鎂鈦鈰合金用鎂處理以獲得蠕蟲狀石墨的殘留鎂量范圍*有0.005%,這在生產上很難實現,因此發展成用球化(如鎂,鈰)和反球化元素(如鈦、鋁)共同配制的合金。鈦是反球化元素,可以阻止石墨球的形成,與鎂配制可以擴大殘留鎂量的范圍,如有鈦0.06—0.13%存在,則殘留鎂量的上限可以由0.020%擴大到0.030%。進一步的試驗證明,鈰和鈣都是對形成蠕蟲狀石墨有利的因素,在合金中配入適量的鈰和鈣,可以擴大獲得蠕蟲狀石墨的范圍,穩定生產,因此由英國鑄鐵研究協會研制成功鎂鈦鈰合金。鈰是很早被確認的球化劑,當時鈰的來源稀少,對鐵水成分要求苛刻,使鈰球鐵無法用于工業生產。黃浦區附近球化劑銷售廠家
**近美國提出用高鎂—高鈰合金,附加微量鋁;鈣處理高硫鐵水以生產蠕墨鑄鐵。這種合金擴大了鐵水生產蠕墨鑄鐵含硫量的范圍,在鐵水含硫量增高后,反而增加生成蠕蟲狀石墨的幾率。研究認為,用高硫鐵水制作蠕墨鑄鐵件時,不必要進行孕育處理.這是由于處理后在鐵水中生成大量的CeS,MgS,CeS等顆粒,它們可成為析出石墨**的強有力的基底,這些基底甚至可使鑄件薄壁處的過冷度減少到比較低限度,從而減少或甚至消除了碳化物。這一方法還來能在生產中正式采用,還有大量的工作要做,例如還要確定工藝過程的重現性等黃浦區附近球化劑銷售廠家先要完善氧化鎂分析,嚴格控制原輔材料,控制促進合金粉化的元素和干擾元素,加強管理;
另外,若*用鎂處理低硫鐵水時,鎂必須控制在很窄的范圍內,殘余鎂量大干0.02%時會變成球墨鑄鐵,而當殘余鎂量小于0.015%則會成為片狀石墨鑄鐵,因此它的蠕化作用范圍只有0.005%。當處理的原鐵水中硫量、鐵水量和鐵水溫度等不能準確掌握時,要求這樣精確地控制鎂含量是非常困難的。這樣就迫使人們研究用多種元素來擴大鑄鐵蠕化作用范圍。國際上采用的蠕化變質劑主要有兩大類:英、美、羅馬尼亞等國所采用的以鎂為主加干擾元素鈦等并配以適量的鈰獲得處理范圍較寬的蠕化劑。另一類是西德、奧地利、挪威等國所采用的稀土混合金屬,蘇聯采用的鈰釔稀土硅鐵合金都是以稀土為主的蠕化劑。我國試制蠕鐵也是采用以稀土為主加入其它元素的或以鎂為主的蠕化劑。 [3]
各元素的反球化作用能力是各不相同的,它也取決于元素之間的結合。鈦的存在可以促進一些元素阻止石墨致密的能力。羅馬尼亞的索夫朗寧(L。Sofroni)和瑞波申(1.Riposan)等發現,反球化元素的綜合作用可以用 系數值表示。上式中各系數的值表示各元素的反球化能力。他們從中找出鈦和鋁反球化作用(綜合系數x真值)與鐵水中殘留鎂量之間的關系,以獲得蠕蟲狀石墨,因此,又引出一個系數 : 。 表示殘留鎂量(%)。圖4隨著 值的變化,石墨形狀由片狀變為蠕蟲狀,以至球狀。 為片狀石墨, 為球狀石墨,蠕蟲狀石墨則 為10~25。球化反應動力學條件好,反應又比較平穩,反應產物易于排除,用量少,降溫少,球化處理工藝性好。
(5)鐵水溫度過高或過低,鐵水溫度過高,中間合金與鐵水作用激烈,鎂燒損嚴重;鐵水溫度過低,中間合金容易“結死”在包底不起作用,(6)前爐儲存鐵水不足,球化處理時將爐渣也出到鐵水包中。由于稀土鎂中間合金與鐵水作用,產生強烈的翻滾,使爐渣卷入鐵水與球化劑作用。因為渣中硫高,氧化物多,就消耗了部分鎂和稀土,這也造成球化不良的原因之一。(1)如果球化劑中球化元素含量不足,加入量不夠,則應根據生產條件,選用合適的球化劑和確定加入量,要嚴格掌握鐵水量,防止失控造成出鐵量過大失球化劑量相對減少球化劑中稀土含量應保證球化后山(RE。)≥0.4%~0.024%。松江區綠色球化劑圖片
此類合金白口傾向小,但要求處理溫度高,處理后渣量大。黃浦區附近球化劑銷售廠家
球化劑的作用與應用球化劑是一種在金屬鑄造和加工過程中廣泛應用的添加劑,主要用于改善鑄鐵的微觀結構,提升其機械性能和加工性能。球化劑的使用可以顯著提高鑄鐵的韌性、強度和耐磨性,因此在現代工業中扮演著重要的角色。一、球化劑的基本概念球化劑通常是指能夠促進鑄鐵中石墨形態轉變的化學添加劑。鑄鐵在冷卻過程中,石墨的形態會影響其**終的物理和化學性質。傳統的鑄鐵中,石墨呈片狀分布,這種形態雖然在某些情況下具有良好的鑄造性能,但其脆性較大,限制了鑄鐵的應用范圍。通過添加球化劑,可以使石墨轉變為球狀,從而改善鑄鐵的性能。黃浦區附近球化劑銷售廠家
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