RU2613805C1 - Коррозионно-стойкий сплав на основе никеля - Google Patents
Коррозионно-стойкий сплав на основе никеля Download PDFInfo
- Publication number
- RU2613805C1 RU2613805C1 RU2016105314A RU2016105314A RU2613805C1 RU 2613805 C1 RU2613805 C1 RU 2613805C1 RU 2016105314 A RU2016105314 A RU 2016105314A RU 2016105314 A RU2016105314 A RU 2016105314A RU 2613805 C1 RU2613805 C1 RU 2613805C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- corrosion
- nickel
- carbon
- proposed
- Prior art date
Links
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 76
- 239000000956 alloy Substances 0.000 title claims abstract description 76
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 71
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 title claims abstract description 42
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 title claims abstract description 42
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 35
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 34
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 33
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 29
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 29
- 239000011651 chromium Substances 0.000 claims abstract description 29
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 27
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 25
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 21
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 21
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 claims abstract description 21
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims abstract description 18
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 15
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims abstract description 15
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 229910052746 lanthanum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N lanthanum atom Chemical compound [La] FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 239000011572 manganese Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims description 7
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 claims description 6
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 5
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 claims description 5
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 claims description 4
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 claims description 4
- WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L manganese(2+);methyl n-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate;n-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate Chemical compound [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 4
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 4
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M Chloride anion Chemical compound [Cl-] VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M 0.000 abstract description 9
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 abstract description 8
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- -1 KCl-AlCl3 Chemical compound 0.000 abstract description 2
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 abstract 1
- VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K aluminium chloride Substances Cl[Al](Cl)Cl VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K 0.000 abstract 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 15
- 239000000463 material Substances 0.000 description 9
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 9
- 239000000047 product Substances 0.000 description 6
- 208000017763 cutaneous neuroendocrine carcinoma Diseases 0.000 description 5
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 5
- 230000035882 stress Effects 0.000 description 5
- 229910000990 Ni alloy Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 4
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 4
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 4
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 4
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 4
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 4
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 4
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 description 3
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 3
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 description 3
- 229910000856 hastalloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 150000001247 metal acetylides Chemical class 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 3
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 3
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 3
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 3
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 2
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000003889 chemical engineering Methods 0.000 description 2
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 2
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 2
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010955 niobium Substances 0.000 description 2
- GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N niobium atom Chemical compound [Nb] GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 238000002161 passivation Methods 0.000 description 2
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- 239000006104 solid solution Substances 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910003296 Ni-Mo Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- VZUPOJJVIYVMIT-UHFFFAOYSA-N [Mo].[Ni].[Cr].[Fe] Chemical compound [Mo].[Ni].[Cr].[Fe] VZUPOJJVIYVMIT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000032683 aging Effects 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 150000001805 chlorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000016507 interphase Effects 0.000 description 1
- UGKDIUIOSMUOAW-UHFFFAOYSA-N iron nickel Chemical compound [Fe].[Ni] UGKDIUIOSMUOAW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- DDTIGTPWGISMKL-UHFFFAOYSA-N molybdenum nickel Chemical compound [Ni].[Mo] DDTIGTPWGISMKL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000014508 negative regulation of coagulation Effects 0.000 description 1
- 230000005501 phase interface Effects 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 235000019633 pungent taste Nutrition 0.000 description 1
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 1
- 102220249738 rs777530225 Human genes 0.000 description 1
- 238000005204 segregation Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 1
- GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N tantalum atom Chemical compound [Ta] GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 description 1
- GPPXJZIENCGNKB-UHFFFAOYSA-N vanadium Chemical compound [V]#[V] GPPXJZIENCGNKB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C19/00—Alloys based on nickel or cobalt
- C22C19/03—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
- C22C19/05—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C19/00—Alloys based on nickel or cobalt
- C22C19/03—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
- C22C19/05—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
- C22C19/051—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W
- C22C19/055—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W with the maximum Cr content being at least 20% but less than 30%
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C30/00—Alloys containing less than 50% by weight of each constituent
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии деформируемых сплавов системы Ni-Cr-Мо и может быть использовано для изготовления коррозионно-стойких труб, корпусов, испарителей и других сварных узлов и деталей, работающих в агрессивных окислительных средах, в частности хлоридных, как, например, расплава KCl-AlCl3, в области температур до 650°С. Корозионно-стойкий сплав на основе никеля содержит, мас. %: хром 28-30, молибден 8-10, азот 0,005-0,1, алюминий 0,1-0,3, углерод 0,004-0,01, кремний 0,001-0,05, железо не более 0,5, марганец не более 0,25, лантан 0,002-0,05, никель и примеси 61-63. Сплав обладает улучшенными физико-механическими и эксплуатационными свойствами: структурной стабильностью в хлоридных средах в температурном интервале 500-650°С, пластичностью, коррозионной стойкостью, включая стойкость против локальных видов коррозии, при хороших значениях деформируемости и свариваемости. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.
Description
Область техники
Изобретение относится к области металлургии деформируемых сплавов системы Ni-Cr-Мо и, соответственно, изделий для химического машиностроения, и может быть использовано для изготовления коррозионно-стойких труб, корпусов, испарителей и других сварных узлов и деталей, работающих в агрессивных окислительных средах, в частности хлоридных, как, например, расплава KCl-AlCl3, в области температур до 650°С.
Уровень техники
Правильный выбор коррозионно-стойкого материала с учетом его возможностей и условий эксплуатации (концентрации агрессивных компонентов, температура, давление, скорость потока, требования к чистоте продукта и др.) несет в себе большие резервы экономии металла и эксплуатационной надежности химического оборудования.
Для работы в экстремальных условиях эксплуатации, характеризующихся одновременным воздействием на металл сред высокой коррозионной активности (например, на основе HCl, H2SO4, HNO3, HF, FeCl3, H2SiF6 и др.) при повышенных температурах и давлениях, когда коррозионно-стойкие стали и сплавы на железоникелевой основе недостаточно стойки, в России и за рубежом (прежде всего, в США и других промышленно развитых странах) создана и применяется большая группа коррозионно-стойких никелевых сплавов систем Ni-Mo и Ni-Cr-Mo под названием Хастеллои (Hastelloy), Высоколегированные сплавы на основе никеля не дешевы, но без них сегодня не могут обходиться многие отрасли промышленности. Перечислим основные требования, предъявляемые к коррозионно-стойким никелевым сплавам:
- стойкость против общей коррозии в соответствующих средах; скорость ее не должна превышать 0,1 мм/год;
- стойкость против локальных видов коррозии (межкристаллитной, питтинговой, щелевой, струтурно-избирательной, коррозионного растрескивания); кроме того, стойкость сварных соединений против межкристаллитной (в том числе «ножевого типа») и структурно-избирательной коррозии;
- технологичность при изготовлении различных видов металлургической (сорт, лист, трубы, проволока) и машиностроительной (емкостная и колонная аппаратура, теплообменники и т.д.) продукции.
Основной сложностью для системы на основе никеля Ni-Cr-Mo, стойкой к коррозии в средах окислительных свойств, далее «сплава», который в настоящее время широко используется в температурном интервале до 500°С, является длительная высокотемпературной выдержка сплава, находящегося в необходимом технологическом температурном интервале 500-650°С, где происходят активные фазовые превращения. По причине фазовых превращений структура сплава становится структурно нестабильной, происходит потеря механических свойств сплава, далее происходит его разрушение.
В настоящее время отечественная металлургия не предлагает конструкционного сплава, стойкого к окислению, в частности, для солевой ректификации в хлорной металлургии, в технологических условиях длительной высокотемпературной выдержки в интервале 550-650°С, где обозначенный интервал для металлического материала предлагает активное выделение избыточной фазы: карбидов, карбонитридов, оксикарбидов, что является причиной краткосрочного разрушения материала. Именно этот интервал температур требует от конструкционного сплава высоких показателей прочности, пластичности, термостойкости, коррозионной стойкости при хороших показателях свариваемости и деформируемости.
Известен сплав системы железо-никель-хром-молибден, включающий, мас. %: никель 42-70, хром 15-35, молибден 4,5-15, железо 7,5-35, углерод 0,03-0,2, вольфрам, кобальт, кремний, марганец, титан, ниобий и другие примеси. Сплав применяется для камер сгорания газовых турбин и имеет высокую прочность и пластичность (патент США №4174213, опубл. 13.11.1979). В температурном же интервале 500-650°С и в условиях крайне агрессивных окислительных сред, в частности хлоридных, сплав не прочен как механически, так и химически. Наличие пониженных механических свойств являются производной избыточных фаз, как металлических хрупких фаз: α-хром фазы, σ-фазы, μ-фазы, так и неметаллических хрупких фаз: карбидной фазы, оксикарбидной. Химическая нестойкость в хлоридной среде продиктована прежде всего наличием повышенного содержания углерода, его избыток для никелевой матрицы предложит карбидную фазу, далее превращение карбидов, инициация МКК, далее коррозионное растрескивание под нагрузкой. Также причиной разрушения является железо, которое, прежде всего, химически нестойко в присутствии хлорид-ионов. Также провокацией к разрушению в результате длительного высокотемпературного воздействия является превращение элементарной решетки по линии двойникования, именно оцк-фаза как провокатор σ-фазы предложит МКК, далее также коррозионное растрескивание под нагрузкой.
Из патента США №8501086, опубл. 06.08.2013, известен никелевый сплав, содержащий, мас. %: никель 40-60, молибден 5-10, хром 20-30, медь 3-5, углерод не более 0,03, серу не более 0,01, алюминий, кремний, марганец, фосфор, вольфрам, азот, железо и другие примеси. Сплав имеет высокую коррозионную стойкость, эквивалентную сплавам с высоким содержанием молибдена, например, таким как Хастеллой С-22 и С-276, которые довольно дороги, но недостаточную жаропрочность при температуре 550-650°С. Свойства сплава в области низких температур находятся в рамках служебных характеристик, обеспечивая пластичность в температурном интервале до 450°С. Предложенная композиция обеспечивает пересыщенность раствора и даже предполагает возможность краткосрочного применения в интервале 500-650°С, но существенными недостатками сплава является отсутствие достаточной прочности и коррозионной стойкости в указанном интервале температур для хлоридной среды. Причинами недостатков являются весовые содержания углерода (карбидной фазы) и меди (хлорида, температура плавления которого находится в рабочем интервале эксплуатации самого раствора). Также необходимо отметить, что при проведении сварочных работ будет спровоцирована горячеломкость сплава в сварочном шве через оплавление границ никелевого зерна.
Наиболее близким является жаропрочный коррозионно-стойкий сплав Хастеллой G-35 компании HAYNES International (США) по патенту США №6740292, опубл. 25.05.2004, предназначенный для работ в средах с окислительными свойствами. Сплав содержит, мас. %: хром 31-34,5, молибден 7-9, азот не более 0,2, железо не более 3, марганец не более 1, алюминий не более 0,4, кремний не более 0,75, углерод не более 0,1, остальное никель и примеси. Примеси могут включать кобальт, медь, вольфрам, ниобий, титан, ванадий, тантал, сера, фосфор, кислород, магний, кальций. Сплав имеет высокие значения характеристик коррозионной стойкости, пластичности и свариваемости, обладает достаточной структурной стабильностью и не склонен к выделению упрочняющих фаз. Вместе с тем требуются более высокие характеристики длительной прочности, пластичности в обозначенном высокотемпературном интервале эксплуатации.
Достичь улучшенных характеристик структурной стабильности и пластичности в новом предлагаемом коррозионно-стойком сплаве предлагается прежде всего учитывая изменения фазового и структурного состояния, которые происходят при повышенных температурах и длительной выдержке.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка коррозионно-стойкого сплава на основе никеля и изделий из него, стабильного параметрами гамма твердого раствора, сочетающего для рабочих температур 500-650°С, показатели пластичности, тепловой устойчивости, коррозионной стойкости в условиях сред с окислительными свойствами, с наличием хлоридов, в частности расплава KCl-AlCl3, при хороших значениях деформируемости и сваривания.
Описание изобретения
Технический результат заключается в создании деформируемого коррозионно-стойкого сплава на основе никеля с улучшенными физико-механическими и эксплуатационными свойствами: структурной стабильность в агрессивных окислительных средах, в частности хлоридных, в температурном интервале 500-650°С, пластичностью, коррозионной стойкостью, включая стойкость против локальных видов коррозии, при хороших значениях деформируемости и свариваемости.
Указанный технический результат достигается в корозионно-стойком сплаве на основе никеля, содержащем хром, молибден, азот, алюминий, марганец, углерод, кремний, железо, лантан при следующем соотношении компонентов, мас. %:
| Хром | 28-30 |
| Молибден | 8-10 |
| Азот | 0,005-0,1 |
| Алюминий | 0,1-0,3 |
| Углерод | 0,004-0,01 |
| Кремний | 0,001-0,05 |
| Железо | не более 0,5 |
| Марганец | не более 0,25 |
| Лантан | 0,002-0,05 |
| Никель и примеси | 61-63 |
Дополнительно в качестве примеси сплав может содержать, по крайней мере, один из следующих компонентов, мас. %:
| Медь | не более 0,03 |
| Фосфор | 0,002-0,01 |
| Магний | 0,005-0,025 |
| Титан | не более 0,05 |
| Кобальт | не более 0,05 |
| Сера | 0,001-0,015 |
Одной из формообразующей причин нестабильности элементарной решетки никеля выступает диффузия примесных элементов при условии эксплуатации 500-650°С, прежде всего углерода, который является главной вредной примесью. Растворимость углерода в никелевом твердом растворе крайне мала, именно углерод, предлагая карбидную фазу посредством связывания легирующих элементов: хрома и молибдена, провоцирует межкристаллитную коррозию раствора, размыкает никелевые зерна. По факту проведенных испытаний было установлено, что в результате высокотемпературного воздействия происходит выпадение вторичных карбидов (сложных карбидов, богатых хромом) на границах зерен, что приводит к инициированию процессов межкристаллитной коррозии (МКК), первичная же карбидная фаза по типу проще, в этом случае она богата молибденом. По факту имеем превращения карбидных фаз, когда цепочки взаимосвязанных соединений впоследствии переходят в пластинчатую форму, это явление и размыкает зерна, провоцируя трещину, поэтому формообразующим решением для конструкционного материала необходимо считать его термодинамическую устойчивость (в сплаве должны быть строго регламентированы углерод, кремний, железо). Кремний и железо повышают термодинамическую активность углерода в единицу времени, что также может быть интерпретировано как повышение концентрации в точке координаты времени. Также кремний и железо инициируют выделения μ-фаз, которые также ответственны за развитие МКК. По этой причине весовые показатели углерода, кремния, железа понижены до значений, указанных выше.
Минимальное количество молибдена в предложенном сплаве в пределах 8-10 мас. % минимизирует его участие в избыточных фазах, оставаясь в пределах сохранения константы окисления на минимальных значениях. Тем самым обеспечивая жаропрочность - прочностные свойства в температурном интервале 550-650°С.
Механизм обеспечивает снижение диффузионной подвижности примесных атомов, прежде всего углерода, а следовательно, торможение коагуляции избыточных карбидных фаз. В результате предложенных мероприятий происходит повышение работоспособности сплава в условиях высокой температуры и напряжений.
Повышение физико-механических свойств предлагаемого сплава проводят не менее эффективным технологическим приемом - микролегирование редкоземельным элементом (РЗЭ) - лантан.
Двойная роль легирующих добавок - РЗЭ заключается в следующем: с одной стороны. РЗЭ являются эффективными рафинирующими добавками, поскольку вследствие своей высокой химической активности они нейтрализуют вредное влияние примесей кислорода и серы, образуя с ними тугоплавкие химические соединения. С другой стороны, они как поверхностно-активные элементы располагаются на поверхностях раздела фаз (границы зерен, границы блоков, межфазные границы γ/γ-фаз и др.), упрочняют эти поверхности и задерживают развитие на них диффузионных процессов. Поэтому РЗЭ оказывают положительное влияние на структурную стабильность сплавов, уменьшают их ликвационную неоднородность, предотвращают образование вредных структурных составляющих (ТПУ фазы, μ-фазы и др.).
Предлагаемая композиция трехкомпонентного раствора Ni-Cr-Mo - это твердый гамма-раствор на основе никеля, реализованный через механизм замещения посредством легирующих элементов хрома и молибдена, где реализован следующий принцип построения сплава: минимизация, отказ от твердения посредством дисперсного упрочнения, посредством упрочняющих гамма-штрих фаз. Служебные свойства, прежде всего пластичность и коррозионная стойкость, предлагаются через структурную стабильность и минимизацию дефектности раствора посредством регулирования избыточных фаз. Предлагаемый раствор должен обеспечивать бездефектную равновесную микроструктуру.
Участие углерода должно быть пониженным, предпочтительно в интервале 0,004-0,01 мас. %. Это обеспечит необходимый размер зерна. На сегодняшний день предел растворимости углерода для никелевых сплавов составляет 0,02 мас. %, но в температурном интервале 500-650°С растворимость углерода в никеле резко уменьшается до тысячных долей, в то же время углерод считается регулятором размера зерна и при занижении значения углерода менее 0,02 мас. % происходит рост размера зерна, что крайне нежелательно для прочностных свойств материала, предел прочности, текучести становится существенно заниженным. Пониженное, дефицитное содержание углерода определяет глобулярность карбида по типу Me6C, (Cr,Мо)6С, что обеспечит возможность зеренного и граничного скольжения микроструктуры, а значит, и пластичность раствора. Поэтому крайне необходимым мероприятием в предложенном сплаве является введение в его раствор азота. По этой причине в предлагаемой композиции азот заявлен как легирующий элемент. Необходимо помнить, что азот более родственен к хрому, чем углерод, поэтому упрочнение азотом границ зерен предлагается в композиции как регулятор размерности зерен, упрочнения границ последних, что крайне важно для обеспечения коррозионной стойкости композиции. Азот, участвуя в карбидной фазе, предлагает уже карбонитридную фазу. Участие азота производится на пределе растворимости трехкомпонентного раствора Ni-Cr-Mo, где хром на уровне 28-30,0 мас. % для никелевой матрицы предлагает весовое участие азота на уровне до 0,1 мас. % на условиях комфортного растворения.
Предложенная композиция сплава для никеля, хрома, молибдена в рабочем интервале ректификации 500-650°С обеспечивает равновесное, «невозмущенное» растворение хрома и молибдена в никеле. Выполнение этих условий позволит снизить микроструктурные напряжения посредством меньшего участия как механических напряжений зеренной и граничных структур, так диффузионной составляющей.
Предложенная композиция для никеля, хрома, молибдена совместно с добавками обеспечивает баланс служебных характеристик: стойкости к межкристаллитной коррозии (МКК), прочностных свойств, термической стойкости, стойкости к анодному растворению, минимальному участию хрупкой фазы - Ni2 (Cr, Мо). Предложенные интервалы для сплава определяют температуру растворения фазы Ni2 (Cr, Мо), здесь этот интервал 627-652°С, т.е. рабочий интервал эксплуатации, при соблюдении скорости нагрева сплава менее 2°С/мин.
В изобретении предложена идея приближения молярного объема предлагаемого трехкомпонентного раствора Ni-Cr-Mo к молярному объему никеля. Содержания были подтверждены устойчивостью допущенного избыточного объема, эта величина 5%, которая была подтверждена как натурными испытаниями, так и расчетами молярных объемов для сплавов ХН65МВУ, С-2000, С-4, предложенный ряд определяет ряд в порядке убывания молярных объемов сплавов -ХН65МВУ, С-2000, С-4. Так, например, для сплава С-2000 его молярный объем будет V=7,001⋅10-6 м3, для сплава С-4, его молярный объем V=6,968⋅10-6 м3, для предлагаемого же сплава V=(6,915÷6,934)⋅10-6 м3, для сравнения молярный объем чистого никеля 6,59⋅10-6 м3. Молярный же объем сплава G-35 V=6,93⋅10-6 м3.
Расчет молярных объемов для G-35 и предлагаемого раствора обозначает соответствие значений, например, можем ожидать равенство плотностей, в то же время механические свойства будут улучшены, необходимо отметить различие в содержании никеля для предлагаемого сплава со сплавом G-35.
Необходимо отметить, что производной предложенного комплекса мер также является формирование размера зерна в пределах 30-50 микрон, что также обеспечит системе баланс жаропрочности и пластичности. Присутствие и размерность молибдена предложит «вакантность» междоузлий и поэтому с большей вероятностью осаждения примесных составляющих в этих энергетически устойчивых позициях. Поэтому плавка должна быть беспримесной, набрана чистой шихтой. Должны быть выполнены мероприятия по удалению примесей, плавка должна быть сопровождена вакуумом.
Содержание примесных элементов: С, О, Н, S, Р, провоцирующих катодность, должно быть строго регламентированным.
Использование предложенной оптимальной композиции Ni, Cr и Мо с технологическими добавками в предложенных концентрациях для азота, лантана, пониженного содержания углерода, кремния, железа улучшит структурную стабильность трехкомпонентной системы на основе никеля Ni-Cr-Mo, сплава, определяя пластичность и коррозионную стойкость сплава. Повышенное содержание никеля (61-63 мас. %) и пониженного содержание хрома (28-30 мас. %) в отличие от прототипа - сплава G-35, в условиях высоких температур обеспечит стабильность твердого гамма-раствора, характеристики которого будут выше за счет меньшего участия в структуре сплава избыточных фаз. Все вышеперечисленные мероприятия обеспечивают использование предлагаемого сплава в качестве материала коррозионно-стойких труб, корпусов, испарителей и других сварных узлов и деталей изделий химического машиностроения, увеличат ресурс и надежность и существенно сократят номенклатуру материалов, используемых при изготовлении изделий, эксплуатирующихся в хлорных высокотемпературных переделах. Отечественных материалов, успешно работающих в этих условиях, на текущий момент нет.
Осуществления изобретения
Опытная плавка по изобретению была произведена с выходом годного сплава в следующей весовой композиции основных элементов: по азоту 0,06 мас. %, по углероду 0,008 мас. %, по хрому 29,5 мас. %, по молибдену 9,2 мас. %, по алюминию 0,25 мас. %, по лантану 0,02 мас.%, по марганцу 0,25 по магнию 0,007 мас. %, по железу 0,5 мас. %, по кремнию 0,04 мас. %, по сере 0,005 мас. %, по фосфору 0,005 мас. %, по никелю остальное. Плавку производили в индукционной печи и подвергали всем переделам, которые необходимы для оборудования, работающего в высокоагрессивных средах. Также были проведены мероприятия по удалению кислорода как крайне нежелательной примеси. Была получена сутанка, далее перекатана в ленту толщиной 6 мм.
Известный сплав G-35, предложенный к прототипу для изобретения, был рассмотрен листовым прокатом толщиной 6,35 мм, где основные элементы представлены следующим весовым участием: по азоту 0,081 мас. %, по углероду 0,015 мас. %, по хрому 33,59 мас. %, по молибдену 8,1 мас. %, по алюминию 0,28 мас. %, по марганцу 0,25. по железу 1,14 мас. %, по кремнию 0,21 мас. %, остальное никель и примеси, весовое участие которых регламентировано маркой.
В таблице 1 представлены данные по коррозии для обоих сплавов по методу G28A: 50%H2SO4+42г/л Fe2(SO4)3, 120 часов кипячения.
Приведенные в таблице 1 данные по механическим свойствам сплава наглядно аргументируют временной прогноз до разрушения. Разница (σB-σ0.2), МПа, для сплава по изобретению и прототипа - сплава G-35 после проведения длительной высокотемпературной выдержки различна, относительное удлинение также различно, поэтому можем утверждать, что, ограничив пределом текучести предлагаемого сплава нагрузку (напряжение) на систему при условии воздействия одинаковой температуры и времени, время до разрушения предлагаемого сплава будет больше, чем сплава G-35. Оценка величины, предложенная в относительных единицах, составляет порядка 30%. Таким образом, можно утверждать, что срок эксплуатации предлагаемого сплава по изобретению в предложенных условиях: 550°С, в течение 550 часов имеет более долгосрочный характер, чем сплава G-35.
Приведенные в таблице 2 данные по измерению микротвердости наглядно аргументируют превалирующее упрочнение сплава G-35, набором последним прежде всего металлической альфа-хром фазы, чем предлагаемого сплава по изобретению, поэтому можем утверждать о перспективности применения предлагаемого материала в качестве конструкционного материала для условий эксплуатации в расплаве солей KCl-AlCl3, о его увеличенном сроке службы в температурном интервале 500-650°С.
При рассмотрении таблицы 3 очевидны следующие выводы: сплав G-35, его структура, в частности размер зерна, имеет провокацию к измельчению в формате длительной высокотемпературной выдержки, также по факту скорость коррозии сплава G-35 выше, чем у сплава по изобретению. Причиной здесь является потеря сплавом структурной стабильности, инструментами же здесь являются: содержание элементов оцк-структуры до 45 мас. % в сплаве G-35 аргументирует для последнего минимизацию общей поверхности элементарной решетки никеля. Выпадение обильного осадка α-хром фазы является результатом эффекта минимизации общей поверхности. Выпадение α-хром фазы происходит на границах и в теле зерна, предлагает понижение пластичности. Также имеем факт выпадения карбидной фазы, площадь которой по сечению исследования превалирует над площадью карбидной фазы сплава по изобретению.
Помимо сплошной коррозии присутствует структурно-избирательная для сплава G-35, когда в условиях KCl-AlCl3 среды и технологического интервала температур 550-620°С происходит разрушение приграничных областей, обедненных молибденом, где его содержание менее 5 ат. % (менее 8 мас. %). В сплаве по изобретению для устойчивости пассивационного интервала в предложенных условиях необходим молибден в интервале 5-6,8 ат. % (до 10 мас. %), именно он в своем весовом содержании обеспечивает минимальные значения коррозионного тока и смещение потенциала пассивации сплава для KCl-AlCl3 среды в положительную область, закрепляя за хромом возможность работы в средах с окислительными свойствами.
Пониженное содержание хрома и повышенное содержание никеля в сплаве по изобретению повышает стабильность структуры через расширение области устойчивости твердого γ-раствора.
Claims (4)
1. Корозионно-стойкий сплав на основе никеля, содержащий хром, молибден, азот, алюминий, марганец, углерод, кремний, железо, отличающийся тем, что он дополнительно содержит лантан, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
2. Корозионно-стойкий сплав по п. 1, отличающийся тем, что в качестве примесей он содержит, по крайней мере, один из следующих компонентов, мас. %:
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016105314A RU2613805C1 (ru) | 2016-02-17 | 2016-02-17 | Коррозионно-стойкий сплав на основе никеля |
| PCT/RU2017/000075 WO2017142441A1 (ru) | 2016-02-17 | 2017-02-15 | Коррозионностойкий сплав на основе никеля |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016105314A RU2613805C1 (ru) | 2016-02-17 | 2016-02-17 | Коррозионно-стойкий сплав на основе никеля |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2613805C1 true RU2613805C1 (ru) | 2017-03-21 |
Family
ID=58453202
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016105314A RU2613805C1 (ru) | 2016-02-17 | 2016-02-17 | Коррозионно-стойкий сплав на основе никеля |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2613805C1 (ru) |
| WO (1) | WO2017142441A1 (ru) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3899074B1 (en) * | 2018-12-21 | 2023-04-26 | Kanthal AB | New use of a nickel-based alloy |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4421571A (en) * | 1981-07-03 | 1983-12-20 | Sumitomo Metal Industries, Ltd. | Process for making high strength deep well casing and tubing having improved resistance to stress-corrosion cracking |
| US20070181225A1 (en) * | 2004-06-30 | 2007-08-09 | Masaaki Igarashi | Ni base alloy pipe stock and method for manufacturing the same |
| US20100166594A1 (en) * | 2008-12-25 | 2010-07-01 | Sumitomo Metal Industries, Ltd. | Austenitic heat resistant alloy |
| RU2555293C1 (ru) * | 2011-08-09 | 2015-07-10 | Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн | Жаропрочный сплав на основе никеля |
-
2016
- 2016-02-17 RU RU2016105314A patent/RU2613805C1/ru active
-
2017
- 2017-02-15 WO PCT/RU2017/000075 patent/WO2017142441A1/ru not_active Ceased
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4421571A (en) * | 1981-07-03 | 1983-12-20 | Sumitomo Metal Industries, Ltd. | Process for making high strength deep well casing and tubing having improved resistance to stress-corrosion cracking |
| US20070181225A1 (en) * | 2004-06-30 | 2007-08-09 | Masaaki Igarashi | Ni base alloy pipe stock and method for manufacturing the same |
| US20100166594A1 (en) * | 2008-12-25 | 2010-07-01 | Sumitomo Metal Industries, Ltd. | Austenitic heat resistant alloy |
| RU2555293C1 (ru) * | 2011-08-09 | 2015-07-10 | Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн | Жаропрочный сплав на основе никеля |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2017142441A1 (ru) | 2017-08-24 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2246454B1 (en) | Carburization-resistant metal material | |
| US8801877B2 (en) | Austenitic heat resistant alloy, heat resistant pressure member comprising the alloy, and method for manufacturing the same member | |
| KR101809393B1 (ko) | Ni-Cr 합금재 및 그것을 이용한 유정용 이음매 없는 관 | |
| EP2725112B1 (en) | Carburization-resistant metal material and uses of the carburization-resistant metal material | |
| CN110168124B (zh) | 双相不锈钢及其制造方法 | |
| JP2017524830A (ja) | ニッケル−クロム−鉄−モリブデン耐食合金、製品およびそれらの製造方法 | |
| CN100540713C (zh) | 双相钢合金的应用 | |
| EP2330225A1 (en) | Ni BASED HEAT-RESISTANT ALLOY | |
| EP2977478B1 (en) | Nickel alloy clad steel having excellent grain boundary corrosion resistance properties, and method for producing same | |
| EP3502294A1 (en) | Duplex stainless steel resistant to corrosion | |
| CN101765673B (zh) | 原油罐用热轧型钢及其制造方法 | |
| WO2021141107A1 (ja) | オーステナイト系ステンレス鋼材 | |
| KR102118007B1 (ko) | 오일 및 가스의 완성 및 시추 적용을 위한 고강도 내부식성 배관 및 이의 제조방법 | |
| JPH0471991B2 (ru) | ||
| KR102363482B1 (ko) | 강판 및 그 제조 방법 | |
| EP3445884B1 (en) | Ferritic alloy | |
| RU2613805C1 (ru) | Коррозионно-стойкий сплав на основе никеля | |
| KR20240172218A (ko) | 합금재 | |
| EP2993243B1 (en) | High-strength ni-base alloy | |
| CN112513309B (zh) | 钢板及其制造方法 | |
| CA3062819A1 (en) | Ferritic alloy | |
| KR20250164823A (ko) | 합금재 |