PL194377B1 - Sposób otrzymywania stopu wstępnego cynku z tytanem - Google Patents

Sposób otrzymywania stopu wstępnego cynku z tytanem

Info

Publication number
PL194377B1
PL194377B1 PL347810A PL34781001A PL194377B1 PL 194377 B1 PL194377 B1 PL 194377B1 PL 347810 A PL347810 A PL 347810A PL 34781001 A PL34781001 A PL 34781001A PL 194377 B1 PL194377 B1 PL 194377B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
zinc
titanium
bath
weight
temperature
Prior art date
Application number
PL347810A
Other languages
English (en)
Other versions
PL347810A1 (en
Inventor
Czesław Malinowski
Stanisław Małecki
Bernard Kucz
Jacek Lejkowski
Tomasz Napióra
Marek Spyra
Stanisław Pawlicha
Wiesław Koprowski
Original Assignee
Koprowski Wieslaw
Jacek Lejkowski
Malecki Stanislaw
Malinowski Czeslaw
Napiora Tomasz
Pawlicha Stanislaw
Marek Spyra
Zaklady Metalurgiczne Silesia
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 Koprowski Wieslaw, Jacek Lejkowski, Malecki Stanislaw, Malinowski Czeslaw, Napiora Tomasz, Pawlicha Stanislaw, Marek Spyra, Zaklady Metalurgiczne Silesia filed Critical Koprowski Wieslaw
Priority to PL347810A priority Critical patent/PL194377B1/pl
Publication of PL347810A1 publication Critical patent/PL347810A1/xx
Publication of PL194377B1 publication Critical patent/PL194377B1/pl

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Sposób otrzymywania stopu wstępnego cynku z tytanem przez stapianie składników stopowych, znamienny tym, że do pieca elektrycznego indukcyjnego niskiej częstotliwości wsaduje się kolejno do 70% wagowych czystego cynku, po stopieniu którego kąpiel cynku podgrzewa się do temperatury około 800°C i wprowadza się metaliczny tytan w postaci gąbki tytanowej, którą zanurza się pod powierzchnię kąpieli cynku przy pomocy ceramicznego wtapiaka a po zanurzeniu w kąpieli cynku tytanu na powierzchnię kąpieli metalowej kładzie się pozostałą ilość metalicznego cynku, po czym nagrzewa się całość wsadu i topi się dodany składnik stopowy utrzymując temperaturę w granicach 800-850°C a po rozpuszczeniu tytanu w płynnym cynku obniża się temperaturę kąpieli do 700°C i po zdjęciu z powierzchni kąpieli metalowej fazy utlenionej odlewa się stop wstępny cynku do wlewnic.

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest stop wstępny cynku z tytanem, przeznaczony szczególnie do wytwarzania stopu cynku do przeróbki plastycznej zawierającego miedź i tytan.
Z układu równowagi Zn-Ti wynika że cynk z tytanem tworzy szereg związków międzymetalicznych o nieokreślonej temperaturze topnienia, przy czym rozpuszczalność tytanu w cynku w temperaturze 550°C wynosi około 1,3% wagowych Ti. W czasie chłodzenia związki międzymetaliczne Zn-Ti o mniejszej zawartości cynku wchodzą w reakcję perytektyczną z fazą ciekłą dając związki o coraz większym udziale procentowym cynku, aż do osiągnięcia przemiany eutektycznej w temperaturze 418,6°C, składającej się z kryształów cynku oraz fazy Zn15Ti. Z układu równowagi wynika, że jeżeli stop wstępny Zn-Ti zawiera zwiększone zawartości tytanu powyżej 1,3% wagowych to utworzone fazy międzymetaliczne będą rozpuszczały się w ciekłym cynku o temperaturze 550°C, ale w praktyce problemem do rozwiązania pozostaje jednak szybkość rozpuszczania tych związków międzymetalicznych w ciekłym cynku.
Z publikacji Jerzego Kaczyńskiego pt. Tytan, WNT Warszawa 1961r. str. 145 znane są od strony cynku nieokreślone strukturalnie fazy TiZn15 i TiZn10.
Z polskiego opisu patentowego nr 46493 znany jest stop cynku z eutektyczną zawartością tytanu (0,2-0,4 Ti). Sposób jego otrzymywania stwarza poważne trudności z uwagi na stosunkowo przewlekłe rozpuszczanie w kąpieli cynku wysokotopliwego tytanu w atmosferze gazu szlachetnego lub próżni.
Zagadnieniem technicznym wymagającym rozwiązania jest opracowanie sposobu otrzymywania stopu wstępnego cynku z tytanem, w którym tytan stosunkowo szybko rozpuszcza się w stopionym cynku przy niewielkich stratach tytanu i cynku w czasie wtapiania składnika stopowego.
Wytyczone zagadnienie techniczne rozwiązuje sposób otrzymywania stopu wstępnego cynku z tytanem przez stapianie składników stopowych według wynalazku, charakteryzujący się tym, że do pieca elektrycznego indukcyjnego niskiej częstotliwości wsaduje się kolejno do 70% wagowych czystego cynku, po stopieniu którego kąpiel cynku podgrzewa się do temperatury około 800°C i wprowadza się metaliczny tytan w postaci gąbki tytanowej, którą zanurza się pod powierzchnię kąpieli cynku przy pomocy ceramicznego wtapiaka a po zanurzeniu w kąpieli cynku tytanu na powierzchnię kąpieli metalowej kładzie się pozostałą ilość metalicznego cynku, po czym nagrzewa się całość wsadu i topi się dodany składnik stopowy utrzymując temperaturę w granicach 800-850°C a po rozpuszczeniu tytanu w płynnym cynku obniża się temperaturę kąpieli do 700°C i po zdjęciu z powierzchni kąpieli metalowej fazy utlenionej odlewa się stop wstępny cynku do wlewnic. Masa zanurzonego tytanu w stopionym cynku o temperaturze do 800°C w stosunku do masy cynku wynosi do 4,5% wagowych Ti. Kąpiel metalową o temperaturze do 850°C i poniżej tej temperatury homogenizuje się przez mieszanie za pomocą indukowanych w stopionym cynku prądów wirowych.
Sposób otrzymywania stopu wstępnego cynku z tytanem według wynalazku umożliwia uzyskiwanie stopu cynku zawierającego do 3% wagowych Ti posiadającego temperaturę topnienia do 550°C, który może być wykorzystany w charakterze korektora zawartości tytanu przy wytwarzaniu stopów cynku z miedzią i tytanem do przeróbki plastycznej. W czasie wytwarzania stopu wstępnego utworzona na powierzchni warstwa tlenku cynku chroni przed parowaniem cynku kąpiel cynkową o temperaturze do 850°C o czym świadczy brak dymów nad powierzchnią kąpieli cynkowej. Przy zawartości blisko 3% wagowych tytanu w stopie wstępnym cynku, w środkowej części wlewka najpóźniej krystalizującej, pojawiająca się ciemna faza krucha zawiera około dwukrotnie wyższą zawartość tytanu niż faza metaliczna. Ilość fazy kruchej jest mała i nie stanowi to przeszkody we wprowadzeniu i stosunkowo szybkim rozpuszczeniu stopu wstępnego cynku do kąpieli metalowej przy wytwarzaniu stopu cynku z miedzią i tytanem do przeróbki plastycznej w warunkach pieca płomiennego.
Sposób wytwarzania stopu wstępnego cynku z tytanem jest bliżej przedstawiony w przykładach wykonania.
Przykład I.Do pieca indukcyjnego średniej częstotliwości około 1kHz ładuje się 70 części wagowych cynku rektyfikowanego. Cynk ten zawiera minimum 99,995% wagowych Zn oraz maksimum do 0,003% wagowych Pb, do 0,003% wagowych Cd, do 0,002% wagowych Fe, do 0,001% wagowych Sn, do 0,001% wagowych Al. Cynk rektyfikowany stapia się w piecu indukcyjnym i podgrzewa do temperatury 800°C. Do kąpieli cynku wprowadza się 2 części wagowe tytanu w postaci gąbki tytanowej i zanurza się przy pomocy ceramicznego wtapiaka pod powierzchnię kąpieli cynku. Kierowana do kąpieli gąbka tytanowa ma granulację od 12-25mm i zawiera minimum 99,60% wagowych Ti, 0,021% wagowych Fe, 0,002% wagowych Si, 0,012% wagowych Ni, 0,005% wagowych Al, 0,009%
PL 194 377 B1 wagowych Cr, 0,002% wagowych Sn, 0,031% wagowych Mg, 0,002% wagowych Mn, 0,005% wagowych C, 0,05% wagowych O2, 0,004% wagowych N2 i 0,083% wagowych Cl. Po zanurzeniu w kąpieli cynku tytanu na powierzchnię kładzie się wlewki cynku w ilości 30 części wagowych. Zakładana zawartość w stopie wstępnym tytanu wynosi 1,96% wagowych. Wprowadzane na powierzchnię cynku wlewki cynku zapobiegają również wypływaniu gąbki tytanowej na powierzchnię kąpieli. W piecu indukcyjnym cały wsad nagrzewa się i topi się dodany składnik stopowy w tym wlewki cynku utrzymując temperaturę w granicach 800-850°C. W tym czasie indukowane w stopionym cynku prądy wirowe powodują mieszanie kąpieli, dzięki czemu następuje intensywne rozpuszczanie tytanu w płynnym cynku. Po rozpuszczeniu tytanu obniża się temperaturę kąpieli do 700°C i po zdjęciu z powierzchni kąpieli fazy utlenionej odlewa się stop wstępny do wlewnic. Sumaryczny czas wytwarzania stopu wstępnego wynosi około 1 godziny. Otrzymany stop wstępny cynku ma strukturę jednorodną wielofazową o charakterze metalicznym. Uzyskany stop wstępny cynku zawiera 1,70% wagowych Ti. Wyznaczona temperatura początku topnienia za pomocą termoanalizatora wykazuje, że początek topnienia jednej fazy wynosi około 420°C a drugiej fazy 470°C. Uzyskany stop wstępny cynku topi się w temperaturze poniżej 550°C.
P r z y k ł a d II. Do pieca indukcyjnego średniej częstotliwości około 1kHz ładuje się 70 części wagowych cynku elektrolitycznego. Cynk ten zawiera 99,995% wagowych Zn oraz maksimum do 0,003% wagowych Pb, do 0,003% wagowych Cd, do 0,002% wagowych Fe, do 0,001% wagowych Sn, do 0,001% wagowych Cu i do 0,001% wagowych Al, przy czym suma zanieczyszczeń w cynku wynosi maksimum 0,005% wagowych. Cynk elektrolityczny stapia się w piecu indukcyjnym i podgrzewa się do temperatury 800°C. Do kąpieli cynku wprowadza się 3 części wagowe tytanu w postaci gąbki tytanowej i zanurza się przy pomocy ceramicznego wtapiaka pod powierzchnię kąpieli cynku. Kierowana do kąpieli gąbka tytanowa ma granulację od 12-25mm i zawiera 99,60% wagowych Ti, 0,021% wagowych Fe, 0,002% wagowych Si, 0,012% wagowych Ni, 0,005% wagowych Al, 0,009% wagowych Cr, 0,002% Sn, 0,031% wagowych Mg, 0,002% wagowych Mn, 0,005% wagowych C, 0,05% wagowych O2, 0,004% wagowych N2 i 0,083% wagowych Cl. Po zanurzeniu w kąpieli cynku tytanu na powierzchnię metalowej kąpieli kładzie się wlewki cynku w ilości 30 części wagowych. Zakładana zawartość w stopie wstępnym tytanu wynosi 2,91% wagowych. Wprowadzane na powierzchnię kąpieli cynku wlewki cynku czystego zapobiegają wypływaniu gąbki tytanowej. W piecu indukcyjnym cały wsad nagrzewa się i topi się dodany składnik stopowy w tym wlewki cynku utrzymując temperaturę kąpieli w granicach 800-850°C. W tym czasie indukowane w stopionym cynku prądy wirowe powodują mieszanie kąpieli, dzięki czemu następuje intensywne rozpuszczanie tytanu w płynnym cynku. Po rozpuszczeniu tytanu obniża się temperaturę kąpieli do 700°C i po zdjęciu z powierzchni kąpieli fazy utlenionej odlewa się stop wstępny do wlewnic. Sumaryczny czas wytwarzania stopu wstępnego wynosi około 1 godziny. Otrzymany stop wstępny cynku ma strukturę jednorodną wielofazową z tym, że w pobliżu jamy usadowej pojawia się niekiedy ciemna krucha faza, w której zawartość tytanu może wynosić do 7,30% wagowych Ti. Uzyskany stop wstępny cynku zawiera 2,41% wagowych Ti co daje stosunek do założonej zawartości - 0,83. Wyznaczona temperatura początku topnienia za pomocą termoanalizatora wykazuje, że początek topnienia jednej fazy wynosi około 420°C a drugiej fazy 470°C. Uzyskany stop wstępny cynku topi się w całości w temperaturze poniżej 550°C.
Piec indukcyjny służący do otrzymywania stopu wstępnego cynku z tytanem nie może mieć wyłożenia wanny piecowej z karbomudu pomimo, że materiał ten jest odporny na działanie cynku, ale z tytanem istnieje możliwość tworzenia się TiC.

Claims (3)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób otrzymywania stopu wstępnego cynku z tytanem przez stapianie składników stopowych, znamienny tym, że do pieca elektrycznego indukcyjnego niskiej częstotliwości wsaduje się kolejno do 70% wagowych czystego cynku, po stopieniu którego kąpiel cynku podgrzewa się do temperatury około 800°C i wprowadza się metaliczny tytan w postaci gąbki tytanowej, którą zanurza się pod powierzchnię kąpieli cynku przy pomocy ceramicznego wtapiaka a po zanurzeniu w kąpieli cynku tytanu na powierzchnię kąpieli metalowej kładzie się pozostałą ilość metalicznego cynku, po czym nagrzewa się całość wsadu i topi się dodany składnik stopowy utrzymując temperaturę w granicach
    PL 194 377 B1
    800-850°C a po rozpuszczeniu tytanu w płynnym cynku obniża się temperaturę kąpieli do 700°C i po zdjęciu z powierzchni kąpieli metalowej fazy utlenionej odlewa się stop wstępny cynku do wlewnic.
  2. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że masa zanurzonego tytanu w stopionym cynku o temperaturze do 800°C w stosunku do masy cynku wynosi do 4,5% wagowych Ti.
  3. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że kąpiel metalową o temperaturze do 850°C i poniżej tej temperatury homogenizuje się przez mieszanie za pomocą indukowanych w stopionym cynku prądów wirowych.
PL347810A 2001-05-29 2001-05-29 Sposób otrzymywania stopu wstępnego cynku z tytanem PL194377B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL347810A PL194377B1 (pl) 2001-05-29 2001-05-29 Sposób otrzymywania stopu wstępnego cynku z tytanem

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL347810A PL194377B1 (pl) 2001-05-29 2001-05-29 Sposób otrzymywania stopu wstępnego cynku z tytanem

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL347810A1 PL347810A1 (en) 2002-12-02
PL194377B1 true PL194377B1 (pl) 2007-05-31

Family

ID=20078870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL347810A PL194377B1 (pl) 2001-05-29 2001-05-29 Sposób otrzymywania stopu wstępnego cynku z tytanem

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL194377B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL347810A1 (en) 2002-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200190630A1 (en) Master alloy for casting a modified copper alloy and casting method using the same
Shabestari The effect of iron and manganese on the formation of intermetallic compounds in aluminum–silicon alloys
US9181606B2 (en) Low lead alloy
US20120121455A1 (en) Low lead ingot
EP0574514A4 (en) Master alloy hardeners
JP5116976B2 (ja) 半融合金鋳造用原料黄銅合金
JP2004263280A (ja) 防蝕マグネシウム合金部材、マグネシウム合金部材の防蝕処理方法およびマグネシウム合金部材の防蝕方法
CN104480331A (zh) 一种解决高温合金中合金元素偏析的配料方法
CA2816320C (en) Low lead ingot
JPH10158756A (ja) 半溶融金属の成形方法
JPH08176810A (ja) Al−高融点金属系合金鋳塊の製造方法およびターゲット材
CA1190416A (en) Method of alloying calcium and aluminum into lead
PL194377B1 (pl) Sposób otrzymywania stopu wstępnego cynku z tytanem
JP2503119B2 (ja) ベリリウム銅合金の鋳造方法
KR100278117B1 (ko) 고강도선재 및 판재용 구리-니켈-망간-주석-[알루미늄,실리콘,티타늄]합금과 그 제조방법
KR19990085467A (ko) 고강도 선재 및 판재용 구리-니켈-망간-주석-티타늄 합금의 제조방법
JP4399572B2 (ja) ニッケル−亜鉛母合金の製造方法
TW593720B (en) Method for manufacturing aluminum-alloy target material, and aluminum-alloy target material obtained by the method
JP5607459B2 (ja) 銅合金の鋳塊及びその製造方法、それより得られる銅合金板材
JPH10211546A (ja) ホットトップ鋳造法
JP2003293051A (ja) 低融点金属および高融点金属を含有するTi合金の製造方法
JP2007211324A (ja) 半融合金鋳造用原料りん青銅合金
CN116623050B (zh) 一种微合金化高耐蚀Mg-Sn-Ge合金材料及其制备方法
KR100220572B1 (ko) 일반전열선용 철-니켈-크롬-알루미늄 합금 및 제조방법
JP3066459B2 (ja) シェル中子用の鋳造金型材及びその製造方法