CS251834B1 - Způsob zjištování podílu desoxidačního činidla na znečištění oceli - Google Patents

Způsob zjištování podílu desoxidačního činidla na znečištění oceli Download PDF

Info

Publication number
CS251834B1
CS251834B1 CS856701A CS670185A CS251834B1 CS 251834 B1 CS251834 B1 CS 251834B1 CS 856701 A CS856701 A CS 856701A CS 670185 A CS670185 A CS 670185A CS 251834 B1 CS251834 B1 CS 251834B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
aluminum
steel
scandium
proportion
agent
Prior art date
Application number
CS856701A
Other languages
English (en)
Other versions
CS670185A1 (en
Inventor
Jaromir Hons
Libor Mrazek
Jiri Mayer
Original Assignee
Jaromir Hons
Libor Mrazek
Jiri Mayer
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 Jaromir Hons, Libor Mrazek, Jiri Mayer filed Critical Jaromir Hons
Priority to CS856701A priority Critical patent/CS251834B1/cs
Publication of CS670185A1 publication Critical patent/CS670185A1/cs
Publication of CS251834B1 publication Critical patent/CS251834B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating And Analyzing Materials By Characteristic Methods (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Desoxidační činidlo se před použitím označí radionuklidem 46gc, načež se radiometricky vyhodnotí obsah hliníku v hotové oceli a oxidů hliníku v nekovových vměstcích. Potom se oxidační činidlo na bázi hliníku s výhodou přetaví s předslitinou hliníku s obsahem 0,5 až 1,0 % hmotností skandia, ozářenou v jaderném reaktoru, po přidání do oceli se stanovuje podíl značeného hliníku a oxidu hlinitého v nekovových vměstcích v poměru naměřených aktivit radionuklidu skandia v odebraných vzorcích oceli a etalonech.

Description

Vynález se týká způsobu zjišlovéní podílu desoxidačního činidla na znečištčnl oceli. Pro stanovení hliníku a oxidu hlinitého v oceli a v nekovových městcích v ní obsažených má hutní analytika řadu klasických i moderních metod, žádná z nich věak neumožňuje vedle sebe rozlišit, jaký podíl obsahu pochází z procesu desoxidace oceli hliníkem a jaký z ostatních zdrojů oxidických nečistot, jmenovitě žáruvzdorných vyzdívek, ochranných zásypů Sladiny oceli při lití apod.
Uvedené nevýhody odstraňuje způsob zjiělování podílu desoxidačního činidla na znečištění oceli hliníkem a jeho oxidy, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že desoxidační činidlo se před použitím označí radionuklidem ^^Sc, načež se radiometricky vyhodnotí obsah hliníku v hotové oceli a oxidů hliníku v nekovových městcích.
Podle vynálezu se desoxidační činidlo na bázi hliníku s výhodou přetaví s předslitinou hliníku s obsahem 0,5 až 1,0 % hmotnostní skandia, ozářenou v jaderném reaktoru, po přidání oceli se stanovuje podíl značeného hliníku a oxidu hlinitého v nekovových vměsteích v poměrů naměřených aktivit radionuklidu skandia v odebraných vzorcích oceli a etalonech.
Podle uvedené radiometrické stopovací metody hliník bude před použitím celoobjemovš označen radionuklidem ^^Sc. Příprava desoxidačního hliníku nebo jejich slitin jako ferohliník na komplexní vícesložkové desoxidační činidlo spočívá v jeho přetavení s přísadou předslitihy hliník - skandium s obsahem 0,9 až 1,0 % skandia, předběžně ozářené v jaderném reaktoru. Po chemické homogenizaci v pánvi se hliník odleje do tvaru původních housek nebo granulí. Je žádoucí, aby předslitina hliním - skandium byla vyrobena ze spektrálně čistých prvků.
Takto radioaktivně značené desoxidační činidlo se použije při desoxidaci oceli v pánvi nebo jako přísada do kokily či krystallzátoru a současně jako etalon pro radiometrické měření. Odebrané vzorky oceli při odléváni nebo válcování se podrobí měření celkové aktivity vyjádřené v Bq.g-' a z poměru aktivity vzorku a etalonu se vypočte hmotnost přítomného značeného hliníku. Obdobně se určí hmotnost oxidu hlinitého z desoxidačního činidla v chemicky nebo elektrolyticky izolovaných nekovových nečistotách oceli.
Ze souběžně stanoveného obsahu celkového hliníku chemickou cestou a obsahu radiometricky stanoveného hliníku se zjistí podíl desoxidačního činidla v celkovém znečistění oceli. Navržený postup umožňuje zjistit i rozložení desoxidačního hliníku a jeho oxidu v objemu ingotu respektive v různých polohách na příčné i podélné ose hutního polotovaru.
Protože hliník nemá vhodný radionuklid pro provozní podmínjtý pokusů, jako zastupující prvek je použito skandium, které svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi je hliníku velmi podobné a při předpokládané koncentraci a homogenním rozptýlení se při metalurgických reakcích chová stejně jako hliník a provází jej i do reakčnich zplodin.
Zjištění zdrojů vměstků exogenního i endogenního charakteru je v metalurgii výhodné pro optimalizaci technologického procesu výroby oceli, zvyšování její kvality a snižování ztrát z titulu nesprávná jakosti a zmetků.
Navrhovaný postup byl v praxi několikrát odzkoušen při optimalizaci desoxidačních postupů oceli v pánvi a při douklidňování oceli hliníkem při chemickém víkování ingotů. Bylo použito 150 kg značeného hliníku pro 70 tun oceli určené k výrobš rour o celkové aktivitě radionuklidu *°So 3,7 GBq. Podíl oxidu hlinitého ze značeného zdroje byl stanoven ve výši 12 až 30 % v celkovém množství oxidických nečistot.

Claims (2)

1. Způsob zjiětování podílu desoxidačního činidla na znečistění oceli hliníkem a jeho Oxidy vyznačující se tím, že se desoxidační činidlo před použitím označí radionuklidem 4®Sc, načež se radiometricky vyhodnotí obsah hliníku v hotové oceli a oxidů hliníku v nekovových městcích.
2. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím, že se desoxidační činidlo na bázi hliníku přetaví s předslitinou hliníku skandia a s obsahem 0,5 až 1,0 % hmotnosti skandia, ozářenou v jaderném reaktoru, po přidání oceli se stanovuje podíl značeného hliníku a oxidu hlinitého v nekovových nečistotách v poměru naměřených aktivit radlonuklidu skandia v odebraných vzorcích oceli a etalonech.
CS856701A 1985-09-20 1985-09-20 Způsob zjištování podílu desoxidačního činidla na znečištění oceli CS251834B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS856701A CS251834B1 (cs) 1985-09-20 1985-09-20 Způsob zjištování podílu desoxidačního činidla na znečištění oceli

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS856701A CS251834B1 (cs) 1985-09-20 1985-09-20 Způsob zjištování podílu desoxidačního činidla na znečištění oceli

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS670185A1 CS670185A1 (en) 1986-12-18
CS251834B1 true CS251834B1 (cs) 1987-08-13

Family

ID=5414659

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS856701A CS251834B1 (cs) 1985-09-20 1985-09-20 Způsob zjištování podílu desoxidačního činidla na znečištění oceli

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS251834B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS670185A1 (en) 1986-12-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8202347B2 (en) Process for recycling aluminum alloy scrap coming from the aeronautical industry
Taylor Metal-related castability effects in aluminium foundry alloys
CN104614215A (zh) 高锰铝青铜标准物质及其制备方法
CN103471893B (zh) 4032铝合金光谱与化学标准样品及其制备方法
Smerko et al. Recent Progress in the Chemical Extraction of Nonmetallic Inclusions in Steel—Techniques and Applications
CA1198573A (en) Process for continuous casting of aluminum deoxized steel
CS251834B1 (cs) Způsob zjištování podílu desoxidačního činidla na znečištění oceli
Fukaya et al. Formation Mechanism of Secondary Inclusions in Fe-36mass% Ni Alloy Using a Novel Combination Analysis Technique
Chen et al. Influence of melt cleanliness on pore formation in aluminium—silicon alloys
Raub et al. Gold casting alloys: The effect of zinc additions on their behaviour
US4191885A (en) Method for determining weight of molten metal in situ
US2150095A (en) Method of treating nickel-copper alloys and products resulting therefrom
Li et al. Deoxidation of H13 tool steel with CaF2-MgO-CaO-Al2O3-SiO2 slags at 1873 K
Radwan Treatment of a Liquid Al-Si Alloy: Quality Control and Comparison of Two Melt Degassing Processes
Poirier Microsegregation in ternary iron-carbon-chromium alloys.
Łagiewka et al. The porosity of Tin bronze castings
CN114323849B (zh) 铸造铝合金333z.1铸态光谱单点标准样品的制备方法
CN114323848B (zh) 铸造铝合金360z.3铸态光谱单点标准样品的制备方法
Smith Control of quality of aluminium casting alloys
Sugitani et al. Technology of evaluating minute TiN inclusions in high-carbon steel wire rod for advanced applications
Tokatlı et al. EFFECT OF SCRAP RATIO ON LIQUID METAL QUALITY OF LOW-PRESSURE DIE-CASTING (LPDC) ALLOY USING ROTARY DEGASSING
Wilson et al. Recycling of aluminium-lithium process scrap
SU960295A1 (ru) Модификатор
SU924116A1 (ru) Способ выплавки шихтовой заготовки 1
Ajeel et al. Study on improvement of casting conditions for some aluminum bronze alloys