一种铁基高温合金及其制备方法和应用技术

技术编号:37711732 阅读:18 留言:0更新日期:2023-06-02 00:04
一种铁基高温合金及其制备方法和应用,属于合金技术领域,克服现有技术中的铁基高温合金和耐热钢热强度低,热稳定性差的缺陷。本发明专利技术铁基高温合金,成分按质量百分比计,包括:C:0.05~0.08%,Ni:23~25%,Cr:13.5~14.8%,W:0.1~0.3%,Mo:0.6~1.0%,Ti:2.0~2.5%,Al:1.0~1.5%,Co:1.0~1.6%,Mn:≤0.5%,Si:≤0.3%,B:≤0.005%,Zr:≤0.03%,余量为Fe。本发明专利技术通过合金的成分优化,在显著降低合金成本同时,保持合金的高温强度,兼具良好的组织结构和强度的热稳定性。组织结构和强度的热稳定性。组织结构和强度的热稳定性。

【技术实现步骤摘要】
一种铁基高温合金及其制备方法和应用


[0001]本专利技术属于合金
,具体涉及一种铁基高温合金及其制备方法和应用。

技术介绍

[0002]高效洁净的高参数超超临界燃煤发电技术是当今世界洁净燃煤发电技术的主要发展趋势之一。蒸汽参数达到650℃需要解决一系列技术难题,其中开发出热强度高、抗高温烟气氧化腐蚀和高温汽水介质腐蚀、可焊性和工艺性良好、价格低廉的锅炉末级过/再热器用耐热合金是实现高参数超超临界燃煤发电技术的关键。
[0003]目前,国内外已开发出了一系列固溶强化和析出强化镍基和镍铁基高温合金材料,如Inconel 740H、Haynes 282、CCA 617、Nimonic 263、USC41。这些材料具备优异的高温持久强度及抗氧化性能,但这些价格昂贵、焊接性能差、冶炼和热加工等技术要求高,限制了其迅速推广应用。Fe元素作为一种廉价的元素,可以显著降低合金的成本,提高其加工性。因此,国内外还开发了一系列铁基耐热合金,例如Inconel 718、GH2984、HR6W、HR35、Sanicro 25、Super304H、HR3C、G115等。与镍基和镍铁基高温合金相比,上述几种铁基高温合金和耐热钢虽然具有原料成本优势,但热强度低且组织稳定性较差,难以满足服役性能要求。

技术实现思路

[0004]因此,本专利技术要解决的技术问题在于克服现有技术中的铁基高温合金和耐热钢热强度低,热稳定性差的缺陷,从而提供一种铁基高温合金及其制备方法和应用。
[0005]为此,本专利技术提供了以下技术方案。
[0006]一种铁基高温合金,成分按质量百分比计,包括:C:0.05~0.08%,Ni:23~25%,Cr:13.5~14.8%,W:0.1~0.3%,Mo:0.6~1.0%,Ti:2.0~2.5%,Al:1.0~1.5%,Co:1.0~1.6%,Mn:≤0.5%,Si:≤0.3%,B:≤0.005%,Zr:≤0.03%,余量为Fe。
[0007]一种铁基高温合金的制备方法,包括以下步骤:
[0008]步骤1、将原料在真空环境下熔炼成母合金锭;
[0009]步骤2、对母合金锭进行均匀化退火;
[0010]步骤3、高温轧制;
[0011]步骤4、热处理。
[0012]进一步的,所述步骤4包括固溶处理和时效处理;
[0013]所述时效处理包括第一次高温时效、低温时效和第二次高温时效。
[0014]进一步的,所述第一次高温时效包括:热处理炉加热到γ

相开始析出温度以上130

170℃,将经过固溶处理的合金放入的热处理炉中处理1

2h,水冷至室温。
[0015]进一步的,所述低温时效包括:热处理炉加热到γ

相开始析出温度以下150

200℃,将经过第一次高温时效的合金放入的热处理炉中处理8

16h,水冷至室温。
[0016]进一步的,所述第二次高温时效包括:热处理炉加热到γ

相开始析出温度以下
30

150℃,将经过低温时效的合金放入的热处理炉中处理4

24h,水冷至室温。
[0017]进一步的,所述步骤2包括:将母合金锭以10

30℃/min的升温速率自室温升温至γ

相开始析出温度以上300

350℃,均匀化退火20

35h,然后空冷至室温。
[0018]进一步的,所述步骤3包括:将经均匀化退火后的母合金锭在γ

相析开始出温度以上200

250℃进行高温轧制,每道次变形量为15

25%,最终总变形量不低于60%。
[0019]进一步的,所述固溶处理包括:将热处理炉加热到γ

相开始析出温度以上250

300℃,将经过高温轧制后的合金放入热处理炉中固溶处理0.5

2h,然后水冷至室温。
[0020]制得的合金在火电机组中的应用。
[0021]本专利技术技术方案,具有如下优点:
[0022]1.本专利技术提供的铁基高温合金,成分按质量百分比计,包括:C:0.05~0.08%,Ni:23~25%,Cr:13.5~14.8%,W:0.1~0.3%,Mo:0.6~1.0%,Ti:2.0~2.5%,Al:1.0~1.5%,Co:1.0~1.6%,Mn:≤0.5%,Si:≤0.3%,B:≤0.005%,Zr:≤0.03%,余量为Fe。
[0023]合金中各元素的作用及其含量范围的选择原因如下:
[0024]Ni是奥氏体稳定化元素,Ni的添加可以提高低温条件下Fe基奥氏体的稳定性。同时,Ni还能与Al和Ti等元素形成有序相γ

相,提高合金强度。
[0025]Fe价格低廉,大量的加入可以降低合金的成本,而且可以提高合金的加工性。Fe元素的大量加入可以降低γ

相开始析出的温度,进而降低时效过程中γ

相粗化速率。
[0026]Cr的主要作用是提高合金的抗氧化、抗水蒸气氧化和抗腐蚀性能,尤其是耐硫腐蚀性能。随着Cr含量的增加,抗氧化、抗水蒸气氧化和抗腐蚀性能提高。但本专利技术添加了大量的Fe,会阻碍γ

相的析出,γ

相体积分数降低导致强度降低,同时大量Fe与Cr、Co、Mo相互作用通常会导致针状或者片状的α

Cr相,σ相和η相的大量析出。本专利技术通过将Cr含量控制在较低范围(13.5~14.8%),使γ

相体积分数回升,避免强度大幅度降低,同时避免针状或者片状的α

Cr相,σ相和η相的析出。
[0027]Ti和Al均为γ

相形成元素,析出的γ

相可以显著提高合金的高温强度。另外,Al具有提高合金抗内氧化的能力,Ti具有抗热腐蚀和硫化腐蚀的作用。
[0028]Mo、W和Co是重要的固溶强化元素,对合金高温强度和持久性能有很大的促进作用。
[0029]Si是重要的脱氧元素,适量添加可以促进合金的抗氧化性能。
[0030]Mn可以替代Ni形成和稳定奥氏体并固定合金中S的作用。
[0031]C、B和Zr为晶界偏析元素,少量的添加可以增加晶界的结合力,强化和净化晶界,改变晶界沉淀相的形态,从而提高合金的强度。此外,C和B可以与合金中Ti、Mo和Fe等元素形成碳化物和硼化物,少量的析出可以钉扎晶界,提高合金的持久性能。
[0032]本专利技术的合金具有较高的Fe元素含量(约Fe 54~57%),较低的Ni、Cr、W、Mo含量,显著降低了合金的原料成本。
[0033]本专利技术通过合金的成分优化,在显著降低本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种铁基高温合金,其特征在于,成分按质量百分比计,包括:C:0.05~0.08%,Ni:23~25%,Cr:13.5~14.8%,W:0.1~0.3%,Mo:0.6~1.0%,Ti:2.0~2.5%,Al:1.0~1.5%,Co:1.0~1.6%,Mn:≤0.5%,Si:≤0.3%,B:≤0.005%,Zr:≤0.03%,余量为Fe。2.一种权利要求1所述的铁基高温合金的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、将原料在真空环境下熔炼成母合金锭;步骤2、对母合金锭进行均匀化退火;步骤3、高温轧制;步骤4、热处理。3.根据权利要求2所述的铁基高温合金的制备方法,其特征在于,所述步骤4包括固溶处理和时效处理;所述时效处理包括第一次高温时效、低温时效和第二次高温时效。4.根据权利要求3所述的铁基高温合金的制备方法,其特征在于,所述第一次高温时效包括:热处理炉加热到γ

相开始析出温度以上130

170℃,将经过固溶处理的合金放入的热处理炉中处理1

2h,水冷至室温。5.根据权利要求3所述的铁基高温合金的制备方法,其特征在于,所述低温时效包括:热处理炉加热到γ

相开始析出温度以下150

200℃,将经过第一次高温时效的合金放入的热处理炉中处理8

16h,水冷至室温。6.根据权利要求3所述的铁基高温合金的制备方法,其特征在于,所述第二次高温时效包括:热处...

【专利技术属性】
技术研发人员:张鹏杨征严靖博袁勇刘鹏李力敏李沛鲁金涛
申请(专利权)人:西安热工研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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