CS243784B1 - Sposob zníženia sprievodných prvkov včltane titánu vo ferosilíciu - Google Patents

Sposob zníženia sprievodných prvkov včltane titánu vo ferosilíciu Download PDF

Info

Publication number
CS243784B1
CS243784B1 CS838791A CS879183A CS243784B1 CS 243784 B1 CS243784 B1 CS 243784B1 CS 838791 A CS838791 A CS 838791A CS 879183 A CS879183 A CS 879183A CS 243784 B1 CS243784 B1 CS 243784B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
silicon
ferro
titanium
reducing
temperature
Prior art date
Application number
CS838791A
Other languages
Czech (cs)
English (en)
Other versions
CS879183A1 (en
Inventor
Peter Cengel
Original Assignee
Peter Cengel
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Peter Cengel filed Critical Peter Cengel
Priority to CS838791A priority Critical patent/CS243784B1/sk
Publication of CS879183A1 publication Critical patent/CS879183A1/cs
Publication of CS243784B1 publication Critical patent/CS243784B1/sk

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Riešenie spadajúci do odboru hutníctva sa týká sposobu znižovania sprievodných prvkov, včítane titánu vo ferosilíciu. Podstata sposobu spočívá v tom, že sa do roztaveného ferosilícia vnáša chemicky čistý oxid železitý za stálého sledovania teploty a miešania taveniny, pri ktorom teplota taveniny sa udržuje pod teplotou tavenia vy- tvárajúcej sa trosky vylučovanej iba v tuhej fáze. Takto upravené ferosilícium je vhodné naj- ma pri výrobě křemíkových elektrotechnických ocelí s vel'mi nízkými měrnými strata- mL

Description

Vynález sa týká spůsobu zníženia sprievodných prvkov včííane titánu vo ferosilíciu.
V súčasnosti existuje niekoiko sposobov rafinácie ferozliatin, ktoré sú založené na oxidácii sprievodných prvkov v zliatine. Vzájomne sa líšia použitým rafinačným činidlom, spůsobom a miestom jeho vnášania do zliatiny a použitým zariadením. Pracuje sa s tekutou rafinačnou troskou, ktorá sa do roztavenej zliatiny vnesie alebo sa vytvoří v priebehu oxidácie. Pri rafinácii sa odstraňujú hlavně hliník a vápník. Termodynamická rovnováha medzi zliatinou a tekutou troskou je nepriaznivá a převážná časť titánu ostáva v zliatine. Je tomu tak aj napriek tomu, že samotný titán sa l'ahko oxiduje. Vyrobil íerosilícium s nízkým obsahom titánu je možné len s použitím velmi čistých vsádzkových surovin, ktoré sú pre rozsah priemyselnej výroby prakticky nedostupné.
Uvedené nedostatky odstraňuje sposob pódia vynálezu, ktorého podstata spočívá v tom, že sa do roztaveného ferosilícia vnáša chemicky čistý oxid železitý za stálého sledovania teploty a miešania taveniny, pri ktorom teplota taveniny sa udržuje pod teplotou tavenia vytvárajúcej sa trosky, vylučovanej iba v tuhej fáze.
Rafinácia ferosilícia spočívá v oxidácii příměsí kyslíkom vneseným čistým oxidom železitým, připadne kyslíkom viazaným a vneseným na povrchu samostatnej zliatiny, bez vzniku tekutej rafinačnej trosky tak, že vznikajúce produkty oxidácie vytvárajú okamžité pevnú trosku, tým sa dostávajú do neaktívnej formy a odchádzajú z reakčnej zóny. To podporuje priebeh ďalšej rafinácie zliatiny. Pri rafinácii zliatiny sa oxidujú sprievodné prvky a tiež základný prvok zliatiny, křemík vytvárajúc trosku. Pretože podiel oxidu křemičitého oproti ostatným oxidom je vysoký, vznikajúca troska má vyšší bod tavenia ako roztavené ferosilícium. Rafinácia teda prebieha a musí sa udržiavať pri teplotách, kedy je ferosilícium ešte v roztavenou) stave, ale troska, teda produkt rafinácie, vylučuje sa v pevnom stave. Za týchto podmienok je vznikajúca troska schopná viazať aj oxid titánu.
Výhodou uvedeného spůsobu rafinácie oproti doterajším je skutočnosť, že sa vo ferosilíciu znižuje aj obsah titánu.
Praktická aplikácia rafinácie ferosilícia spočívá vo vnášaní oxidu železitého do roztavenej zliatiny tak, aby prebehli požadované oxidačně reakcie, ale aby nevznikla tekutá troska. Oxid železitý sa do reakčného priestoru vnáša pozvolné, za stálého merania teploty a primiešavania, aby bola zachovaná proporcionalita medzi nárastom teploty vsádzky v důsledku exotermických oxidačných reakcií prirodzeným chladnutím a rafináciou rovnoměrně v celom objeme. Počiatočná teplota rafinácie sa musí udržiavat na hodnotách nad bodom likvidus danej zliatiny natofko, aby zliatiny boly tekuté, ale vznikajúca troska po přidaní rafinačného činidla, aby sa vylučovala len v tuhej fáze. Použitý oxid železitý nesmie obsahovat ďalšíe příměsi. Pretože pri tomto spósobe sa vytvára rafinačná troska na úkor vlastného kremíka zliatiny, musí byť v rafinovanej zliatine jeho obsah vyšší ako požadovaný obsah kremíka v rafinovanej zliatine.
Metoda je vhodná k rafinácii ferosilícia s různým obsahom kremíka. Praktické využitie rafinovaného ferosilícia so zníženým obsahom titánu je najma pri výrobě křemíkových elektrotechnických ocelí s velmi nízkými měrnými stratami. Dalej pri polykomponentnom legovaní ocelí viacerými zliatinami včítane ferosilícia a inde.
Příklad
Ferosilícium s obsahom 14,2 % hmot. Si a v množstve 150 g sa roztaví v grafitovom tégliku v Iaboratórnej indukčnej peci 6 V 22 (vysokofrekvenčnej). Po roztavení sa přidá 2 g chemicky čistého oxidu železitého v práškové] formě a pri člastočne zakrytom tégliku udržuje sa teplota roztavenej zliatiny na 1530 °C po dobu 5 minút. Po zmeraní teploty sa zliatina naleje do ocelověj kokilky na plochý kruhový odliatok. Po ochladení a vybratí z kokily sa odliatok očistí od povrchových oxidov rotujúcim drůteným kotúčom, rozdrví a pomelia na vzorky pre chemickú analýzu. Změna obsahu sprievodných prvkov: před rafináciou a po rafinácii bola: (v % hmot.) hliník 1,20%, (0,32%), vápník 0,70 %, (0,17 %), titán 0,18 % (0,04 %).

Claims (1)

  1. PREDMET
    Sposob zníženia sprievodných prvkov včítane titánu vo ferosilíciu, vyznačujúci sa tým, že sa do roztaveného ferosilícia vnáša chemicky čistý oxid železitý za stálého sledovania teploty a miešania taveniny, pri ktorom teplota taveniny sa udržuje pod teplotou tavenia vytvárajúcej sa trosky vylučovanej iba v tuhej fáze.
CS838791A 1983-11-25 1983-11-25 Sposob zníženia sprievodných prvkov včltane titánu vo ferosilíciu CS243784B1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS838791A CS243784B1 (sk) 1983-11-25 1983-11-25 Sposob zníženia sprievodných prvkov včltane titánu vo ferosilíciu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS838791A CS243784B1 (sk) 1983-11-25 1983-11-25 Sposob zníženia sprievodných prvkov včltane titánu vo ferosilíciu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS879183A1 CS879183A1 (en) 1985-09-17
CS243784B1 true CS243784B1 (sk) 1986-06-12

Family

ID=5438952

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS838791A CS243784B1 (sk) 1983-11-25 1983-11-25 Sposob zníženia sprievodných prvkov včltane titánu vo ferosilíciu

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS243784B1 (sk)

Also Published As

Publication number Publication date
CS879183A1 (en) 1985-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0517770B1 (en) A method for controlling and regulating the primary nucleation of iron melts
GB2043696A (en) Adjusting carbon contents of steel melts
US4053307A (en) Process for manufacture of high-chromium iron alloy
CS243784B1 (sk) Sposob zníženia sprievodných prvkov včltane titánu vo ferosilíciu
US2070186A (en) Metal alloys and processes of making the same
US3556770A (en) Process for making alloys and metals
SU1085668A1 (ru) Шлакообразующа смесь дл разливки стали
CN100408701C (zh) 高锰低碳复合合金及其制备方法
JPS5934767B2 (ja) 金属または合金の不純物除去方法
US102912A (en) Improvement in the manufacture of iron and steel
RU2016087C1 (ru) Способ микролегирования стали бором
SU1355633A1 (ru) Смесь дл легировани ,раскислени и рафинировани стали
SU814556A1 (ru) Теплоизолирующа шлакообразующа СМЕСь дл пОлучЕНи СТАльНыХ СлиТКОВ
SU1446182A1 (ru) Модификатор
SU1477761A2 (ru) Способ производства феррохрома
JPS6011099B2 (ja) 低燐マンガン合金鉄の製造方法
Sussman et al. Development of a new method to produce melts suitable for the production of amorphous Fe− Si− B materials
SU557119A1 (ru) Способ выплавки кремнистых ферросплавов
CN119913430A (zh) 一种钢筋混凝土用hrb400e钢筋生产工艺
KR890004863B1 (ko) 고순도 훼로실리콘의 제조방법
Sunulahpašić et al. INTENSIFICATION OF LOW-CARBON STEEL DESULPHURISATION IN THE INDUCTION FURNACE
JPS5931581B2 (ja) アルミニウム合金の脱マグネシウム処理方法
SU415312A1 (sk)
SU1680776A1 (ru) Рафинировочна шлакова смесь дл дефосфорации расплавов металлов и способ ее получени
RU2156816C1 (ru) Способ переплава мелких отходов и стружки цветных сплавов