二、球化剂的类型常见的球化剂主要包括以下几种:镁基球化剂:镁是**常用的球化剂之一,能够有效促进石墨的球化。镁基球化剂的使用可以显著提高铸铁的韧性和强度。钙基球化剂:钙不仅可以促进石墨的球化,还能改善铸铁的流动性和铸造性能。钙基球化剂在某些特殊铸铁中应用***。稀土元素:稀土元素如铈、镧等也被用作球化剂,能够进一步提高铸铁的性能,尤其是在高温下的稳定性。三、球化剂的作用机制球化剂的作用机制主要是通过改变铸铁中石墨的成核和生长过程。当球化剂添加到熔融铸铁中时,它们会与铸铁中的硫、氧等元素发生反应,形成具有较高表面能的球状颗粒。这些颗粒作为石墨的成核中心,促进了石墨的球化过程。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。宝山区应用球化剂图片
各元素的反球化作用能力是各不相同的,它也取决于元素之间的结合。钛的存在可以促进一些元素阻止石墨致密的能力。罗马尼亚的索夫朗宁(L。Sofroni)和瑞波申(1.Riposan)等发现,反球化元素的综合作用可以用 系数值表示。上式中各系数的值表示各元素的反球化能力。他们从中找出钛和铝反球化作用(综合系数x真值)与铁水中残留镁量之间的关系,以获得蠕虫状石墨,因此,又引出一个系数 : 。 表示残留镁量(%)。图4随着 值的变化,石墨形状由片状变为蠕虫状,以至球状。 为片状石墨, 为球状石墨,蠕虫状石墨则 为10~25。松江区节能球化剂销售电话高温低硫铁液,选用低镁低稀土球化剂。
值取决于 值和残留镁量(%),而更重要的是取决于后一因素。残留镁量受铁水中含硫量的影响相当大,但是只要保证 在10~25之间,就可以得到蠕墨铸铁。图4给出 系数与蠕虫状石墨的关系。处理时合金放于热包底的**凹坑内,上面覆盖冷硬树脂砂,形成砂膜,待铁水接好后,用钢棍将覆盖的树脂砂膜捅破。合金进行反应。这种处理方法的优点是合金反应平稳,吸收率高(在一定的铁水压头下反应,而不是铁水一进入浇包立即反应)。反应结束后,取样用微分热分析方法快速分沂蠕虫状石墨的含量。如果蠕虫状石墨太少、球状石墨过多,立即加入钛硅铁合金调整;如果有处理不足、出现片状石墨的危险,则立即加入镁硅铁调整,如果处理合适,则用硅铁孕育,然后浇注。 ’
据日本资料报道,在硅钙颗粒外表面覆盖氯化钙,稀土氯化物,铋(氧化铋或氧氯化铋)和铝(氯化铝或氟化铝)制成蠕化剂.稀土氯化物作为球化元素,铋和铝作为反球化元素。合金成分:,球化及反球化元素总计1~25%(其中比例为1:9或9:1),其余为硅钙。这种蠕化剂的优点是:(1)易熔于铁水,且由于 的作用,使钙氧化烧损减少;(2)成分分布均匀;(3)缩孔倾向小,铸造工艺可与灰铸铁相同;(4)渣量少,扒渣方便;(5)壁厚敏感性小。这种蠕墨铸铁的机械性能:抗拉强度可达330~450 ,延伸率达2~12%。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。
(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;各种球化元素的综合利用,将为球铁生产的进一步发展和提高创造良好条件。宝山区应用球化剂图片
它具有球化反应和缓、球化元素易于充分吸收的优点。宝山区应用球化剂图片
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]宝山区应用球化剂图片
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