RU2048604C1 - Состав для алюмоцирконосилицирования стали и сплавов - Google Patents

Состав для алюмоцирконосилицирования стали и сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2048604C1
RU2048604C1 RU92007807A RU92007807A RU2048604C1 RU 2048604 C1 RU2048604 C1 RU 2048604C1 RU 92007807 A RU92007807 A RU 92007807A RU 92007807 A RU92007807 A RU 92007807A RU 2048604 C1 RU2048604 C1 RU 2048604C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composition
zirconium
aluminum
steel
alloys
Prior art date
Application number
RU92007807A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92007807A (ru
Inventor
Н.М. Паладин
Е.И. Белов
Е.Н. Русин
Д.С. Гузанов
Original Assignee
Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения РАН
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 Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения РАН filed Critical Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения РАН
Priority to RU92007807A priority Critical patent/RU2048604C1/ru
Publication of RU92007807A publication Critical patent/RU92007807A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2048604C1 publication Critical patent/RU2048604C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к химико-термической обработке материалов и может быть использовано для повышения коррозионной стойкости поверхности изделий. Сущность изобретения: состав содержит, мас. циркониевый концентрат 40 70; порошок алюминия 21 35; хлористый аммоний 1 3; окись алюминия остальное. 1 табл.

Description

Изобретение относится к химико-термической обработке материалов и может быть использовано для повышения коррозионной стойкости поверхностей изделий металлургической, машиностроительной и других отраслей народного хозяйства.
Уровень техники заявляемого объекта в области составов для диффузионного алюмоцирконосилицирования стали и сплавов заключается в следующем. Известен состав для алюмоцирконосилицирования, содержащий порошки алюминия, циркония и кремния или их ферросплавов при следующем соотношении компонентов, мас. Алюминий 10 Цирконий 2 Кремний 50 Хлористый аммоний 2 Окись алюминия Остальное
Недостатком данного состава является его высокая стоимость.
Известен также наиболее близкий к заявляемому изобретению состав (прототип) для цирконосилицирования при следующем соотношении компонентов, мас. Двуокись циркония 31-34 Двуокись кремния 5-6 Алюминий 17-23 Фтористый алюминий 5 Окись алюминия 38
Процесс насыщения в данной смеси осуществляется в контейнерах с плавким затвором при 900-1100оС, в течение 2-8 ч (в зависимости от глубины слоя).
Недостатками данного состава являются его относительно высокая стоимость, так как используются чистые оксиды, и низкая насыщающая способность.
Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения, мас. алюминий 17-23; окись алюминия остальное.
Причиной, препятствующей получению в прототипе требуемого технического результата, является низкая насыщающая способность состава.
Сущность изобретения заключается в следующем. В состав для алюмоцирконосилицирования входит циркониевый концентрат в количестве 40-70 мас.
Изобретение направлено на решение задачи повышения насыщающей способности смеси за счет изменения фазового состава насыщающей среды путем введения в состав циркониевого концентрата при следующих соотношениях компонентов, мас. Циркониевый концентрат 40-70 Алюминий (порошок) 21-35 Хлористый аммоний 1-3 Окись алюминия Остальное.
Циркониевый концентрат (ОСТ 48-84-72) представляет собой механическую смесь минералов бадделеита, циркона, кварца, ильменита, граната, монацита, путила и пр. Согласно техническим нормам циркониевый концентрат содержит 55-65% ZrO2; 30-40% SiO2, примеси Fe2O3; FeO; Ti-O2; Al2O3; CaO; MgO; P2O5, а также может содержать небольшие количества редкоземельных металлов и ниобия.
Сложный химический и минералогический состав циркониевого концентрата повышает диффузионную активность насыщающей смеси, следствием чего является увеличение толщины диффузионных слоев при одних и тех же температурных и временных режимах в сравнении с составом прототипа, при этом затраты на проведение диффузионного процесса снижаются, так как циркониевый концентрат является более дешевым по сравнению с чистыми оксидами. Циркониевый концентрат применяется в молотом виде зернистостью 5-20 мкм.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в повышении толщины диффузионного слоя.
Изобретение характеризуется следующими признаками.
Ограничительные признаки, мас. Алюминий (порошок) 21-35 Хлористый аммоний 1-3 Окись алюминия Остальное
Отличительные признаки, мас. Циркониевый продукт 40-70
Причинно-следственная связь между совокупностью признаков заявляемого изобретения и достигаемым техническим результатом заключается в том, что для увеличения толщины диффузионного слоя, содержащего соединения железа с алюминием, цирконием и кремнием, в насыщающую смесь, содержащую порошок алюминия, хлористого аммония, окись алюминия, дополнительно вводят порошок циркониевого концентрата в количестве 40-70 мас. содержащего кроме основного компонента двуокиси циркония еще окись кремния и другие примеси в исходном минералогическом состоянии.
Для проверки заявляемого состава для алюмоцирконосилицирования было подготовлено шесть смесей. Первая смесь готовилась по составу прототипа, остальные по предлагаемому составу. Различие заключалось в процентном соотношении входящих компонентов. Диффузионное насыщение образцов стали 45 осуществляли в контейнере с плавким затвором в электропечи при температуре 950оС в течение 4 ч.
На всех образцах, подвергнутых химико-термической обработке, при 480-кратном увеличении на поверхности травленых шлифтов определялась толщина диффузионного слоя.
Технические результаты алюмоцирконосилицирования представлены в таблице.
Анализ технических результатов показывает, что предлагаемый состав для алюмоцирконосилицирования позволяет значительно увеличить толщину диффузионных слоев. При этом отмечается, что оптимальным по составу следует считать смеси, содержащие компоненты в следующем соотношении, мас. Циркониевый концентрат 40-70 Алюминий (порошок) 21-35 Хлористый аммоний 1-3 Окись алюминия Остальное
При содержании циркониевого концентрата менее 40% положительного результата нет, а при увеличении его более 70% смесь в процессе диффузионного насыщения сильно уплотняется (частично спекается), а дальнейшего роста толщины диффузионного слоя нет.

Claims (1)

  1. СОСТАВ ДЛЯ АЛЮМОЦИРКОНОСИЛИЦИРОВАНИЯ СТАЛИ И СПЛАВОВ, включающий цирконий- и кремнийсодержащий компонент, алюминий, окись алюминия и активатор, отличающийся тем, что в качестве цирконий- и кремнийсодержащего компонента используют циркониевый концентрат, а в качестве активатора хлористый аммоний при следующем соотношении компонентов, мас.
    Циркониевый концентрат 40 70
    Порошок алюминия 21 35
    Хлористый аммоний 1 3
    Окись алюминия Остальное
RU92007807A 1992-11-24 1992-11-24 Состав для алюмоцирконосилицирования стали и сплавов RU2048604C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92007807A RU2048604C1 (ru) 1992-11-24 1992-11-24 Состав для алюмоцирконосилицирования стали и сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92007807A RU2048604C1 (ru) 1992-11-24 1992-11-24 Состав для алюмоцирконосилицирования стали и сплавов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92007807A RU92007807A (ru) 1995-09-20
RU2048604C1 true RU2048604C1 (ru) 1995-11-20

Family

ID=20132490

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92007807A RU2048604C1 (ru) 1992-11-24 1992-11-24 Состав для алюмоцирконосилицирования стали и сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2048604C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564646C1 (ru) * 2014-04-04 2015-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Способ диффузионного нанесения защитного покрытия из сплава циркония и кремния на поверхность стальных изделий

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Борисенко Г.В., Васильев Л.А. и др. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. Справочник. М.: Металлургия, 1981, с.124, 326. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564646C1 (ru) * 2014-04-04 2015-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Способ диффузионного нанесения защитного покрытия из сплава циркония и кремния на поверхность стальных изделий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Clarke et al. Oxidation of Si3N4 alloys: Relation to phase equilibria in the system Si3N4‐SiO2‐MgO
Li et al. Reactions and phase relations in the TiAlO system
US3989782A (en) Method of forming a sintered ceramic product
RU2048604C1 (ru) Состав для алюмоцирконосилицирования стали и сплавов
CN110315037B (zh) 一种防止中间包融损覆盖剂及应用
KR910001488B1 (ko) 황, 산소 및 질소의 낮은 함량을 갖는 철기합금, 코발트기합금, 니켈기합금 및 그 제조방법
VERDEŞ et al. Thermal stability of fayalite system formation at the interface between steel and mould
SU1073330A1 (ru) Состав дл хромотитанировани стальных изделий
WO2023224512A1 (ru) Модификатор для железоуглеродистых расплавов и способ его изготовления
SU1194859A1 (ru) Шихта дл получени огнеупорного материала
US5614450A (en) Spout-filling composition and method for applying
SU1525224A1 (ru) Шихта дл выплавки силикомарганца
SU1523594A1 (ru) Порошковый состав дл комплексного диффузионного насыщени стальных изделий
SU1186682A1 (ru) Экзотермический брикет дл легировани и раскислени чугуна
JPS5934767B2 (ja) 金属または合金の不純物除去方法
Tamura et al. Phase equilibria of two-liquid CaO-MgO-FetO-P2O5 slag saturated with (Mg, Fe) O
JPH0645831B2 (ja) Al−Li系合金の溶製方法
JP2002294354A (ja) 水素吸蔵合金の製造方法
SU1138431A1 (ru) Состав дл силицировани изделий из металлов и сплавов
JP3276049B2 (ja) 溶鋼精錬剤
RU2048605C1 (ru) Состав для диффузионного упрочнения железоуглеродистых сплавов
SU1164314A1 (ru) Порошкообразный состав дл борировани изделий из углеродистых сталей
SU1458425A1 (ru) Состав дл хромотитанировани стальных изделий
Dan et al. Attack on magnesia crucible by molten iron
SU1135802A1 (ru) Состав дл силицировани изделий из хромоникелевых сталей