PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Mikrostruktura warstwy wierzchniej nadstopu kobaltu MAR-M 509 po procesie aluminiowania metodą CVD

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Microstructure of the surface layer of cobalt base superalloy after CVD aluminizing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono warstwy aluminidkowe wytworzone na żarowytrzymałym stopie kobaltu MAR-M 509 w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD). Aluminiowanie prowadzono w temperaturze 760 i 1050°C, Atmosferę nasycającą stanowił chlorek aluminium A1C13. Efekty aluminiowania zweryfikowano w badaniach mikroskopowych (mikrostruktura i głębokość warstwy) oraz na podstawie mikroanalizy składu chemicznego na powierzchni i przekroju warstwy naniesionej na podłoże stopu MAR-M 509. Określono głębokość stref wytworzonej warstwy oraz ich skład chemiczny. Stwierdzono, że efektywność procesu CVD wytwarzania warstwy na podłożu nadstopu MAR-M 509 jest większa w temperaturze 1050°C. W tej temperaturze uzyskano równomiernie rozłożoną warstwę głębokości około 22 um.
EN
The aluminide coatings were formed on a heat resisting cobalt base superalloy MAR-M 509 in a chemical vapour deposition process CVD. The aluminium vapour deposition process was conducted at the temperature of 760°C during 4 h and 1050°C/8 h. The aluminium chloride A1C13 was used as a saturated atmosphere. The effect of aluminizing process was examined in the microscopic investigations (microstructure and the depth of the coating) and microanalysis of chemical ˇö composition on the surface and the cross sections of the samples. The depth of the layer zones and M the chemical composition of the areas were determined. Principally, it was taken into account the contamination of aluminium and cobalt in the surface layer of the coating. It was proved that m higher temperature of the CVD process results in incensement the effectiveness of the coating m formation on the superalloy MAR-M 509. The uniformly distributed coating was obtained with m thickness of 22 um.
Rocznik
Strony
95--104
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor
  • Katedra Materiałoznawstwa, Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
  • [1] Davis J. R., Nickel, cobalt and their alloys, Ohio, ASM Speciality Handbook 2000.
  • [2] John J. T., Kale G. B., Bharadwaj S. R., Srinivasa R. S., De P. K., A kinetic model for iron aluminide coating by a low pressure chemical vapour deposition, Part II: Model formulation, Thin Solid Films, 2004, 466, s. 331 - 338.
  • [3] Sieniawski J., Nickel and titanium alloys in aircraft turbine engines, Advances in Manufacturing Science and Technology, 2003, 27, 3, s. 23 - 34.
  • [4] Swadźba L., Kształtowanie struktury oraz właściwości powłok ochronnych na wybranych stopach stosowanych w lotniczych silnikach turbinowych, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2007.
  • [5] Tamarin Y., Protective coatings for turbine blades, ASM International 2002.
  • [6] Wang Y. Q., Sayre G., Synthesis of simple and platinium - modified alumninide coatings on cobalt (Co)-base superalloys via a vapour phase aluminizing process, Surface and coatings Technology, 2008, 203, s. 256 - 263.
  • [7] Wei J., Kuo Y., Cyclic oxidation behavior of cobalt aluminide coating on Co - base superal-loy AMS 5608, Surface and Coatings Technology, 2005, 200, s. 1225 - 1230.
  • [8] Yavorska M., Poręba M., Sieniawski J., Kształtowanie mikrostruktury warstwy aluminid-kowej na nadstopach niklu w niskoaktywnym procesie CVD, Inżynieria Materiałowa, 2008, 29, 5, s. 33 -38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0006-0079
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.