RU2171310C1 - Способ получения медно-фосфорной лигатуры - Google Patents

Способ получения медно-фосфорной лигатуры Download PDF

Info

Publication number
RU2171310C1
RU2171310C1 RU2000102493A RU2000102493A RU2171310C1 RU 2171310 C1 RU2171310 C1 RU 2171310C1 RU 2000102493 A RU2000102493 A RU 2000102493A RU 2000102493 A RU2000102493 A RU 2000102493A RU 2171310 C1 RU2171310 C1 RU 2171310C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phosphorus
copper
mixture
ligature
reducing agent
Prior art date
Application number
RU2000102493A
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Чумарев
Е.Н. Селиванов
А.Л. Данилушкин
А.В. Мимонов
О.Е. Королев
Е.В. Пряничников
Г.М. Вусатый
Original Assignee
Институт металлургии Уральского отделения РАН
ОАО "Малышевское рудоуправление"
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 металлургии Уральского отделения РАН, ОАО "Малышевское рудоуправление" filed Critical Институт металлургии Уральского отделения РАН
Priority to RU2000102493A priority Critical patent/RU2171310C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2171310C1 publication Critical patent/RU2171310C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к технологии получения медно-фосфорных лигатур, которые используются для раскисления меди, сплавов цветных металлов и в качестве припоев. Способ включает загрузку в печь шихты, состоящей из смеси оксидных кальций-фосфорсодержащих материалов, восстановителя и меди, плавление при заданной температуре и выпуск продуктов плавки из печи, при этом в качестве восстановителя используют металлический кремний, а компоненты шихты, взятые в количестве, обеспечивающем отношение Р2O5 : Si : Cu в пределах 1 : (0,4-1,0) : (2,5-5,0), плавят при 1623-1823К и раздельным сливом отделяют шлак от лигатуры. Способ обеспечивает одностадийное получение медно-фосфорной лигатуры высокого качества и безопасную технологию, исключающую использование красного фосфора. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к технологии получения медно-фосфорных лигатур, которые используются для раскисления меди, сплавов цветных металлов и в качестве припоев.
Известны способы производства медно-фосфористого сплава, в которых предварительно расплавленную медь заливают в ковш с помещенным в него красным фосфором [1] или дозированными порциями подают в герметичный реактор с элементным фосфором [2].
Процессы взрыво- и пожароопасны, связаны с использованием порошка фосфора.
Известен способ [3], по которому в расплавленную медь вводят пары фосфора, полученные при возгонке фосфора в электропечах из фосфористого сырья. Способ сложен в аппаратурном оформлении и имеет низкую производительность.
Известны способы, в которых медь и фосфорсодержащие отходы фосфорного производства плавят в инертной атмосфере [4] или с восстановителем на воздухе [5]. Способы характеризуются высоким содержанием примесей в лигатуре и низким выходом годного материала.
Известен способ получения фосфорсодержащего сплава [6] - (принят в качестве прототипа), согласно которому фосфорсодержащий сплав получают металлотермией с расплавлением продуктов, выделяющихся при взаимодействии соединений фосфора (апатитовый или фосфоритовый концентраты, пятиокись фосфора), реагента-восстановителя (алюминий, магний, кальций) и сплавообразующего металла (медь, железо, никель, титан или их оксиды). Способ включает загрузку в печь шихты, состоящей из смеси оксидных кальций-фосфорсодержащих материалов, восстановителей меди, плавление компонентов при заданной температуре, выпуск продуктов плавки из печи. Способ позволяет получать из апатитового концентрата медно-фосфорный сплав с 9-11% P, 0,9-1,3 Al, 0,3-0,5 Ca. В шлаке содержится 2,2-2,6% фосфора и 4,7-7,1% Cu.
Недостатки способа - большие потери меди со шлаком, обладающим высокой температурой плавления (более 1773 K), сложность разделения продуктов процесса и необходимость рафинирования сплава по Al и Ca в отдельном агрегате.
Задача настоящего изобретения - создание безопасной технологии, не предусматривающей использование красного фосфора и обеспечивающей одностадийное получение медно-фосфорной лигатуры высокого качества.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе получения медно-фосфорной лигатуры, включающей загрузку в печь шихты, состоящей из смеси оксидных кальций-фосфорсодержащих материалов, восстановителя и меди, плавление компонентов шихты при заданной температуре, выпуск продуктов плавки из печи, согласно изобретению в качестве восстановителя используют металлический кремний, а компоненты шихты берут в количестве, обеспечивающем отношение P2O5 : Si: Cu в пределах 1 : (0,4-1,0) : (2,5-5,0), плавят при 1623-1823 K и раздельным сливом отделяют шлак от лигатуры.
При необходимости получения лигатуры с повышенным содержанием кремния отношение компонентов шихты P2O5 : Si : Cu берут в пределах 1 : (0,6-1,0) : (2,5-5,0).
Новым в предложенном техническом решении является использование металлического кремния при регламентированном соотношении основных составляющих в шихте, а также температурный интервал, позволяющий провести разделение продуктов плавки, выделяемых в жидком виде. Выражением положительного эффекта (в сравнении с прототипом) являются: низкие потери меди со шлаком, легко отделяемым от сплава; меньшие температуры плавления шлака; высокое извлечение фосфора в лигатуру; возможность получения легированного кремнием медно-фосфорного сплава.
Использование в качестве исходного фосфорсодержащего материала апатитового или фосфористового концентратов обеспечивает пожаробезопасность технологии (в отличие от способов с использованием элементного фосфора) и одностадийность процесса (не требуется первоначальное получение элементного фосфора). Апатитовые и фосфоритовые концентраты содержат 38-40% P2O5 и 50-51% CaO. Содержание примесей в концентрате незначительно: SiO2 - до 2,5%, TiO2 - до 0,6%, MgO - 0,5%, Na2O - 0,6%, K2O - 0,4% и Fe2O3 - 0,7%.
Применение кремния в качестве восстановителя оксидных фосфорсодержащих материалов обеспечивает не только выделение элементного фосфора, в дальнейшем реагирующего с медью, но и диоксида кремния, образующего легкоплавкие сплавы SiO2-CaO с оксидом кальция, присутствующим в сырье. Причем, если отношение P2O5 в сырье к вводимому в шихту кремнию менее 1,0:0,4, полное восстановление оксидов фосфора не достигается, а шлаки имеют температуру плавления более 1823 К. Если вводить кремний в количестве, большем предусмотренного выбранным соотношением (P2O5 :Si > 1:1), избыточный восстановитель переходит в лигатуру, качество которой снижается, а температура плавления повышается.
Количество меди в шихте определяется условиями максимально возможного перевода фосфора в лигатуру Cu-P. Если соотношение P2O5:Si:Cu выходит за пределы, указанные в формуле в сторону меньшего количества меди, часть фосфора переходит в газовую фазу. Если количество меди увеличить сверх нормируемого, лигатура содержит менее 6% фосфора, что не отвечает требованиям технических условий и ГОСТ.
Температурный режим плавки шихты 1623-1823 К обеспечивает разделение жидких продуктов (шлак и лигатура) путем раздельного слива. Увеличение температуры сверх указанных пределов ведет к возгонке меди и фосфора, что снижает извлечение, выход лигатуры, а также увеличивает загазованность.
Предлагаемый способ может быть реализован в известных плавильных агрегатах - электрических печах типа ДСП или других, обеспечивающих плавление шихты и слив жидких продуктов.
Изобретение проверено и испытано в лабораторном и опытно-промышленном масштабе.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.
Пример 1. Фосфорит (26,3% P2O5, 34,3% CaO4, 15,6% SiO2) крупностью менее 1 мм смешивали с порошками металлического кремния (0,5 мм) и меди (0,3 мм), засыпали (масса шихты 100 г) в алундовый тигель, который устанавливали в разогретую до заданной температуры электропечь сопротивления. После расплавления шихты и завершения реакций тигель извлекали из печи, продукты плавки разливали в изложницы. Составы шихты, температура процесса и концентрации основных элементов в медно-фосфорном сплаве приведены в таблице. Согласно полученным данным при отношениях P2O5:Si:Cu в пределах 1:(0,4-1,0):(2,5-5,0) достигается получение лигатур с содержанием фосфора 7-13%. Извлечение фосфора (εp) в лигатуру 63-86%. Содержание меди в шлаках менее 0,5%. Изменение отношения P2O: Si: Cu в шихте снижает показатели по извлечению фосфора в сплав, повышает концентрацию в нем кремния. При температурах менее 1623 К проплавление шихты не достигнуто, что не позволило разделить шлак и лигатуру. Выше 1873 К увеличиваются потери фосфора и меди с газами.
Применение металлического кремния позволяет восстанавливать фосфор из его оксидов, в том числе апатита и фосфорита. Регламентирование соотношения P2O5: Si: Cu в пределах, ограниченных формулой предлагаемого изобретения, обеспечивает получение лигатуры Cu-P с требуемым содержанием фосфора и кремния. Ограничение температуры процесса в пределах 1623-1823 К позволяет получать жидкие продукты и вести разделение шлака и лигатуры.
Таким образом установлены основные параметры процессов для получения медно-фосфорной лигатуры МФ 9-13 по ГОСТ 4515-81, а также меднофосфорной лигатуры с повышенным до 7% содержанием кремния, использованной для раскисления кремнийсодержащих бронз.
Пример 2. Апатитовый концентрат (39,0% P2O5, 50,1% CaO и 2,5% SiO2) смешивали с кремнием Кр-1 (крупность 2 мм) и медной (МО) стружкой (крупность 5 мм). Смесь периодически, по мере расплавления, загружали в дуговую сталеплавильную печь ДСП-0,5. После загрузки последней порции шихты и доведения температуры расплава до 1723 К сливали шлак, а затем лигатуру. Массу компонентов шихты брали в пределах, обеспечивающих соотношение P2O5:Si:Cu равным 1:0,5:2,6. Проплавлено 340 кг апатитового концентрата, 290 кг меди и 55 кг кремния. Полученная лигатура содержала,%: 9,6 P, 0,3 Si и 89,1 Cu. В шлаке обнаружено, %: 0,3 Cu, 3,3 P, 38,6 SiO2 и 42,3 CaO. Извлечение фосфора в лигатуру 62%.
Пример 3. Апатитовый концентрат (состав по примеру 2) смешивали с кремнием Кр-1 (крупность 2 мм). Смесь порциями (по 80 кг) загружали в электропечь ДСП-0,5. После каждой порции смеси на поверхность грузили отходы меди (МО) в виде проволоки (диаметр 0,5-1,5 мм). После загрузки проводили плавку шихты. Температуру доводили до 1773 К, после чего вели раздельный слив продуктов плавки - шлака и лигатуры. Переработано апатитового концентрата 210 кг, меди - 280 кг, кремния - 50 кг. Соотношение в шихте P2O5: Si:Cu равно 1:0,6:3,4. Полученная лигатура содержала 6,1% P, 5,2% Si и 83,3% Cu. Извлечение фосфора в лигатуру 56,8%.
Источники информации
1. Пат. РФ N 2108403. МПК6 C 22 C 1/02, 9/00. Способ получения медно-фосфорной лигатуры. Заявл. 01.07.96.
2. Hofman Н. О. Metallugry of Copper, Iork: The Maple press company, 1924, p.420.
3. Авт.свид. N 208959 СССР6 кл. C 22 C 9/00, 1962.
4. Авт.свид. N 668963 СССР, Кл. C 22 C 1/02, 1977.
5. Авт.свид. N 1444383 СССР, кл. C 22 C 1/02, C 22 B 7/00, 1988.
6. Пат. РФ N 2080405, МПК6 C 22 C 1/10, B 5/04. Способ получения фосфорсодержащего сплава. Заявл. 13.06.95. Полож.реш. 11.03.96.

Claims (2)

1. Способ получения медно-фосфорной лигатуры, включающий загрузку в печь шихты, состоящей из смеси оксидных кальцийфосфорсодержащих материалов, восстановителя и меди, плавление компонентов шихты при заданной температуре, выпуск продуктов плавки из печи, отличающийся тем, что в качестве восстановителя используют металлический кремний, а компоненты шихты, взятые в количестве, обеспечивающем отношение P2O5 : Si : Cu в пределах 1 : (0,4 - 1,0) : (2,5 - 5,0), плавят при 1623 - 1823 K и раздельным сливом отделяют шлак от лигатуры.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отношение P2O5 : Si : Cu поддерживают в пределах 1 : (0,6 - 1,0) : (2,5 - 5,0), обеспечивающих получение лигатуры с повышенным содержанием кремния.
RU2000102493A 2000-02-01 2000-02-01 Способ получения медно-фосфорной лигатуры RU2171310C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000102493A RU2171310C1 (ru) 2000-02-01 2000-02-01 Способ получения медно-фосфорной лигатуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000102493A RU2171310C1 (ru) 2000-02-01 2000-02-01 Способ получения медно-фосфорной лигатуры

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2171310C1 true RU2171310C1 (ru) 2001-07-27

Family

ID=20230108

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000102493A RU2171310C1 (ru) 2000-02-01 2000-02-01 Способ получения медно-фосфорной лигатуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2171310C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111979435A (zh) * 2020-09-11 2020-11-24 宁波微泰真空技术有限公司 一种利用铜磷中间合金制备铜磷合金的熔炼方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111979435A (zh) * 2020-09-11 2020-11-24 宁波微泰真空技术有限公司 一种利用铜磷中间合金制备铜磷合金的熔炼方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2733772C1 (ru) Способ изготовления сплавов феррованадия на основе алюминотермического самораспространяющегося градиентного восстановления и рафинирования шлаком
Burja et al. Effect of electroslag remelting on non-metallic inclusions in H11 tool steel
US3725054A (en) Aluminum-molybdenum-titanium master alloy
CN105603257B (zh) 高品质钛铁的生产方法
US3625676A (en) Vanadium-aluminum-titanium master alloys
RU2329322C2 (ru) Способ получения высокотитанового ферросплава из ильменита
US3953579A (en) Methods of making reactive metal silicide
RU2171310C1 (ru) Способ получения медно-фосфорной лигатуры
US1835925A (en) Smelting process
RU2719828C1 (ru) Шихта и электропечной алюминотермический способ получения ферробора с ее использованием
US4177059A (en) Production of yttrium
RU2374349C1 (ru) Способ выплавки ванадийсодержащих сплавов
CN105838969B (zh) 重熔法生产钛铁的方法
US4184869A (en) Method for using flux and slag deoxidizer in ESR process
US4375371A (en) Method for induction melting
CN105779820B (zh) 低杂质含量钛铁的生产方法
CN110484765A (zh) 一种铝青铜合金及其制备方法
RU2196843C2 (ru) Способ печной выплавки ферротитана из окислов титана
RU2329316C2 (ru) Способ получения сплава меди с фосфором
RU2411299C2 (ru) Способ силикоалюминотермического получения ферровольфрама
RU2206628C2 (ru) Шихта для получения азотсодержащих лигатур на основе тугоплавких металлов
Bose et al. Preparation of rare earth-silicon-iron alloy by metallothermic reduction
CA1095259A (en) Addition of reactive elements in powder wire form to copper base alloys
RU2020181C1 (ru) Способ получения ферротитана
JPS62158835A (ja) Al−Li系合金の溶製方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090202