[go: up one dir, main page]

RU2169204C1 - Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава - Google Patents

Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава Download PDF

Info

Publication number
RU2169204C1
RU2169204C1 RU2000119231/02A RU2000119231A RU2169204C1 RU 2169204 C1 RU2169204 C1 RU 2169204C1 RU 2000119231/02 A RU2000119231/02 A RU 2000119231/02A RU 2000119231 A RU2000119231 A RU 2000119231A RU 2169204 C1 RU2169204 C1 RU 2169204C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
alloy
size
temperature
molybdenum
Prior art date
Application number
RU2000119231/02A
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Тетюхин
Ю.И. Захаров
И.В. Левин
Original Assignee
ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=20238101&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2169204(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение filed Critical ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение
Priority to RU2000119231/02A priority Critical patent/RU2169204C1/ru
Priority to US10/275,161 priority patent/US7332043B2/en
Priority to ES01904673T priority patent/ES2266153T3/es
Priority to EP01904673A priority patent/EP1302554B1/en
Priority to AT01904673T priority patent/ATE328130T1/de
Priority to DE60120175T priority patent/DE60120175T2/de
Priority to DK01904673T priority patent/DK1302554T3/da
Priority to PCT/RU2001/000044 priority patent/WO2002006543A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2169204C1 publication Critical patent/RU2169204C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C14/00Alloys based on titanium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/16Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of other metals or alloys based thereon
    • C22F1/18High-melting or refractory metals or alloys based thereon
    • C22F1/183High-melting or refractory metals or alloys based thereon of titanium or alloys based thereon

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Forging (AREA)
  • Heat Treatment Of Nonferrous Metals Or Alloys (AREA)
  • Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Сплав может быть использован для изготовления крупногабаритных поковок, штамповок, массивных плит, биллетов, деталей крепежа и других деталей авиационной техники. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: алюминий 4,0-6,3, ванадий 4,5-5,9, молибден 4,5-5,9, хром 2,0-3,6, железо 0,2-0,5 и титан - остальное, при этом величина молибденового эквивалента Моэкв составляет не менее 13,8. Способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава заключается в нагреве до температуры tβ←→α+β = (30-70)°C, выдержке при этой температуре в течение 2-5 ч, последующем охлаждении на воздухе или в воде и старении при температуре 540-600°С в течение 8-16 ч. Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в регламентации оптимального сочетания β- стабилизирующих элементов в готовом полуфабрикате, что приводит к достижению более высокого уровня прочности массивных крупногабаритных деталей толщиной более 150-200 мм. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к области цветной металлургии, а именно к созданию современных титановых сплавов, используемых для изготовления преимущественно крупногабаритных поковок, штамповок, массивных плит, биллетов, деталей крепежа и других деталей авиационной техники.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному сплаву является сплав на основе титана следующего состава, мас.%:
Алюминий - 4,0 - 6,3
Ванадий - 4,5 - 5,9
Молибден - 4,5 - 5,9
Хром - 2,0 - 3,6
Железо - 0,2 - 0,8
Цирконий - 0,01 - 0,08
Углерод - 0,01 - 0,25
Кислород - 0,03 - 0,25
Титан - Остальное
(Патент РФ N 2122040, C 22 C 14/00, 1998) - прототип.
Данный сплав обладает хорошим сочетанием высокой прочности и пластичности крупногабаритных деталей толщиной до 150-200 мм, закаливаемых в воде или на воздухе. Сплав хорошо деформируется в горячем состоянии и сваривается аргоно-дуговой и электронно-лучевой сваркой.
Недостатком сплава является недостаточный уровень прочности массивных крупногабаритных деталей толщиной более 150-200 мм, закаливаемых на воздухе.
Известен способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из двухфазных титановых сплавов, содержащий предварительный нагрев до температуры на 7-50oC выше температуры полиморфного превращения, выдержку в течение 0,15-3 ч, охлаждение до температуры двухфазной области, на 20-80oC ниже температуры полиморфного превращения, выдержку в течение 0,15-3 ч, закалку и старение (Авторское свидетельство СССР N 912771, C 22 F 1/18, 1982) - прототип.
Недостатком способа является недостаточный уровень прочности массивных крупногабаритных деталей толщиной более 150-200 мм.
Задачей, на решение которой направлены заявленные сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава, является достижение более высокого уровня прочности массивных крупногабаритных деталей толщиной более 150-200 мм.
Единый технический результат, достигаемый при осуществлении заявленной группы изобретений, заключается в регламентации оптимального сочетания β - стабилизирующих легирующих элементов в готовом полуфабрикате.
Указанный технический результат достигается тем, что в сплаве на основе титана, содержащем алюминий, ванадий, молибден, хром, железо и титан, компоненты содержатся в следующем соотношении, мас.%:
Алюминий - 4,0 - 6,3
Ванадий - 4,5 - 5,9
Молибден - 4,5 - 5,9
Хром - 2,0 - 3,6
Железо - 0,2 - 0,5
Титан - Остальное,
при этим молибденовый эквивалент Moэкв. ≥ 13,8.
В соответствии с изобретением молибденовый эквивалент определяют следующим соотношением:
Figure 00000001

Указанный технический результат достигается также тем, что в способе термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из заявленного сплава на основе титана, содержащем нагрев, выдержку при температуре нагрева, охлаждение и старение, в соответствии с изобретением нагрев проводят непосредственно до температуры tβ←→α+β - (30-70)°C, выдержку при этой температуре проводят в течение 2-5 ч, а старение проводят при температуре 540-600oC в течение 8-16 час. Охлаждение осуществляют на воздухе или в воде.
За счет регламентирования содержания β - стабилизаторов в виде молибденового эквивалента по соотношению (1) с установлением его минимального значения и оптимизации параметров обработки на твердый раствор, включающей нагрев и выдержку при температуре ниже температуры полиморфного превращения, массивные изделия из заявленного сплава после закалки на воздухе (или в воде) с температуры обработки на твердый раствор имеют больше β - фазы (выше степень прокаливаемости), что обеспечивает после операции старения более высокий уровень прочности при удовлетворительных характеристиках пластичности и вязкости разрушения. Это особенно важно для массивных крупногабаритных поковок и штамповок, для которых требуется обеспечить высокий уровень прочности, но ускоренное охлаждение которых (например, в воде) с температуры обработки на твердый раствор крайне нежелательно ввиду появления высокого уровня внутренних напряжений.
В настоящей заявке соблюдено требование единства изобретения, поскольку способ термической обработки предназначен для полуфабрикатов из заявленного сплава.
Для исследования свойств сплава были изготовлены опытные слитки диаметром 430 мм усредненного состава (табл. 1).
Слитки ковали последовательно в β, α+β, β, α+β - областях с финишной деформацией в α+β - области в проделан 45-50% на цилиндрическую заготовку (биллет) диаметром 250 мм.
Далее поковки подвергали следующей термообработке:
а). Обработка на твердый раствор:
нагрев 790oC, выдержка 3 часа, охлаждение на воздухе.
б). Старение:
нагрев 560oC, выдержка 8 часов, охлаждение на воздухе.
Механические свойства поковок (усредненные данные в долевом направлении) приведены в табл. 2.

Claims (3)

1. Сплав на основе титана, содержащий алюминий, ванадий, молибден, хром, железо и титан, отличающийся тем, что он содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%:
Алюминий - 4,0 - 6,3
Ванадий - 4,5 - 5,9
Молибден - 4,5 - 5,9
Хром - 2,0 - 3,6
Железо - 0,2 - 0,5
Титан - Остальное
при этом молибденовый эквивалент Моэкв ≥ 13,8.
2. Сплав, по п.1, отличающийся тем, что молибденовый эквивалент определяют следующим соотношением:
Figure 00000002

3. Способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из сплавов на основе титана, содержащий нагрев, выдержку при температуре нагрева, охлаждение и старение, отличающийся тем, что нагрев проводят непосредственно до температуры tβ←→α+β = (30-70)°C, выдержку при этой температуре проводят в течение 2 - 5 ч, а старение проводят при температуре 540 - 600oC в течение 8 - 16 ч.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что охлаждение осуществляют на воздухе или в воде.
RU2000119231/02A 2000-07-19 2000-07-19 Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава RU2169204C1 (ru)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000119231/02A RU2169204C1 (ru) 2000-07-19 2000-07-19 Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава
US10/275,161 US7332043B2 (en) 2000-07-19 2001-02-05 Titanium-based alloy and method of heat treatment of large-sized semifinished items of this alloy
ES01904673T ES2266153T3 (es) 2000-07-19 2001-02-05 Aleacion a base de titanio y metodo de tratamaiento termico de articulos de gran tamaño semiterminados hechos a partir de esta aleacion.
EP01904673A EP1302554B1 (en) 2000-07-19 2001-02-05 Titanium alloy and method for heat treatment of large-sized semifinished materials of said alloy
AT01904673T ATE328130T1 (de) 2000-07-19 2001-02-05 Titanlegierung und wärmebehandlungsverfahren für grossdimensionale, halbfertige materialien aus dieser legierung
DE60120175T DE60120175T2 (de) 2000-07-19 2001-02-05 Titanlegierung und wärmebehandlungsverfahren für grossdimensionale, halbfertige materialien aus dieser legierung
DK01904673T DK1302554T3 (da) 2000-07-19 2001-02-05 Titanlegering og fremgangsmåde til varmebehandling af stordimensionale, halvfærdige materialer af denne legering
PCT/RU2001/000044 WO2002006543A1 (fr) 2000-07-19 2001-02-05 Alliage a base de titane et procede de traitement thermique de semi-produits de grandes dimensions faits a partir de cet alliage

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000119231/02A RU2169204C1 (ru) 2000-07-19 2000-07-19 Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2169204C1 true RU2169204C1 (ru) 2001-06-20

Family

ID=20238101

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000119231/02A RU2169204C1 (ru) 2000-07-19 2000-07-19 Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7332043B2 (ru)
EP (1) EP1302554B1 (ru)
AT (1) ATE328130T1 (ru)
DE (1) DE60120175T2 (ru)
DK (1) DK1302554T3 (ru)
ES (1) ES2266153T3 (ru)
RU (1) RU2169204C1 (ru)
WO (1) WO2002006543A1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003044234A1 (en) * 2001-11-22 2003-05-30 Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo Verkhnesaldinskoe Metallurgicheskoe Proizvodstvennoe Obiedinenie (Oao Vsmpo) Metastable $g(b)-titanium alloy
RU2235791C1 (ru) * 2003-05-07 2004-09-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" Способ комплексной термической обработки крупногабаритных поковок
RU2561567C1 (ru) * 2014-06-10 2015-08-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ термической обработки крупногабаритных изделий из высокопрочного титанового сплава
RU2566113C2 (ru) * 2010-01-22 2015-10-20 ЭйТиАй ПРОПЕРТИЗ, ИНК. Получение высокопрочного титана
RU2836350C1 (ru) * 2023-12-21 2025-03-13 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ термической обработки изделий из титановых сплавов

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2228966C1 (ru) * 2002-11-25 2004-05-20 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Сплав на основе титана
US20040221929A1 (en) 2003-05-09 2004-11-11 Hebda John J. Processing of titanium-aluminum-vanadium alloys and products made thereby
US7837812B2 (en) 2004-05-21 2010-11-23 Ati Properties, Inc. Metastable beta-titanium alloys and methods of processing the same by direct aging
JP4939740B2 (ja) * 2004-10-15 2012-05-30 住友金属工業株式会社 β型チタン合金
RU2283889C1 (ru) * 2005-05-16 2006-09-20 ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Сплав на основе титана
GB2470613B (en) 2009-05-29 2011-05-25 Titanium Metals Corp Alloy
FR2946363B1 (fr) * 2009-06-08 2011-05-27 Messier Dowty Sa Composition d'alliage de titane a caracteristiques mecaniques elevees pour la fabrication de pieces a hautes performances notamment pour l'industrie aeronautique
US11780003B2 (en) 2010-04-30 2023-10-10 Questek Innovations Llc Titanium alloys
CA2797391C (en) * 2010-04-30 2018-08-07 Questek Innovations Llc Titanium alloys
US9255316B2 (en) 2010-07-19 2016-02-09 Ati Properties, Inc. Processing of α+β titanium alloys
US8499605B2 (en) 2010-07-28 2013-08-06 Ati Properties, Inc. Hot stretch straightening of high strength α/β processed titanium
US9206497B2 (en) 2010-09-15 2015-12-08 Ati Properties, Inc. Methods for processing titanium alloys
US8613818B2 (en) 2010-09-15 2013-12-24 Ati Properties, Inc. Processing routes for titanium and titanium alloys
US10513755B2 (en) 2010-09-23 2019-12-24 Ati Properties Llc High strength alpha/beta titanium alloy fasteners and fastener stock
EP2702181B1 (en) * 2011-04-29 2015-08-12 Aktiebolaget SKF Alloy for a Bearing Component
US8652400B2 (en) 2011-06-01 2014-02-18 Ati Properties, Inc. Thermo-mechanical processing of nickel-base alloys
US9050647B2 (en) 2013-03-15 2015-06-09 Ati Properties, Inc. Split-pass open-die forging for hard-to-forge, strain-path sensitive titanium-base and nickel-base alloys
US9869003B2 (en) 2013-02-26 2018-01-16 Ati Properties Llc Methods for processing alloys
US9192981B2 (en) 2013-03-11 2015-11-24 Ati Properties, Inc. Thermomechanical processing of high strength non-magnetic corrosion resistant material
US9777361B2 (en) 2013-03-15 2017-10-03 Ati Properties Llc Thermomechanical processing of alpha-beta titanium alloys
US11111552B2 (en) 2013-11-12 2021-09-07 Ati Properties Llc Methods for processing metal alloys
US10094003B2 (en) 2015-01-12 2018-10-09 Ati Properties Llc Titanium alloy
US20160273085A1 (en) * 2015-03-18 2016-09-22 Goodrich Corporation Heat treatment of titanium alloy
US10502252B2 (en) 2015-11-23 2019-12-10 Ati Properties Llc Processing of alpha-beta titanium alloys
CN111349816A (zh) * 2020-04-13 2020-06-30 新疆湘润新材料科技有限公司 一种Ti-1300F新型高强高韧钛合金及其制备方法及其制备方法
US12344918B2 (en) 2023-07-12 2025-07-01 Ati Properties Llc Titanium alloys

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU555161A1 (ru) * 1975-02-14 1977-04-25 Ордена Ленина Предприятие П/Я Р-6209 Сплав на основе титана
US4067734A (en) * 1973-03-02 1978-01-10 The Boeing Company Titanium alloys
SU912771A1 (ru) * 1980-01-14 1982-03-15 Днепропетровский Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Университет Им.300-Летия Воссоединения Украины С Россией Способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из двухфазных титановых сплавов
US4889170A (en) * 1985-06-27 1989-12-26 Mitsubishi Kinzoku Kabushiki Kaisha High strength Ti alloy material having improved workability and process for producing the same
US5332545A (en) * 1993-03-30 1994-07-26 Rmi Titanium Company Method of making low cost Ti-6A1-4V ballistic alloy
RU2122040C1 (ru) * 1997-08-14 1998-11-20 Открытое акционерное общество Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Сплав на основе титана

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU443090A1 (ru) * 1972-10-09 1974-09-15 Предприятие П/Я Г-4361 Сплав на основе титана
JP2606023B2 (ja) * 1991-09-02 1997-04-30 日本鋼管株式会社 高強度高靭性α+β型チタン合金の製造方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4067734A (en) * 1973-03-02 1978-01-10 The Boeing Company Titanium alloys
SU555161A1 (ru) * 1975-02-14 1977-04-25 Ордена Ленина Предприятие П/Я Р-6209 Сплав на основе титана
SU912771A1 (ru) * 1980-01-14 1982-03-15 Днепропетровский Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Университет Им.300-Летия Воссоединения Украины С Россией Способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из двухфазных титановых сплавов
US4889170A (en) * 1985-06-27 1989-12-26 Mitsubishi Kinzoku Kabushiki Kaisha High strength Ti alloy material having improved workability and process for producing the same
US5332545A (en) * 1993-03-30 1994-07-26 Rmi Titanium Company Method of making low cost Ti-6A1-4V ballistic alloy
RU2122040C1 (ru) * 1997-08-14 1998-11-20 Открытое акционерное общество Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Сплав на основе титана

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003044234A1 (en) * 2001-11-22 2003-05-30 Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo Verkhnesaldinskoe Metallurgicheskoe Proizvodstvennoe Obiedinenie (Oao Vsmpo) Metastable $g(b)-titanium alloy
RU2211873C2 (ru) * 2001-11-22 2003-09-10 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение МЕТАСТАБИЛЬНЫЙ β-ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ
RU2235791C1 (ru) * 2003-05-07 2004-09-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" Способ комплексной термической обработки крупногабаритных поковок
RU2566113C2 (ru) * 2010-01-22 2015-10-20 ЭйТиАй ПРОПЕРТИЗ, ИНК. Получение высокопрочного титана
RU2561567C1 (ru) * 2014-06-10 2015-08-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ термической обработки крупногабаритных изделий из высокопрочного титанового сплава
RU2836350C1 (ru) * 2023-12-21 2025-03-13 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" Способ термической обработки изделий из титановых сплавов

Also Published As

Publication number Publication date
DE60120175T2 (de) 2006-11-02
US7332043B2 (en) 2008-02-19
WO2002006543A1 (fr) 2002-01-24
EP1302554A4 (en) 2004-12-08
DK1302554T3 (da) 2006-10-02
EP1302554B1 (en) 2006-05-31
DE60120175D1 (de) 2006-07-06
ES2266153T3 (es) 2007-03-01
EP1302554A1 (en) 2003-04-16
ATE328130T1 (de) 2006-06-15
US20030164212A1 (en) 2003-09-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2169204C1 (ru) Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава
RU2169782C1 (ru) Сплав на основе титана и способ термической обработки крупногабаритных полуфабрикатов из этого сплава
RU2283889C1 (ru) Сплав на основе титана
RU2441089C1 (ru) КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ Fe-Cr-Ni, ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
JP3388411B2 (ja) 高強度の切欠き延性析出硬化ステンレス鋼合金
EP1340825A2 (en) Ni-base alloy, heat-resistant spring made of the alloy, and process for producing the spring
JP2002509986A (ja) 熱間加工工具用の鋼材料
US20200024716A1 (en) Nickel Based Superalloy With High Volume Fraction of Precipitate Phase
JP5268105B2 (ja) 2相ステンレス鋼およびその製造方法
JPH0734184A (ja) 多相微量合金鋼
US7118636B2 (en) Precipitation-strengthened nickel-iron-chromium alloy
JP6575756B2 (ja) 析出強化型ステンレス鋼の製造方法
RU2122040C1 (ru) Сплав на основе титана
RU2254394C1 (ru) Высокопрочная аустенитная нержавеющая сталь и способ окончательной упрочняющей обработки изделий из нее
JPH06212378A (ja) β型チタン合金熱間成形品の処理方法
JPH05255827A (ja) TiAl金属間化合物基合金の製造方法
JPH06340955A (ja) Ti−Al系金属間化合物基合金の製造方法
JPH11117019A (ja) 耐熱部品の製造方法
JP6540111B2 (ja) フェライト鋼
JPH11117020A (ja) 耐熱部品の製造方法
CA3182089A1 (en) Hot work tool steel
JP2000248340A (ja) 析出硬化型マルテンサイト系鉄基耐熱合金
JP4732694B2 (ja) ナノカーバイド析出強化超高強度耐食性構造用鋼
EP0924309A2 (en) Tantalum-containing nickel base superalloy
JP3564314B2 (ja) 高強度耐熱鋼、高強度耐熱鋼の製造方法及び高強度耐熱管部材の製造方法