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耐熱材料の開発の現状と展望:耐熱金属間化合物の研究開発の動向

机译:耐热材料的现状及发展前景:耐热金属间化合物的研发趋势

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摘要

近年,エネルギー問題あるいは環境問題の高まりの中で,環境に適合し,さらに高効率な輸送機器あるいはエネルギー供給システムの開発が急がれている.航空機エンジンあるいは火力発電にはガスタービンが広く用いられている.ガスタービンテクノロジー分野においては,熱効率を支配する最重要パラメーターとしてτ(最高最低温度比)がある.τはガスタービンの中で最も温度の高いタービン入口温度を最も低い圧縮機入口温度で除した値である.より高温で燃料を燃焼させ,タービン入口温度を上げることにより,エネルギー収支の高効率化をはかることができる.従って,高温に耐えるタービン翼の開発が特に重要である.タービンを含む高温構造材料の特性がシステム全体の特性を左右していると言っても過言ではない.さらに航空宇宙分野においては,耐熱性の他に,軽量であることが求められ,比強度(強度/密度),比剛性(剛性/密度)といった指標が用いられる.今まで,「金属間化合物=脆い」という認識であったのが,室温で十分な伸びを示す金属間化合物が現れた.他の金属間化合物についても,脆さの原因を追究し,脆さを克服する研究が数多くおこなわれ,成果を挙げてきた.本解説ではまず金属間化合物とは何かから出発し,現在,研究開発されている耐熱金属間化合物について述べる.
机译:近年来,在不断增长的能源问题或环境问题中,环境适合环境,并迫切需要进一步高效的运输设备或能源供应系统开发。燃气轮机广泛用于飞机发动机或热发电。在燃气轮机技术领域,存在τ(最大最小温度比)作为控制热效率最重要的参数。 τ是通过在最低压缩机入口温度下除以燃气轮机中的最高温度涡轮机入口温度而获得的值。通过在较高温度下燃烧燃料并提高涡轮机入口温度,可以实现高效率的能量平衡。因此,承受高温的涡轮叶片的发展尤为重要。毫不夸张地说,包括涡轮机的高温结构材料的特性影响整个系统的特性。此外,在航空航天场中,除了耐热性之外,还确定重量轻,并且使用诸如比强度(强度/密度)和特定刚度(刚性/密度)的指数。到目前为止,它是对“金属间化合物=脆化”的识别,但在室温下表现出足够的伸长率的金属间化合物出现。对于其他金属间化合物,许多研究以追求脆性的原因并克服脆性,并取得了效果。在这种解释中,我们首先脱离金属间化合物,目前正在研究已经研究和开发的耐热性金属化合物。

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