記のNi基単結晶超合金は、組成比がAl:5.0重量%以上7.0重量%以下、Ta:4.0重量%以上6.0重量%以下、Mo:1.0重量%以上4.5重量%以下、W:4.0重量%以上8.0重量%以下、Re:3.0重量%以上6.0重量%以下、Hf:0.01重量%以上0.5重量%以下、Cr:2.0重量%以上5.0重量%以下、Co:5.9重量%、Ru:1.0重量%以上4.0重量%以下であり、残部がNiと不可避的不純物からなる合金である。
【0021】
また上記のNi基単結晶超合金は、組成比がAl:5.0重量%以上7.0重量%以下、Ta:4.0重量%以上6.0重量%以下、Mo:2.9重量%以上4.5重量%以下、W:4.0重量%以上8.0重量%以下、Re:3.0重量%以上6.0重量%以下、Hf:0.01重量%以上0.5重量%以下、Cr:2.0重量%以上5.0重量%以下、Co:5.9重量%、Ru:1.0重量%以上4.0重量%以下であり、残部がNiと不可避的不純物からなる合金である。
【0022】
上記合金はいずれも、オーステナイト相たるγ相(母相)と、この母相中に分散析出した中間規則相たるγ’相(析出相)とを有している。γ’相は、主としてNi3Alで表される金属間化合物からなり、このγ’相によりNi基単結晶超合金の高温強度が向上する。
【0023】
Crは耐酸化性に優れた元素であり、Ni基単結晶超合金の高温耐食性を向上させる。
Crの組成比は、Cr:2.0重量%以上5.0重量%以下の範囲が好ましく、2.9重量%とすることが最も好ましい。
Crの組成比が2.0重量%未満であると、所望の高温耐食性を確保できないので好ましくなく、Crの組成比が5.0重量%を越えると、γ’相の析出が抑制されるとともにσ相やμ相などの有害相が生成し、高温強度が低下するので好ましくない。
【0024】
Moは、W及びTaとの共存下にて、母相であるγ相に固溶して高温強度を増加させるとともに析出硬化により高温強度に寄与する。
Moの組成比は、1.0重量%以上4.5重量%以下の範囲が好ましく、2.9重量%以上4.5重量%以下の範囲がより好ましく、2.9重量%とすることが最も好ましい。
Moの組成比が1.0重量%未満であると、所望の高温強度を確保できないので好ましくなく、一方、Moの組成比が4.5重量%を越えても、高温強度が低下し、更には高温耐食性も低下するので好ましくない。
【0025】
Wは、上記のようにMo及びTaとの共存下にて固溶強化と析出硬化の作用により、高温強度を向上させる。
Wの組成比は、4.0重量%以上8.0重量%以下の範囲が好ましく、5.9重量%とすることが最も好ましい。
Wの組成比が4.0重量%未満であると、所望の高温強度を確保できないので好ましくなく、Wの組成比が8.0重量%を越えると高温耐食性が低下するので好ましくない。
【0026】
Taは、上記のようにMo及びWとの共存下にて固溶強化と析出硬化の作用により高温強度を向上させ、また一部がγ’相に対して析出硬化し、高温強度を向上させる。
Taの組成比は、4.0重量%以上8.0重量%以下の範囲が好ましく、4.0重量%以上6.0重量%以下の範囲がより好ましく、5.9重量%とすることが最も好ましい。
Taの組成比が4.0重量%未満であると、所望の高温強度を確保できないので好ましくなく、Taの組成比が8.0重量%を越えると、σ相やμ相が生成するようになって高温強度が低下するので好ましくない。
【0027】
Alは、Niと化合し、母相中に微細均一に分散析出するγ’相を構成するNi3Al)で表される金属間化合物を、体積分率で60〜70%の割合で形成し、高温強度を向上させる。
Alの組成比は、5.0重量%以上7.0重量%以下の範囲が好ましく、5.9重量%とすることが最も好ましい。
Alの組成比が5.0重量%未満であると、γ’相の析出量が不十分となり、所望の高温強度を確保できないので好ましくなく、Alの組成比が7.0重量%を越えると、共晶γ’相と呼ばれる粗大なγ相が多く形成され、溶体化処理が不可能となり、高い高温強度を確保できなくなるので好ましくない。
【0028】
Hfは粒界偏析元素であり、γ相とγ’相の粒界に偏在して粒界を強化し、これにより高温強度を向上させる。
Hfの組成比は、0.01重量%以上0.50重量%以下の範囲が好ましく、0.10重量%とすることが最も好ましい。
Hfの組成比が0.01重量%未満であると、γ’相の析出量が不十分となり、所望の高温強度を確保できないので好ましくなく、Hfの組成比が0.50重量%を越えると、局部溶融を引き起こして高温強度を低下させるおそれがあるので好ましくない。
【0029】
Coは、Al、Ta等の母相に対する高温下での固溶限度を大きくし、熱処理によって微細なγ’相を分散析出させ、高温強度を向上させる。
Coの組成比は、0.1重量%以上15.0重量%以下の範囲が好ましく、5.9重量%とすることが最も好ましい。
Coの組成比が0.1重量%未満であると、γ’相の析出量が不十分となり、所望の高温強度を確保できないので好ましくなく、Coの組成比が15.0重量%を越えると、Al、Ta、Mo、W、Hf、Cr等の他の元素とのバランスがくずれ、有害相が析出して高温強度が低下するので好ましくない。
【0030】
Reは母相であるγ相に固溶し、固溶強化により高温強度を向上させる。また耐蝕性を向上させる効果もある。一方でReを多量に添加すると、高温時に有害相であるTCP相が析出し、高温強度が低下するおそれがある。
Reの組成比は、3.0重量%以上6.0重量%以下の範囲が好ましく、4.9重量%とすることが最も好ましい。
Reの組成比が3.0重量%未満であると、γ相の固溶強化が不十分となって所望の高温強度を確保できないので好ましくなく、Reの組成比が6.0重量%を越えると、高温時にTCP相が析出し、高い高温強度を確保できなくなるので好ましくない。
【0031】
Ruは、TCP相の析出を抑え、これにより高温強度を向上させる。
Ruの組成比は、1.0重量%以上4.0重量%以下の範囲が好ましく、2.0重量%とすることが最も好ましい。
Ruの組成比が1.0重量%未満であると、高温時にTCP相が析出し、高い高温強度を確保できなくなるので好ましくなく、Ruの組成比が4.0重量%を越えると、コストが高くなるので好ましくない。
【0032】
特に本発明では、Al、Ta、Mo、W、Hf、Cr、Co及びNiの組成比を最適なものに調整することにより、γ相の格子定数とγ’相の格子定数を最適な範囲に設定して高温強度を向上させるとともに、Ruを添加することにより、TCP相の析出を抑制できる。
【0033】
また、1273K(1000℃)から1373K(1100℃)のような高温での使用環境において、母相であるγ相を構成する結晶の格子定数をa1とし、析出相であるγ’相を構成する結晶の格子定数をa2としたとき、a1とa2の関係がa2≦0.999a1であることが好ましい。即ち、析出相の結晶の格子定数a2が母相の結晶の格子定数a1のマイナス0.1%以下であることが好ましい。また、析出相の結晶の格子定数a2が母相の結晶の格子定数a1のマイナス0.5%以上であるとよい。両者の格子定数が上記の関係を有する場合には、熱処理によって母相中に析出相が析出する際に、析出相が荷重方向の垂直方向に連続して延在するように析出するので、応力下で転位欠陥が合金組織中を移動することがなく、クリープ強度を高めることが可能になる。
格子定数a1と格子定数a2の関係をa2≦0.999a1とするには、Ni基単結晶超合金を構成する構成元素の組成を適宜調整することによって行われる。
【0034】
上記のNi基単結晶超合金によれば、Ruを添加することにより、クリープ強度低下の原因となるTCP相が高温使用時に析出するのが抑制される。また、他の構成元素の組成比を最適な範囲に設定することにより、母相(γ相)の格子定数と析出相(γ’相)の格子定数とを最適な値にすることが可能になる。これらにより、高温下でのクリープ強度を向上できる。
【0035】
【実施例】
次に、真空溶解炉を用いて各種のNi基単結晶超合金の溶湯を調整し、この合金溶湯を用いて合金インゴットを鋳造した。本実施例の合金インゴット(TM138)の組成比を表2に示す。
【0036】
【表2】
Figure 0003840555
【0037】
次に、合金インゴットに対して溶体化処理及び時効処理を行い、合金組織の状態を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察した。溶体化処理は、1573K(1300℃)で1時間保持した後、1613K(1340℃)まで昇温し、5時間保持した。また、時効処理は、1150℃で4時間保持する1次時効処理と、870℃で20時間保持する2次時効処理を連続して行った。
その結果、組織中にTCP相は確認されなかった。
【0038】
次に、溶体化処理及び時効処理を施した本実施例の試料(TMS−138)に対して、クリープ試験を行った。クリープ試験は、表3に示す温度及び応力の各条件下で試料がクリープ破断するまでの時間を寿命として測定した。
【0039】
【表3】
Figure 0003840555
【0040】
表3から明らかなように、本実施例の試料は、1273K(1000℃)以上の高温の条件下であっても高い強度を有していることがわかる。
【0041】
また、表1に示した従来の合金(比較例1〜比較例5)、及び表2に示した本実施例の試料(TMS−138)に対して、クリープランチャー特性(耐用温度)を比較した。クリープランチャー特性は、137MPaの応力を1000時間印加した条件で試料が破断するまでの温度を測定した結果、または試料の破断温度をその条件下に換算したものを用いている。
【0042】
【表4】
Figure 0003840555
【0043】
表4から明らかなように、本実施例の試料は、比較例1〜比較例5に比べて同等以上の高い耐用温度(1356K(1083℃))を有していることがわかる。
【0044】
従って、この合金(TMS138)は、従来のNi基単結晶超合金と比較して高い耐熱温度を有しており、優れた高温強度を有していることがわかる。
【0045】
また、表1に示した比較例2(CMSX−4)、及び表2に示した本実施例の試料(TMS−138)に対して、疲労強度を比較した。疲労強度は、高サイクル疲労(HCF)及び低サイクル疲労(LCF)のそれぞれについて計測した。高サイクル疲労強度は、1373K(1100℃)の高温下において、疲労破壊サイクル数Nfを106及び107とし、荷重制御方式により最大荷重(Max stress)を計測した。低サイクル疲労強度は、1073K(800℃)の高温下において、疲労破壊サイクル数Nfを103及び104とし、歪み制御方式により疑弾性荷重(Alt. pseudostress)を計測した。
【0046】
【表5】
Figure 0003840555
【0047】
表5から明らかなように、本実施例の試料は、比較例2に比べて、疲労強度が優れていることがわかる。
【0048】
従って、この合金(TMS138)は、従来のNi基単結晶超合金と比較して高温下でのクリープ強度に加え、疲労強度にも向上が見られることがわかる。
【0049】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明のNi基単結晶超合金によれば、構成元素の組成比を最適な範囲に設定することにより母相(γ相)の格子定数と析出相(γ’相)の格子定数とを最適な値にすることが可能になり、高温下での強度を向上できる。また、Ruの組成比が1.0重量%以上4.0重量%以下であるので、クリープ強度低下の原因となるTCP相が高温使用時に析出するのが抑制される。
【0050】
また、本発明のNi基単結晶超合金によれば、母相の格子定数をa1とし、析出相の格子定数をa2としたとき、a1とa2の関係がa2≦0.999a1であり、即ち析出相の格子定数a2が母相の格子定数a1のマイナス0.1%以下であるので、母相中に析出する析出相が荷重方向の垂直方向に連続して延在するように析出し、応力下で転位欠陥が合金組織中を移動することがなく、従来のNi基単結晶超合金よりも強度を大幅に高めることができる。

Claims (4)

  1. 成分が重量比で、Al:5.0重量%以上7.0重量%以下、Ta:4.0重量%以上8.0重量%以下、Mo:2.9重量%以上4.5重量%以下、W:4.0重量%以上8.0重量%以下、Re:3.0重量%以上6.0重量%以下、Hf:0.01重量%以上0.50重量%以下、Cr:2.0重量%以上5.0重量%以下、Co:5.9重量%、Ru:1.0重量%以上4.0重量%以下を含有し、残部がNiと不可避的不純物からなる組成を有しており、
    母相の格子定数をa 1 とし、析出相の格子定数をa 2 としたとき、a 2 ≦0.999a 1 である、ことを特徴とするNi基単結晶超合金。
  2. 成分が重量比で、Al:5.0重量%以上7.0重量%以下、Ta:4.0重量%以上6.0重量%以下、Mo:1.0重量%以上4.5重量%以下、W:4.0重量%以上8.0重量%以下、Re:3.0重量%以上6.0重量%以下、Hf:0.01重量%以上0.50重量%以下、Cr:2.0重量%以上5.0重量%以下、Co:5.9重量%、Ru:1.0重量%以上4.0重量%以下を含有し、残部がNiと不可避的不純物からなる組成を有しており、
    母相の格子定数をa 1 とし、析出相の格子定数をa 2 としたとき、a 2 ≦0.999a 1 である、ことを特徴とするNi基単結晶超合金。
  3. 成分が重量比で、Al:5.0重量%以上7.0重量%以下、Ta:4.0重量%以上6.0重量%以下、Mo:2.9重量%以上4.5重量%以下、W:4.0重量%以上8.0重量%以下、Re:3.0重量%以上6.0重量%以下、Hf:0.01重量%以上0.50重量%以下、Cr:2.0重量%以上5.0重量%以下、Co:5.9重量%、Ru:1.0重量%以上4.0重量%以下を含有し、残部がNiと不可避的不純物からなる組成を有しており、
    母相の格子定数をa 1 とし、析出相の格子定数をa 2 としたとき、a 2 ≦0.999a 1 である、ことを特徴とするNi基単結晶超合金。
  4. 成分が重量比で、Alを5.9重量%、Taを5.9重量%、Moを2.9重量%、Wを5.9重量%、Reを4.9重量%、Hfを0.10重量%、Crを2.9重量%、Coを5.9重量%、Ruを2.0重量%を含有し、残部がNiと不可避的不純物からなる組成を有することを特徴とする請求項1から請求項3のうちのいずれか一項に記載のNi基単結晶超合金。
JP2002143572A 2001-05-30 2002-05-17 Ni基単結晶超合金 Expired - Lifetime JP3840555B2 (ja)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2002143572A JP3840555B2 (ja) 2001-05-30 2002-05-17 Ni基単結晶超合金
DE60203562T DE60203562T2 (de) 2001-05-30 2002-05-29 Monokristalline Superlegierung auf Nickelbasis
EP02253782A EP1262569B1 (en) 2001-05-30 2002-05-29 Ni-based single crystal super alloy
CA002387828A CA2387828C (en) 2001-05-30 2002-05-29 Ni-based single crystal super alloy
US10/159,202 US20030075247A1 (en) 2001-05-30 2002-05-30 Ni-based single crystal super alloy
US10/899,167 US6966956B2 (en) 2001-05-30 2004-07-26 Ni-based single crystal super alloy

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2001-161919 2001-05-30
JP2001161919 2001-05-30
JP2002143572A JP3840555B2 (ja) 2001-05-30 2002-05-17 Ni基単結晶超合金

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2003049231A JP2003049231A (ja) 2003-02-21
JP3840555B2 true JP3840555B2 (ja) 2006-11-01

Family

ID=26615930

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2002143572A Expired - Lifetime JP3840555B2 (ja) 2001-05-30 2002-05-17 Ni基単結晶超合金

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20030075247A1 (ja)
EP (1) EP1262569B1 (ja)
JP (1) JP3840555B2 (ja)
CA (1) CA2387828C (ja)
DE (1) DE60203562T2 (ja)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6966956B2 (en) * 2001-05-30 2005-11-22 National Institute For Materials Science Ni-based single crystal super alloy
US8968643B2 (en) * 2002-12-06 2015-03-03 National Institute For Materials Science Ni-based single crystal super alloy
US7273662B2 (en) * 2003-05-16 2007-09-25 Iowa State University Research Foundation, Inc. High-temperature coatings with Pt metal modified γ-Ni+γ′-Ni3Al alloy compositions
JP3944582B2 (ja) * 2003-09-22 2007-07-11 独立行政法人物質・材料研究機構 Ni基超合金
GB0412584D0 (en) * 2004-06-05 2004-07-07 Rolls Royce Plc Composition of matter
US8221901B2 (en) * 2005-03-28 2012-07-17 National Institute For Materials Science Material for heat resistant component
JP5344453B2 (ja) * 2005-09-27 2013-11-20 独立行政法人物質・材料研究機構 耐酸化性に優れたNi基超合金
US8123872B2 (en) * 2006-02-22 2012-02-28 General Electric Company Carburization process for stabilizing nickel-based superalloys
JP4773303B2 (ja) * 2006-08-22 2011-09-14 株式会社日立製作所 強度、耐食性、耐酸化特性に優れたニッケル基単結晶超合金及びその製造方法
WO2008032751A1 (fr) * 2006-09-13 2008-03-20 National Institute For Materials Science SUPERALLIAGE MONOCRISTALLIN À BASE DE Ni
EP2128284B1 (en) * 2007-03-12 2015-08-19 IHI Corporation Ni-BASED SINGLE CRYSTAL SUPERALLOY AND TURBINE VANE USING THE SAME
JP5467307B2 (ja) 2008-06-26 2014-04-09 独立行政法人物質・材料研究機構 Ni基単結晶超合金とそれよりえられた合金部材
JP5467306B2 (ja) 2008-06-26 2014-04-09 独立行政法人物質・材料研究機構 Ni基単結晶超合金とこれを基材とする合金部材
US8821654B2 (en) 2008-07-15 2014-09-02 Iowa State University Research Foundation, Inc. Pt metal modified γ-Ni+γ′-Ni3Al alloy compositions for high temperature degradation resistant structural alloys
US20100135846A1 (en) 2008-12-01 2010-06-03 United Technologies Corporation Lower cost high strength single crystal superalloys with reduced re and ru content
US20160214350A1 (en) 2012-08-20 2016-07-28 Pratt & Whitney Canada Corp. Oxidation-Resistant Coated Superalloy
US8858876B2 (en) 2012-10-31 2014-10-14 General Electric Company Nickel-based superalloy and articles
DE102016203724A1 (de) * 2016-03-08 2017-09-14 Siemens Aktiengesellschaft SX-Nickel-Legierung mit verbesserten TMF-Eigenschaften, Rohmaterial und Bauteil
TWI663263B (zh) * 2016-11-25 2019-06-21 國家中山科學研究院 高抗潛變等軸晶鎳基超合金
CN112522543A (zh) * 2020-11-18 2021-03-19 贵州工程应用技术学院 一种高浓度Re/Ru高承温能力高蠕变抗力镍基单晶超合金

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4719080A (en) * 1985-06-10 1988-01-12 United Technologies Corporation Advanced high strength single crystal superalloy compositions
CA1315572C (en) * 1986-05-13 1993-04-06 Xuan Nguyen-Dinh Phase stable single crystal materials
US5151249A (en) * 1989-12-29 1992-09-29 General Electric Company Nickel-based single crystal superalloy and method of making
US5482789A (en) * 1994-01-03 1996-01-09 General Electric Company Nickel base superalloy and article
US6007645A (en) * 1996-12-11 1999-12-28 United Technologies Corporation Advanced high strength, highly oxidation resistant single crystal superalloy compositions having low chromium content
JPH11256258A (ja) * 1998-03-13 1999-09-21 Toshiba Corp Ni基単結晶超合金およびガスタービン部品
JPH11310839A (ja) * 1998-04-28 1999-11-09 Hitachi Ltd 高強度Ni基超合金方向性凝固鋳物
FR2780983B1 (fr) * 1998-07-09 2000-08-04 Snecma Superalliage monocristallin a base de nickel a resistance accrue a haute temperature
JP4028122B2 (ja) * 1999-02-25 2007-12-26 独立行政法人物質・材料研究機構 Ni基超合金、その製造方法およびガスタービン部品
US6444057B1 (en) * 1999-05-26 2002-09-03 General Electric Company Compositions and single-crystal articles of hafnium-modified and/or zirconium-modified nickel-base superalloys
EP1184473B1 (en) * 2000-08-30 2005-01-05 Kabushiki Kaisha Toshiba Nickel-base single-crystal superalloys, method of manufacturing same and gas turbine high temperature parts made thereof

Also Published As

Publication number Publication date
CA2387828C (en) 2009-09-15
DE60203562D1 (de) 2005-05-12
DE60203562T2 (de) 2006-02-09
EP1262569A1 (en) 2002-12-04
EP1262569B1 (en) 2005-04-06
EP1262569A8 (en) 2003-05-21
CA2387828A1 (en) 2002-11-30
US20030075247A1 (en) 2003-04-24
JP2003049231A (ja) 2003-02-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3814662B2 (ja) Ni基単結晶超合金
JP3840555B2 (ja) Ni基単結晶超合金
JP5177559B2 (ja) Ni基単結晶超合金
US7169241B2 (en) Ni-based superalloy having high oxidation resistance and gas turbine part
US8696979B2 (en) Ni-base superalloy and method for producing the same
RU2415959C1 (ru) МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СУПЕРСПЛАВ НА ОСНОВЕ Ni И СОДЕРЖАЩАЯ ЕГО ЛОПАТКА ТУРБИНЫ
JP5467306B2 (ja) Ni基単結晶超合金とこれを基材とする合金部材
JP5467307B2 (ja) Ni基単結晶超合金とそれよりえられた合金部材
JP5133453B2 (ja) Ni基単結晶超合金及びタービン翼
JP5418589B2 (ja) Ni基単結晶超合金及びこれを用いたタービン翼
JP4115369B2 (ja) Ni基超合金
US6966956B2 (en) Ni-based single crystal super alloy
KR20150044879A (ko) Ni기 단결정 초합금
JP3559670B2 (ja) 方向性凝固用高強度Ni基超合金
JPH09268337A (ja) 鍛造製高耐食超耐熱合金
JPH0310039A (ja) 高温強度および高温耐食性にすぐれたNi基単結晶超合金
JP6803573B2 (ja) Ni基一方向凝固合金
JPH0711365A (ja) 単結晶ニッケル基超耐熱合金
JPH0920600A (ja) Ni基単結晶超合金、その製造方法およびガスタービン部品
JPH0941058A (ja) Ni基単結晶合金

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20050411

A871 Explanation of circumstances concerning accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871

Effective date: 20050411

A975 Report on accelerated examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005

Effective date: 20050510

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20050524

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20050725

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20050816

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20051017

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20051124

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20051129

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20060314

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20060512

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: 20060620

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20060719

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 3840555

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090818

Year of fee payment: 3

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100818

Year of fee payment: 4

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110818

Year of fee payment: 5

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110818

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120818

Year of fee payment: 6

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120818

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130818

Year of fee payment: 7

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

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

EXPY Cancellation because of completion of term