Многослойное тепловое барьерное покрытие подложки из сверхпрочного сплава и способ его нанесения
Многослойное тепловое барьерное покрытие (42) изделия (40) из сверхпрочного сплава содержит слой (44) обогащенного платиной сверхпрочного сплава, связующее покрытие (46) из MCrAlY на слое (44), слой (48) обогащенного платиной MCrAlY на связующем покрытии (46) из MCrAlY, покрытие (50) из алюминида платины на слое (48), обогащенного платиной MCrAlY, оксидный слой (54) на покрытии (50) из алюминида платины и керамическое тепловое барьерное покрытие (56) на оксидном слое (54). Задачей изобретения является обеспечение длительной адгезии покрытия с подложкой из сверхпрочного сплава. Задача решается тем, что покрытие (50) из алюминида платины и слой (48) из обогащенного платиной слоя MCrAlY снижают перемещение переходных металлов из подложки (40) из сверхпрочного сплава и связующего покрытия (46) в оксидный слой (54), так что оксидный слой представляет собой очень чистую окись алюминия. Слой (44) снижает перемещение алюминия из связующего покрытия (46) в подложку, так что оксидный слой (54) сохраняет чистую окись алюминия, что и обеспечивает длительную адгезию теплового барьерного покрытия. 2 с. и 24 з. п.ф-лы, 3 ил.
Настоящее изобретение касается теплового барьерного покрытия, применяемого на поверхности изделия из сверхпрочного сплава, например, турбинной лопатки газотурбинного двигателя и способа применения теплового барьерного покрытия.
Постоянная потребность в повышенной рабочей температуре в газотурбинных двигателях первоначально удовлетворялась воздушным охлаждением турбинных лопаток и разработкой сверхпрочных сплавов для изготовления турбинных лопаток и турбинных лопастей, обе эти характеристики продлевали их срок службы. Дальнейшие повышения температуры привели к необходимости разработки материалов керамического покрытия для изолирования с их помощью турбинных лопаток и турбинных лопастей от тепла, содержащегося в газах, выпускаемых из камер сгорания, вновь продлевая срок службы лопаток турбин и лопастей турбин. Однако величина продления срока службы была ограничена, поскольку керамические покрытия страдают из-за недостаточного прилипания к подложке из сверхпрочного сплава. Одной причиной этого является несоответствие коэффициентов теплового расширения между подложкой из сверхпрочного сплава и керамическим покрытием. Прилипание покрытия было улучшено с помощью разработки различных типов связующих покрытий содержащих алюминий сплавов, которые термически напыляют или вносят другим способом на подложке из сверхпрочного сплава до применения керамического покрытия. Такие связующие покрытия обычно бывают так называемого алюминидного (диффузионного) типа или типа MCrAlY, где M означает один или более компонентов кобальта, железа или никеля. Использование связующих покрытий является успешным в предотвращении обширного отслаивания тепловых барьерных покрытий в течение службы, но локализованное отслаивание керамического покрытия все еще проходит там, где прилипание нарушается между связующим покрытием и керамическим покрытием. Это подвергает связующее покрытие полному нагреванию от выхлопных газов, что ведет к преждевременному разрушению турбинной лопатки и турбинной лопасти. В изобретении стремятся обеспечить новое связующее покрытие для теплового барьерного покрытия, которое менее склонно к локализованному разрушению и более пригодно для длительной адгезии с подложкой из сверхпрочного сплава. В изобретении стремятся обеспечить способ нанесения теплового барьерного покрытия на подложку из сверхпрочного сплава так, чтобы достигнуть улучшенной адгезии с ней. В соответствии с этим настоящее изобретение обеспечивает многослойное тепловое барьерное покрытие для подложки из сверхпрочного сплава, содержащее слой из сверхпрочного сплава, обогащенного металлом платиновой группы, связующее покрытие из содержащего алюминий сплава на слое из обогащенного металлом платиновой группы сверхпрочного сплава, слой содержащего алюминий обогащенного металлом платиновой группы сплава на связующем покрытии из содержащего алюминий сплава, покрытие из по меньшей мере одного алюминида металлов платиновой группы на слое из содержащего алюминий обогащенного металлом платиновой группы сплава, оксидный слой на покрытии по меньшей мере одного алюминида металла платиновой группы и керамическое тепловое барьерное покрытие на оксидном слое. Кроме того, настоящее изобретение обеспечивает простой способ нанесения многослойного теплового барьерного покрытия на подложку из сверхпрочного сплава, содержащий этапы: нанесения слоя металла платиновой группы на подложку из сверхпрочного сплава, термической обработки изделия из сверхпрочного сплава с целью диффундирования металла платиновой группы в подложку из сверхпрочного сплава для создания на поверхности подложки из сверхпрочного сплава слоя сверхпрочного сплава, обогащенного металлом платиновой группы, нанесения связующего покрытия из содержащего алюминий сплава на слой из сверхпрочного сплава, обогащенного металлом платиновой группы, нанесения слоя металла платиновой группы на связующее покрытие из содержащего алюминий сплава, термической обработки изделия из сверхпрочного сплава с целью диффундирования металла платиновой группы в связующее покрытие из содержащего алюминий сплава для создания слоя из содержащего алюминий сплава, обогащенного металлом платиновой группы, и покрытия из по меньшей мере одного алюминида металлов платиновой группы, образующего слой оксида по меньшей мере на одном алюминиде металлов платиновой группы, и нанесения керамического теплового барьерного покрытия на оксидный слой. Преимущество по сравнению с существующими покрытиями заключается в том, что покрытие по меньшей мере одного алюминида металлов платиновой группы способствует созданию оксидного слоя, содержащего по меньшей мере 70% по объему окиси алюминия, предпочтительно по меньшей мере 90% по объему окиси алюминия, более предпочтительно 95% по объему окиси алюминия. Предполагают, что настоящее изобретение дает возможность создавать оксидный слой, содержащий окись алюминия без других шпинелей в количествах, достаточных для существенного разрушения структуры кристаллической решетки окиси алюминия. Полагают, что слой обогащенного металлом платиновой группы сверхпрочного сплава на подложке из сверхпрочного сплава снижает перемещение алюминия из связующего покрытия из содержащего алюминий сплава в подложку из сверхпрочного сплава, а также снижает перемещение разрушающих элементов из подложки из сверхпрочного сплава в оксидный слой. Полагают, что путем снижения перемещения алюминия из содержащего алюминий сплава в подложку из сверхпрочного сплава количество алюминия в связующем покрытии содержащего алюминий сплава удерживается на сравнительно высоком уровне для гарантии, что окись алюминия непрерывно образуется по керамическим тепловым барьерным покрытием в течение более длительного времени. Полагают, что покрытие по меньшей мере из одного алюминида металлов платиновой группы блокирует перемещение разрушающих элементов от подложки из сверхпрочного сплава и связующего покрытия из содержащего алюминий сплава в оксидный слой. Для целей настоящих технических условий шпинель определяется как оксид, имеющий общую формулу M2O3, где M обозначает переходный металл. Для создания обогащенного платиной слоя сверхпрочного сплава на поверхности подложки из сверхпрочного сплава толщина слоя платины при нанесении ее до диффузии предпочтительно составляет по меньшей мере 5 мкм, и более предпочтительно - 8 мкм. Диффузионная обработка предпочтительно осуществляется приблизительно в течение 1 ч при 800 - 1200oC, предпочтительно 1000 - 1100oC, в зависимости от состава подложки из сверхпрочного сплава. Связующее покрытие из содержащего алюминий сплава может быт алюминидом никеля или кобальта, но предпочтительно является сплавом MCrAlY, где M представляет по меньшей мере один элемент из Ni, Co и Fe. Содержание алюминия в связующем покрытии зависит от типа сплава связующего покрытия, выбираемого для использования с данным изобретением, составляет минимум 5% по весу для связующего покрытия из сплава MCrAlY и максимум порядка 40% по весу для связующего покрытия из алюминида. В законченном изделии наружный слой связующего покрытия предпочтительно обогащается платиной, и в этом случае покрытие алюминидной поверхности преобладающим образом содержит алюминид платины. Мы полагаем, что такое поверхностное покрытие из алюминида платины содержит по меньшей мере 25% по весу платины, предпочтительно по меньшей мере 40% по весу, и оптимально по меньшей мере 50% по весу платины, с уровнями алюминия по меньшей мере 8% по весу, предпочтительно по меньшей мере 10% по весу. Для образования слоя обогащенного платиной содержащего алюминий сплава с поверхностным покрытием из алюминида, преимущественно содержащего алюминид платины, толщина слоя платины при нанесении до диффузии предпочтительно составляет по меньшей мере 5 мкм, и более предпочтительно 8 мкм. Диффузионную термообработку предпочтительно осуществляют примерно в течение 1 ч при 1000 - 1200oC, предпочтительно 1100 - 1200oC, в зависимости от состава подложки из сверхпрочного сплава. После очистки каких-либо диффузионных остатков с поверхности связующего покрытия платинированного слоя алюминия изделие принимает его тонкий прилипший слой оксида и его керамическое тепловое барьерное покрытие. Толщина оксидного слоя, создаваемого с помощью вышеупомянутого процесса, предпочтительно меньше одного микрона. Тонкий прилипший слой оксида предпочтительно образуют путем нагревания покрытия из алюминида металла платиновой группы в атмосфере, содержащей кислород. Обычно для создания тонкого прилипшего оксидного слоя мы предпочитаем использовать физическое осаждение из паровой фазы электронным лучом (ФОПФЭЛ) для нанесения керамического теплового барьерного покрытия. В предпочтительном процессе ФОПФЭЛ изделие нагревают предварительно до температуры в диапазоне 900 - 1150oC в вакууме, например, при давлении порядка 10-5 торр (133,332
Формула изобретения
1. Многослойное тепловое барьерное покрытие подложки из сверхпрочного сплава, содержащее связующее покрытие из содержащего алюминий сплава, оксидный слой и керамическое тепловое барьерное покрытие на оксидном слое, отличающееся тем, что оно содержит слой сверхпрочного сплава, обогащенный металлом платиновой группы, на котором нанесено связующее покрытие, слой обогащенного металлом платиновой группы, содержащего алюминий сплава на связующем покрытии и покрытие по меньшей мере из одного алюминида металлов платиновой группы на слое обогащенного металлом платиновой группы, содержащего алюминий сплава, при этом оксидный слой нанесен на покрытие по меньшей мере из одного алюминида металлов платиновой группы. 2. Покрытие по п.1, отличающееся тем, что содержание алюминия в связующем покрытии из алюминийсодержащего сплава находится в диапазоне 5-40% по весу. 3. Покрытие по п.1, отличающееся тем, что связующее покрытие из содержащего алюминий сплава содержит алюминид никеля или кобальта. 4. Покрытие по п.1, отличающееся тем, что связующее покрытие из содержащего алюминий сплава содержит сплав MCrAlY, где М является по меньшей мере одним из элементов Ni, Co и Fe. 5. Покрытие по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что слой обогащенного металлом платиновой группы, содержащего алюминий сплава обогащен платиной, а покрытие по меньшей мере из одного алюминида металлов платиновой группы предпочтительно содержит алюминид платины. 6. Покрытие по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что слой обогащенного металлом платиновой группы, содержащего алюминий сплава является обогащенным платиной. 7. Покрытие по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что оксидный слой содержит по меньшей мере 90% по объему окиси алюминия. 8. Покрытие по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что керамическое тепловое барьерное покрытие содержит стабилизированный оксидом иттрия диоксид циркония. 9. Покрытие по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что керамическое тепловое барьерное покрытие имеет столбчатую структуру. 10. Покрытие по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что подложка из сверхпрочного сплава содержит сверхпрочный сплав на основе никеля или на основе кобальта. 11. Покрытие по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что содержит слой гамма-фазы, обогащенный металлом платиновой группы, находящийся между покрытием по меньшей мере из одного алюминида металлов платиновой группы и оксидным слоем. 12. Способ нанесения многослойного теплового барьерного покрытия на подложку из сверхпрочного сплава, включающий нанесение связующего покрытия из содержащего алюминий сплава, образование слоя оксида и нанесение керамического теплового барьерного покрытия на оксидный слой, отличающийся тем, что перед нанесением связующего покрытия наносят слой металла платиновой группы на подложку из сверхпрочного сплава, который термообрабатывают для диффундирования металла платиновой группы в подложку из сверхпрочного сплава для образования обогащенного металлом платиновой группы слоя сверхпрочного сплава на поверхности подложки из сверхпрочного сплава, затем наносят слой связующего покрытия, на слой связующего покрытия наносят слой металла платиновой группы, после чего осуществляют термообработку изделия из сверхпрочного сплава для диффундирования металла платиновой группы в связующее покрытие для образования слоя обогащенного металлом платиновой группы, содержащего алюминий сплава и покрытия по меньшей мере одним алюминидом металлов платиновой группы с последующим образованием слоя оксида на по меньшей мере одном алюминиде металлов платиновой группы. 13. Способ по п.12, отличающийся тем, что связующее покрытие из содержащего алюминий сплава содержит алюминид никеля или кобальта. 14. Способ по п.12, отличающийся тем, что связующее покрытие из содержащего алюминий сплава содержит сплав MCrAlY, где М является по меньшей мере одним из элементов Ni, Co и Fe. 15. Способ по п.12 или 13, отличающийся тем, что слой металла платиновой группы наносят на подложку из сверхпрочного сплава с помощью процесса гальванопокрытия. 16. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что слой металла платиновой группы наносят на подложку из сверхпрочного сплава с помощью процесса гальванопластики. 17. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что толщина слоя металла платиновой группы, нанесенного на подложку из сверхпрочного сплава до диффузии, составляет по меньшей мере 5 мкм. 18. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что толщина слоя металла платиновой группы, нанесенного на связующее покрытие из содержащего алюминий сплава до диффузии, составляет по меньшей мере 5 мкм. 19. Способ по п.17 или 18, отличающийся тем, что толщина металла платиновой группы составляет 8 мкм. 20. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что металлом платиновой группы является платина. 21. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что термообработку изделия из сверхпрочного сплава для диффундирования металла платиновой группы в подложку из сверхпрочного сплава для образования обогащенного металлом платиновой группы слоя сверхпрочного сплава на поверхности подложки из сверхпрочного сплава осуществляют в течение примерно 1 ч при 800-1200oC в зависимости от температуры обработки на твердый раствор, подходящей для подложки из сверхпрочного сплава. 22. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что термообработку изделия из сверхпрочного сплава для диффундирования металла платиновой группы в связующее покрытие из содержащего алюминий сплава для образования слоя обогащенного металлом платиновой группы, содержащего алюминий сплава и покрытия по меньшей мере одним алюминидом металлом платиновой группы осуществляют при 1000-1200oC в зависимости от температуры обработки на твердый раствор, подходящей для подложки из сверхпрочного сплава. 23. Способ по п.21, отличающийся тем, что диффузионную обработку осуществляют при 1000-1200oC. 24. Способ по п.22, отличающийся тем, что диффузионную обработку осуществляют при 1100-1200oC. 25. Способ по п.12, отличающийся тем, что покрытие из сплава McrAlY наносят с помощью плазменного напыления в вакууме, причем покрытие из сплава McrAlY полируют и правят. 26. Способ по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что керамическое тепловое барьерное покрытие наносят с помощью физического осаждения из паровой фазы электронным лучом.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3