JPH0468058B2 - - Google Patents
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- JPH0468058B2 JPH0468058B2 JP12658883A JP12658883A JPH0468058B2 JP H0468058 B2 JPH0468058 B2 JP H0468058B2 JP 12658883 A JP12658883 A JP 12658883A JP 12658883 A JP12658883 A JP 12658883A JP H0468058 B2 JPH0468058 B2 JP H0468058B2
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- tio
- titania
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- mold
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- Expired
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- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 11
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Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22C—FOUNDRY MOULDING
- B22C9/00—Moulds or cores; Moulding processes
- B22C9/02—Sand moulds or like moulds for shaped castings
- B22C9/04—Use of lost patterns
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Mold Materials And Core Materials (AREA)
Description
チタニア(TiO2)は還元雰囲気下、1000℃以
上で加熱すると次第にTiO2中の酸素が放出され、
チタニアの低次酸化物に変化すると共に、チタニ
ア自身、次第に色調が変化し熱放射率が変化す
る。 チタニアの酸化度と色調および熱放射率の変化
を表に示した。
上で加熱すると次第にTiO2中の酸素が放出され、
チタニアの低次酸化物に変化すると共に、チタニ
ア自身、次第に色調が変化し熱放射率が変化す
る。 チタニアの酸化度と色調および熱放射率の変化
を表に示した。
【表】
【表】
このように、チタニア(TiO2)は低次酸化物
へ移行するとともに色調が変化し、当然のごとく
熱放射率も変化して、黒色化したTiO1.75〜
TiO1.65は熱放射率が高くなる。ちなみに、500
℃において測定したTiO2とTiO1.75〜TiO1.65の組
成域に入る低次酸化物を比較してみると約2倍近
くの差があり、TiO2の低次酸化物は高い熱放射
率を有することが明かである。 このように、熱放射率の高いチタニアの低次酸
化物をインベストメントシエル鋳型の外層に塗布
することにより、溶融金属の注湯された鋳型から
の熱放散が良好となり、超合金の一方向性凝固時
の固相一液相界面の温度勾配も高くすることがで
きる。このことによつて、溶融合金の凝固過程で
合金を構成する結晶中で成長の優先方位をもつ結
晶の成長が促進される。 次に実施例により、本発明を詳細に説明する。 通常、インベストメントシエル鋳型は製造する
部品と同一形状のワツクス模型の表面に無機系結
合材と耐火物粉を混合したスラリーの塗布とスタ
ツコ(スラリー塗布面への耐火物粒のふりかけ)、
そして、スラリーとスタツコで覆われた被覆層の
乾燥という工程をこの順序で数回繰り返してワツ
クス模型の外周部に耐火物のシエル(殻)層を形
成した後、ワツクス模型を溶融除去してシエル状
の鋳型とする。 実施例 1
へ移行するとともに色調が変化し、当然のごとく
熱放射率も変化して、黒色化したTiO1.75〜
TiO1.65は熱放射率が高くなる。ちなみに、500
℃において測定したTiO2とTiO1.75〜TiO1.65の組
成域に入る低次酸化物を比較してみると約2倍近
くの差があり、TiO2の低次酸化物は高い熱放射
率を有することが明かである。 このように、熱放射率の高いチタニアの低次酸
化物をインベストメントシエル鋳型の外層に塗布
することにより、溶融金属の注湯された鋳型から
の熱放散が良好となり、超合金の一方向性凝固時
の固相一液相界面の温度勾配も高くすることがで
きる。このことによつて、溶融合金の凝固過程で
合金を構成する結晶中で成長の優先方位をもつ結
晶の成長が促進される。 次に実施例により、本発明を詳細に説明する。 通常、インベストメントシエル鋳型は製造する
部品と同一形状のワツクス模型の表面に無機系結
合材と耐火物粉を混合したスラリーの塗布とスタ
ツコ(スラリー塗布面への耐火物粒のふりかけ)、
そして、スラリーとスタツコで覆われた被覆層の
乾燥という工程をこの順序で数回繰り返してワツ
クス模型の外周部に耐火物のシエル(殻)層を形
成した後、ワツクス模型を溶融除去してシエル状
の鋳型とする。 実施例 1
【表】
実施例1では、ワツクス模型への第7層までの
被覆のうち、第1〜第5層まではコロイダルアル
ミナの結合材とアルミナ粉のスラリーの塗布とア
ルミナ粒のスタツコを行い、以降はブチルチタネ
ートの結合材にチタニア(TiO2)の低次酸化物
の耐火物粉粒を用いて鋳型を形成する。ブチルチ
タネートは高温焼成によりTiO2から次第に
TiO2-xの形となり、添加したチタニアの低次酸
化物とともに熱放射率の高い外層を有するインベ
ストメントシエル鋳型となる。 実施例 2
被覆のうち、第1〜第5層まではコロイダルアル
ミナの結合材とアルミナ粉のスラリーの塗布とア
ルミナ粒のスタツコを行い、以降はブチルチタネ
ートの結合材にチタニア(TiO2)の低次酸化物
の耐火物粉粒を用いて鋳型を形成する。ブチルチ
タネートは高温焼成によりTiO2から次第に
TiO2-xの形となり、添加したチタニアの低次酸
化物とともに熱放射率の高い外層を有するインベ
ストメントシエル鋳型となる。 実施例 2
【表】
実施例2では、表に記した結合材と耐火物粉粒
を用いて実施例1と同様の方法によりインベスト
メントシエル鋳型を形成する。 実施例2で得られた鋳型は、焼成前白色の外層
を有した鋳型であるが、この鋳型を還元雰囲気
中、1200℃で1時間焼成することにより外層の
TiO2から次第に酸素が抜けてTiO2の低次酸化物
に変化するとともに、外層は黒色化し熱放射率の
高いインベストメントシエル鋳型が得られる。 実施例1及び2で得られた鋳型を用いて、
10-4Torrの真空下において、Ni基超合金
(MarM200)の一方向凝固鋳造を行つたところ、
品質の良好な鋳造品が得られた。
を用いて実施例1と同様の方法によりインベスト
メントシエル鋳型を形成する。 実施例2で得られた鋳型は、焼成前白色の外層
を有した鋳型であるが、この鋳型を還元雰囲気
中、1200℃で1時間焼成することにより外層の
TiO2から次第に酸素が抜けてTiO2の低次酸化物
に変化するとともに、外層は黒色化し熱放射率の
高いインベストメントシエル鋳型が得られる。 実施例1及び2で得られた鋳型を用いて、
10-4Torrの真空下において、Ni基超合金
(MarM200)の一方向凝固鋳造を行つたところ、
品質の良好な鋳造品が得られた。
第1図は、実施例1で得られた熱放射率の優れ
た高放射率インベストメントシエル鋳型の断面図
を示す。第2図は、実施例2により高放射率イン
ベストメントシエル鋳型の製造過程の断面図を示
す。
た高放射率インベストメントシエル鋳型の断面図
を示す。第2図は、実施例2により高放射率イン
ベストメントシエル鋳型の製造過程の断面図を示
す。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 チタニア(TiO2)の低次酸化物である黒色
のTiO1.75〜TiO1.65の粉末をシエル鋳型の外層へ
被覆した熱放射率の高い高放射率インベストメン
トシエル鋳型。 2 シエル鋳型の外層部にチタニア(TiO2)を
被覆した鋳型を還元雰囲気中で、1000℃以上に加
熱して、被覆層中のチタニア(TiO2)をチタニ
アの低次酸化物である黒色のTiO1.75〜TiO1.65に
変化させて鋳型の熱放射率を高めた高放射率イン
ベストメントシエル鋳型の製造方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP12658883A JPS6018249A (ja) | 1983-07-12 | 1983-07-12 | 一方向性凝固超合金鋳造用高放射率インベストメント鋳型 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP12658883A JPS6018249A (ja) | 1983-07-12 | 1983-07-12 | 一方向性凝固超合金鋳造用高放射率インベストメント鋳型 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6018249A JPS6018249A (ja) | 1985-01-30 |
| JPH0468058B2 true JPH0468058B2 (ja) | 1992-10-30 |
Family
ID=14938891
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP12658883A Granted JPS6018249A (ja) | 1983-07-12 | 1983-07-12 | 一方向性凝固超合金鋳造用高放射率インベストメント鋳型 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6018249A (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN106393403B (zh) * | 2016-11-07 | 2019-02-26 | 九牧厨卫股份有限公司 | 一种高压浇注模具保养方法 |
-
1983
- 1983-07-12 JP JP12658883A patent/JPS6018249A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6018249A (ja) | 1985-01-30 |
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