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Analisi del processo di 'pack chromising' su superleghe di Ni per turbine a gas

机译:燃气轮机镍高温合金“堆铬化”工艺分析

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摘要

I rivestimenti diffusivi sono utilizzati per la realizzazione di strati protettivi necessari a migliorare la resistenza di componenti soggetti a fenomeni degradativi ad alta temperatura, come ossidazione e corrosione a caldo (es.: componenti per impianti turbogas, bruciatori, etc.). In particolare, l’arricchimento in cromo della superficie di leghe metalliche, ad esempio attraverso processi tipo “pack-cementation”, garantisce una buona protezione dalla corrosione a caldo di tipo II. Tuttavia, in letteratura, non esistono studi sistematici ed approfonditi sui meccanismi di formazione e sull’effetto dei parametri di processo sulla microstruttura di questi rivestimenti. Lo scopo del presente lavoro, pertanto, è stato lo studio dell’effetto della composizione della miscela di polveri (packmix) e della durata del trattamento termico (12 e 24 h) sulla microstruttura e sullo spessore dei rivestimenti ottenuti utilizzando il processo di pack-chromizing. Come substrato è stata impiegata la superlega Inconel 738, mentre il packmix utilizzato è composto da polvere di cromo (10 e 25 wt.%), NH4Cl (1, 2 e 5 wt.%) e Al2O3 (bal.) come inerte. Inoltre, il campione con il rivestimento più promettente è stato sottoposto ad un successivo trattamento di packaluminizing, per ottenere uno strato superficiale arricchito sia in Cr, sia Al, adeguato a conferire simultaneamente resistenza a corrosione a caldo a 700 – 900 °C e ad ossidazione a temperature intorno ai 1000 °C. Le caratteristiche strutturali e microstrutturali dei riporti ottenuti sono state studiate tramite microscopia elettronica a scansione (SEM) e diffrazione di raggi X. Le analisi eseguite hanno evidenziato che la durata del trattamento termico favorisce i fenomeni interdiffusivi delle specie chimiche più mobili, Cr e Ni, portando ad un generale aumento di spessore dei rivestimenti. La quantità di polvere di cromo nel pack mix influenza la concentrazionedi questo elemento all’interno dei coating solamente se la composizione del pack-mix prevede anche una quantità di attivatore sufficiente a garantirne un trasporto ottimale sulla superficie e successivamente all’interno del componente. La presenza di particelle ricche di alluminio e ossigeno nello strato diffusivo dimostra che durante il ciclo termico avvengono anche reazioni secondarie che interessano l’inerte, portando allo sviluppo di ossigeno che reagisce con alcuni elementi del substrato.
机译:扩散涂层用于创建必要的保护层,以提高在高温下易遭受降解现象的组件(例如氧化和热腐蚀)(例如,燃气轮机系统,燃烧器等的组件)的抵抗力。特别是,金属合金表面的铬富集(例如通过“堆积-粘结”类型的工艺)可确保免受II型热腐蚀的影响。但是,在文献中,没有关于这些涂层的形成机理和工艺参数对这些涂层的微观结构的影响的系统和深入的研究。因此,这项工作的目的是研究粉末混合物(填料混合物)的组成以及热处理时间(12和24小时)对使用填料获得的涂层的微观结构和厚度的影响-铬化。 Inconel 738超级合金用作基材,而所用的填充料由铬粉(10%和25%(重量)),NH4Cl(1、2%和5%(重量))和Al2O3(惰性)组成。此外,对具有最有前途的涂层的样品进行后续的铝塑化处理,以获得富含Cr和Al的表面层,适用于同时赋予其在700-900°C的高温下的耐腐蚀性和抗氧化性。在约1000°C的温度下。通过扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射研究了所得涂层的结构和微观结构特征,分析表明热处理的持续时间有利于最易移动的化学物种Cr和Ni的互扩散现象。导致涂层厚度普遍增加。仅当填充混合物的组成还包括足够量的活化剂以确保在表面以及随后在组件内部的最佳运输时,填充混合物中铬粉的量才会影响涂层中该元素的浓度。扩散层中富含铝和氧的颗粒的存在表明,在热循环过程中还会发生二次反应,这会影响惰性气体,从而导致与底物某些元素发生反应的氧的产生。

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