镁钛铝合金从一发现球墨铸铁开始,元素是促进还是阻止石墨球化的问题,是研究工作者所关心的问题。这些元素的作用大部分已查明,具有球化作用主要是周期表中的ⅡA及ⅢB元素,而在纯铁碳硅合金中,特别是在快速冷却时,周期表中的其他组中的一‘些元素也具有球化作用。必须注意,在工业铸铁中有明显反球化作用的一些元素(Zn、Cd,Al,Sn,Li)在高纯铸铁快速冷却时却起球化作用。直接反球化的元素,特别是属于周期表中ⅡB,ⅢA、Ⅳ及V组的是Zn、Cd、Hg、A1,Sn、Pb、 As、Sb、Bi。间接反球化作用的是Ⅳ组元素(Ti、Zr、Hf),而一般反球化元素则是Ⅵ组(O、S)。低硅球化剂适用于使用大量回炉料的铸造工厂;镍镁球化剂则用于高镍奥氏体球墨铸铁。普陀区综合球化剂图片

镁钛铈合金适用于接近共晶成分,含硫量低于0.03%的铁水。这时台金加入0.7—1.3%就可以稳定地获得蠕虫状石墨。合金加入的方法可以是包底冲入法、插入谢多孔塞处理法或者型内处理法。虽然镁钛铈合金与其它合金相比已有改进,但是由于它在回炉料及废铸件中残存着钛,会引起钛的积累和污染的问题。因此仍需进一步研究无钛的蠕化剂。我国生产的镁钛铈合金生产汽车发动机排气管。处理时合金放入包底,操作简便,反应平稳,白口倾向小,但是炉前的稳定性尚待进一步改进。这种合金经过试生产证明它适用于薄壁蠕墨铸铁件的生产。 [4]静安区绿色球化剂厂家价格我国普遍使用的球化剂是硅铁稀土镁合金,国外大都采用镁系球化剂,少数国家则采用钙系球化剂。

另外,若*用镁处理低硫铁水时,镁必须控制在很窄的范围内,残余镁量大干0.02%时会变成球墨铸铁,而当残余镁量小于0.015%则会成为片状石墨铸铁,因此它的蠕化作用范围只有0.005%。当处理的原铁水中硫量、铁水量和铁水温度等不能准确掌握时,要求这样精确地控制镁含量是非常困难的。这样就迫使人们研究用多种元素来扩大铸铁蠕化作用范围。国际上采用的蠕化变质剂主要有两大类:英、美、罗马尼亚等国所采用的以镁为主加干扰元素钛等并配以适量的铈获得处理范围较宽的蠕化剂。另一类是西德、奥地利、挪威等国所采用的稀土混合金属,苏联采用的铈钇稀土硅铁合金都是以稀土为主的蠕化剂。我国试制蠕铁也是采用以稀土为主加入其它元素的或以镁为主的蠕化剂。 [3]
稀土是发明球墨铸铁时使用的球化剂,它的发现推进了球墨铸铁应用的进程。价格高,白口倾向大,过量会使石墨***,现在已不作为球化剂单独使用,*作为辅助球化元素。镁粉和铁粉及所设计的硅含量直接加压成型,这种球化剂中含硅很低,通常称为低硅压块状球化剂,因而为后续的孕育提供了大的余地,有利于生产铸态球墨铸铁,但这种合金易漂浮,处理效果波动大,处理时比较好跟块状球化剂混合使用。将镁粉、铁粉包覆在薄钢板或钢板中,将其快速送入铁液中达到球化目的。这种球化剂较贵,且设备投资大,但处理时合金吸收率高,因此处理球墨铸铁的总成本几乎没有提高。粉状球化剂使用时将镁粉与抑制剂混合放入包内,并使铁液从合金表面上流过,逐层与合金反映达到球化效果,这种专门工艺称之为MC。 [4]包括镁硅系合金、稀土镁硅系合金、钙系合金(日本用的较多),镍镁系合金、纯镁合金、稀土合金。

(1)使用高硫的焦炭和新生铁,根据我厂生产的经验,当原铁水含硫量达0.1%以上时,经常造成球化不良;(2)与灰铸铁交界铁水没有分离干净,由于炉料计算误差,灰铸铁铁水过多,交界铁水没有分离干净。结果高硫、低碳的灰铸铁铁水混入球墨铸铁中,而造成球化不良。生产中经常遇到与灰铸铁交界的***包球墨铸铁球化不良;(3)铁水氧化,***一包球墨铸铁是打炉铁水,操作不当往往造成铁水氧化,镁石强烈脱氧剂,结果一部分镁耗费在脱氧上,起球化作用的镁量不足而造成球化不良。(4)使用镁烧损严重的稀土镁合金;它具有球化反应和缓、球化元素易于充分吸收的优点。普陀区附近球化剂服务热线
球墨铸铁熔铸时所使用的“球化剂”能增加焊缝产生“白口”和淬硬组织的倾向,使焊缝及热影响区诱发裂纹。普陀区综合球化剂图片
(2)处理前铁水温度过高或过低;过高球化剂作用激烈,球化元素烧损严重;过低,则球化剂易在包底冻结。应根据出铁温度掌握好球化剂和覆盖物的紧实程度,球化剂放在包中装的太松,反应过于激烈,如出铁温度过低,则应及时捅开包底的“结壳”,使球化剂顺利反应;(3)严格控制铁水的含硫量和含氧量。选用低硫焦炭和生铁。掌握好合理的供风制度,防止铁水过度氧化,在和其他牌号的铁水同炉熔化时,要注意分离交界铁水,防止混入高硫铁水;普陀区综合球化剂图片
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