RU2172782C1 - Модификатор чугуна и способ получения модификатора чугуна - Google Patents
Модификатор чугуна и способ получения модификатора чугунаInfo
- Publication number
- RU2172782C1 RU2172782C1 RU2000118224A RU2000118224A RU2172782C1 RU 2172782 C1 RU2172782 C1 RU 2172782C1 RU 2000118224 A RU2000118224 A RU 2000118224A RU 2000118224 A RU2000118224 A RU 2000118224A RU 2172782 C1 RU2172782 C1 RU 2172782C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- modifier
- metal
- iron
- powder
- base alloy
- Prior art date
Links
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 30
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 14
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 9
- 239000002054 inoculum Substances 0.000 title abstract 5
- 229910000805 Pig iron Inorganic materials 0.000 title abstract 4
- 229910000499 pig iron Inorganic materials 0.000 title abstract 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 23
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 22
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 22
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims abstract description 18
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims abstract description 18
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims abstract description 18
- REDXJYDRNCIFBQ-UHFFFAOYSA-N aluminium(3+) Chemical class [Al+3] REDXJYDRNCIFBQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N oxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 16
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 claims abstract description 16
- 229910000519 Ferrosilicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminum Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 239000011575 calcium Substances 0.000 claims abstract description 12
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims abstract description 11
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000011572 manganese Substances 0.000 claims abstract description 9
- 229910052684 Cerium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N cerium Chemical compound [Ce] GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N strontium Chemical compound [Sr] CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 229910052712 strontium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims abstract description 7
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N lanthanum Chemical compound [La] FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 229910052746 lanthanum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 239000003607 modifier Substances 0.000 claims description 75
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 claims description 21
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 21
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 claims description 16
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 claims description 16
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 15
- 229910052976 metal sulfide Inorganic materials 0.000 claims description 14
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 11
- 229910052788 barium Inorganic materials 0.000 claims description 7
- DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N barium(0) Chemical compound [Ba] DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N iron oxide Chemical compound [Fe]=O UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 7
- ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N calcium monoxide Chemical compound [Ca]=O ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- MBMLMWLHJBBADN-UHFFFAOYSA-N iron-sulfur Chemical compound [Fe]=S MBMLMWLHJBBADN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N magnesium oxide Chemical compound [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- GEIAQOFPUVMAGM-UHFFFAOYSA-N oxozirconium Chemical compound [Zr]=O GEIAQOFPUVMAGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 4
- 238000005054 agglomeration Methods 0.000 claims description 3
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 claims description 3
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910004762 CaSiO Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910020203 CeO Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052955 covellite Inorganic materials 0.000 claims description 2
- VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N manganese(II) oxide Inorganic materials [Mn]=O VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 238000010907 mechanical stirring Methods 0.000 claims description 2
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims description 2
- 239000008247 solid mixture Substances 0.000 claims description 2
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims 1
- 238000009490 roller compaction Methods 0.000 claims 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 abstract description 25
- 230000005712 crystallization Effects 0.000 abstract description 25
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 12
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 abstract description 12
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 8
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 5
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 abstract 4
- 150000003568 thioethers Chemical class 0.000 abstract 2
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 238000009851 ferrous metallurgy Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 7
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 7
- 238000006011 modification reaction Methods 0.000 description 7
- 229910001567 cementite Inorganic materials 0.000 description 5
- 230000000875 corresponding Effects 0.000 description 5
- KSOKAHYVTMZFBJ-UHFFFAOYSA-N iron;methane Chemical compound C.[Fe].[Fe].[Fe] KSOKAHYVTMZFBJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 150000004763 sulfides Chemical class 0.000 description 5
- 230000002087 whitening Effects 0.000 description 4
- 229910001296 Malleable iron Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000004115 Sodium Silicate Substances 0.000 description 3
- NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N Sodium silicate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N bismuth Chemical compound [Bi] JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052797 bismuth Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000004061 bleaching Methods 0.000 description 3
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 3
- 229910000460 iron oxide Inorganic materials 0.000 description 3
- GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N iron(2+);sulfide Chemical compound [S-2].[Fe+2] GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052911 sodium silicate Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910001060 Gray iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 239000008240 homogeneous mixture Substances 0.000 description 2
- -1 iron carbides Chemical class 0.000 description 2
- 239000012256 powdered iron Substances 0.000 description 2
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 2
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 2
- MAHNFPMIPQKPPI-UHFFFAOYSA-N Disulfur Chemical class S=S MAHNFPMIPQKPPI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910005347 FeSi Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001037 White iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 239000007767 bonding agent Substances 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1
- 235000000396 iron Nutrition 0.000 description 1
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002910 rare earth metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
Images
Abstract
Изобретение относится к модификатору на основе ферросилиция для производства чугуна с чешуйчатым, компактным или сфероидальным графитом. Модификатор содержит следующие компоненты, вес.%: 40-80 кремния, 0,5-10 кальция и/или стронция, и/или бария, 0-10 марганца и/или титана, и/или циркония, 0,5-10 кислорода в форме одного или нескольких оксидов металлов, 0-10 церия и/или лантана, 0-5 магния, 0,1-10 серы в форме одного или нескольких сульфидов металлов, менее 5 алюминия, железо - остальное. Способ включает получение базового сплава, который дополнительно содержит следующие компоненты, вес. %: 0-10 церия и/или лантана, 0-5 магния, а количество алюминия составляет менее 5, при этом к базовому сплаву добавляют 0,5-10 вес.% кислорода в форме одного или нескольких оксидов металлов и 0,1-10 вес.% серы в форме одного или нескольких сульфидов металлов. Изобретение позволяет дополнительно увеличить количество центров кристаллизации, образованных при добавлении модификатора в чугун, а также улучшить воспроизводимость в отношении образования центров кристаллизации. 2 с. и 6 з.п. ф-лы, 6 табл.
Description
Настоящее изобретение относится к модификатору на основе ферросилиция для производства чугуна с чешуйчатым, мелкозернистым или сфероидальным графитом и к способу получения модификатора.
Предшествующий уровень техники
Чугун получают, как правило, в вагранках или индукционных печах, и он содержит обычно от 2 до 4% углерода. Углерод однородно смешивается с железом, и форма, которую принимает углерод в кристаллизованном чугуне, очень важна для характеристик и свойств чугунных отливок. Если углерод принимает форму карбида железа, то чугун относится к белому чугуну и обладает такими физическими характеристиками, как твердость и хрупкость, которые нежелательны в некоторых случаях применения. Если углерод принимает форму графита, то чугун является мягким, хорошо поддается механической обработке и относится к серому чугуну.
Чугун получают, как правило, в вагранках или индукционных печах, и он содержит обычно от 2 до 4% углерода. Углерод однородно смешивается с железом, и форма, которую принимает углерод в кристаллизованном чугуне, очень важна для характеристик и свойств чугунных отливок. Если углерод принимает форму карбида железа, то чугун относится к белому чугуну и обладает такими физическими характеристиками, как твердость и хрупкость, которые нежелательны в некоторых случаях применения. Если углерод принимает форму графита, то чугун является мягким, хорошо поддается механической обработке и относится к серому чугуну.
Графит может присутствовать в чугуне в чешуйчатой, мелкозернистой или сфероидальной формах и их комбинациях. Сфероидальная форма придает чугуну повышенную прочность и ковкость.
Форму, размер и количественное распределение графита, также как и количество графита по отношению к карбиду железа, можно регулировать с помощью определенных добавок, которые способствуют образованию графита в процессе кристаллизации чугуна. Эти добавки относятся к модификаторам, а их введение в чугун к модифицированию. При отливке изделий из жидкого чугуна всегда существует риск образования карбидов железа в тонких профилях отливок. Образование карбида железа вызывается быстрым охлаждением тонких сечений по сравнению с более медленным охлаждением более толстых профилей отливки. Образование карбида железа в изделии из чугуна профессионально принято называть "отбеливанием". Образование отбеливания количественно определяется измерением "глубины отбеливания" и активности модификатора, который предотвращает отбеливание и уменьшает глубину отбеливания, и является способом, который используют для измерения и сравнения активности модификаторов.
В чугуне, содержащем сфероидальный графит, активность модификаторов обычно измеряют также плотностью количества частиц сфероидального графита на единицу площади в литом состоянии. Более высокая плотность количества частиц сфероидального графита на единицу площади означает, что активность модифицирования или образования центров кристаллизации графита является повышенной.
Постоянно существует необходимость найти модификатор, который нужен для уменьшения глубины отбеливания и улучшения механической обрабатываемости серого чугуна, а также плотности количества сфероидальных частиц в ковких чугунах.
Поскольку точный химизм и механизм модифицирования и то, как функционируют модификаторы, до конца не понятны, то ведутся широкие исследования для внедрения в промышленность новых модификаторов.
Предполагают, что кальций и ряд других элементов подавляют образование карбидов железа и способствуют образованию графита. Большинство модификаторов содержат кальций. Добавление этих агентов, подавляющих образование карбидов железа, обычно осуществляют при введении сплавов ферросилиция, и, как правило, большинство широко используемых сплавов ферросилиция представляют собой высоколегированные кремнием сплавы, содержащие от 70 до 80% кремния, и низколегированные кремнием сплавы, содержащие от 45 до 55% кремния.
В патенте США N 3527597 сообщается, что высокую активность модификатора получают при введении приблизительно от 0,1 до 10% стронция в содержащий кремний модификатор, который содержит менее 0,35% кальция и вплоть до 5% алюминия.
Кроме того, известно, что если вместе с кальцием используют барий, то их совместное действие позволяет больше снизить отбеливание, чем эквивалентное количество кремния.
Подавление образования карбидов связано со способностью модификатора образовывать центры кристаллизации. Понятно, что от способности образовывать центры кристаллизации зависит количество центров кристаллизации, образованных модификатором. Большое количество образованных центров кристаллизации повышает эффективность модифицирования и подавление образования карбидов. Кроме того, высокая скорость образования центров кристаллизации также может обеспечить более высокое сопротивление уменьшению влияния модифицирования расплавленного чугуна в течение продолжительного времени после модифицирования.
Из заявки на патент WO 95/24508 известен модификатор чугуна, имеющий повышенную скорость модифицирования. Этот модификатор представляет собой модификатор на основе ферросилиция, содержащего кальций и/или стронций, и/или барий, менее 4% алюминия и от 0,5 до 10% кислорода в форме одного или нескольких оксидов металлов. К сожалению, было обнаружено, что воспроизводимость количества образованных центров кристаллизации при использовании модификатора в соответствии с заявкой на патент WO 95/24508 является достаточно низкой. В некоторых примерах в чугуне образовывалось большое количество центров кристаллизации, но в других примерах количество образованных центров кристаллизации является достаточно низким. В связи с обнаруженной упомянутой выше причиной модификатор в соответствии с заявкой на патент WO 95/24508 мало используется на практике.
Кроме того, известно, что добавление серы оказывает положительное влияние на модификатор чугуна.
Подробное описание изобретения
К настоящему времени было обнаружено, что введение серы в форме одного или нескольких сульфидов серы в модификатор на основе ферросилиция, содержащего кислород, как описано в заявке на патент WO 95/24508, неожиданно дополнительно увеличивает количество центров кристаллизации, образованных при добавлении модификатора в чугун, и что даже более важно, дает значительно лучшую воспроизводимость в отношении образования центров кристаллизации.
К настоящему времени было обнаружено, что введение серы в форме одного или нескольких сульфидов серы в модификатор на основе ферросилиция, содержащего кислород, как описано в заявке на патент WO 95/24508, неожиданно дополнительно увеличивает количество центров кристаллизации, образованных при добавлении модификатора в чугун, и что даже более важно, дает значительно лучшую воспроизводимость в отношении образования центров кристаллизации.
Эта задача решается в модификаторе для производства чугуна с чешуйчатым, компактным или сфероидальным графитом, содержащем 40-80 вес.% кремния, 0,5-10 вес. % кальция и/или стронция и/или бария, 0-10 вес.% марганца и/или титана и/или циркония, 0,5-10 вес.% кислорода в форме одного или нескольких оксидов металлов, алюминий, железо - остальное, за счет того, что он дополнительно содержит следующие компоненты, вес.%: 0-10 церия и/или лантана, 0-5 магния, 0,1-10 серы в форме одного или нескольких сульфидов металлов, при этом количество алюминия составляет менее 5.
Согласно предпочтительной форме выполнения модификатор согласно изобретению представляет собой твердую смесь порошков сплава на основе ферросилиция, оксида металла и сульфида металла.
При этом оксид металла предпочтительно выбирают из группы, содержащей FeO, Fe2O5, Fe3O4, SiO2, MnO, MgO, CaO, Al2O3, TiO2 и CaSiO3, CeO2, ZrO2, а сульфид металла выбирают из группы, содержащей FeS, FeS2, MnS, MgS, CaS и CuS; содержание кислорода может составлять от 1 до 6 вес.%, содержание серы - от 0,1 до 3 вес.%; модификатор может содержать от 0,5 до 5 вес.% марганца и/или титана и/или циркония.
Кроме того, указанная задача решается способом получения модификатора для производства чугуна с чешуйчатым, компактным или сфероидальным графитом согласно изобретению, содержащего 40-80 вес.% кремния, 0,5-10 вес.% кальция и/или стронция и/или бария, 0-10 вес.% марганца и/или титана и/или циркония, алюминия, железо - остальное, с добавлением к нему 0,5-10 вес.% кислорода в форме одного или нескольких оксидов металлов, за счет того, что базовый сплав дополнительно содержит следующие компоненты, вес.%: 0-10 церия и/или лантана, 0-5 магния, а количество алюминия составляет менее 5, при этом к базовому сплаву добавляют 0,1-10 вес.% серы в форме одного или нескольких сульфидов металлов.
Согласно предпочтительной форме выполнения порошок оксидов металлов и порошок сульфидов металлов смешивают с порошком базового сплава путем механического перемешивания твердых частиц оксидов металлов и твердых частиц сульфидов металлов. Механическое перемешивание можно выполнить в обычном смесительном устройстве, которое позволяет получить по существу однородную смесь, таком, например, как вращающийся барабан.
Кроме того, порошок оксидов металлов и порошок сульфидов металлов можно смешивать с порошком базового сплава путем механического перемешивания, с последующей агломерацией порошковой смеси посредством прессования в прессующем валковом устройстве со связующим агентом, предпочтительно раствором силиката натрия. Агломераты после этого дробят и просеивают для получения готового продукта с нужным размером частиц. Агломерация порошковой смеси обеспечивает исключение расслоения добавленных порошковых оксидов металлов и сульфидов металлов.
Пример 1. Получение модификатора.
Порции из 10000 граммов модификатора с 75% ферросилиция, имеющего размер частиц от 0,5 до 2 мм и содержащих приблизительно 1 вес.% кальция, 1 вес.% церия и 1 вес. % магния, смешивали механически с различными количествами порошковых оксида железа и сульфида железа, как приведено в таблице 1. Смешивание выполняли в барабанном смесителе с высокой скоростью вращения до получения однородных смесей различных модификаторов. В таблице 1 приведены также данные анализа содержания кислорода и серы в пяти полученных модификаторах от А до E. Как можно видеть из таблицы 1, в модификаторе А отсутствовала добавка кислорода и серы. В модификаторе B была только добавка серы. В модификаторах С и D была только добавка кислорода и в модификаторе E, который соответствовал настоящему изобретению, была добавка как кислорода, так и серы.
Пример 2. Получение модификатора.
Порции из 10000 граммов модификаторов с количеством от 65 до 75% ферросилиция, имеющих размер частиц от 0,2 до 1 мм и содержащих различные элементы в соответствии с приведенной ниже таблицей 2, смешивали механически с порошковыми оксидом железа и сульфидом железа. Смешивание выполняли в барабанном смесителе с высокой скоростью вращения до получения однородных смесей различных модификаторов. В таблице 2 также приведены количества порошковых сульфидов и оксидов, смешанных с базовыми компонентами ферросилиция. Три порошковых смеси агломерировали с использованием раствора силиката натрия. После смешивания порошков к ним добавили приблизительно 3% раствора силиката натрия и подвергли агломерированию в установке для прессования с последующим повторным дроблением до получения готового продукта с размеров частиц 0,5-2 мм.
Как видно из таблицы 2, модификатор F соответствует предшествующему техническому решению, тогда как модификаторы от G до К представляют собой модификаторы, соответствующие настоящему изобретению.
Пример 3. Применение модификатора.
Смеси модификаторов, полученных в примере 1, испытали на ковком чугуне для определения, как влияют смеси сульфидов и оксидов на количество центров кристаллизации графита в мм2 как меру качества модифицирования. Количество образованных центров кристаллизации графита соответствует количеству центров кристаллизации в расплаве чугуна. Нагретый жидкий чугун обработали обычным сплавом ферросилиция с магнием с последующим добавлением в литейный ковш модификаторов от А до F примера 1. Конечный состав чугуна составлял 3,7% C, 2,5% Si, 0,2% Mn, 0,04% Mg, 0,01% S.
В таблице 3 приведено полученное в результате количество центров кристаллизации, образованных в сечении размером 5 мм пластин, отлитых в песчаную форму.
Как можно видеть из приведенных в таблице 3 результатов, модификатор E, соответствующий настоящему изобретению, показал очень высокое количество центров кристаллизации, приблизительно на 50% выше, чем модификатор А, который не содержал ни кислорода, ни серы, а также значительно выше, чем модификатор В, содержавший только серу, и модификаторов С и D, содержащих только кислород.
Пример 4. Применение модификатора.
Смеси модификаторов и агломератов от F до К примера 2 испытали на ковком чугуне для определения, как влияют составы сплавов модификаторов на конечное количество образованных центров кристаллизации как меру качества модифицирования. Нагретый жидкий чугун обработали обычным сплавом ферросилиция с магнием с последующим добавлением в литейный ковш модификаторов от F до К. Конечный состав чугуна составлял 3,7% C, 2,5% Si, 0,2% Mn, 0,04% Mg, 0,01% S.
В таблице 4 приведено полученное в результате количество центров кристаллизации в сечении размером 5 мм у пластин, отлитых в песчаную форму. У разных составов сплавов были получены некоторые индивидуальные различия, но модификаторы G - К, соответствующие настоящему изобретению, все оказались существенно лучше, чем не содержащий сульфида и оксида модификатор в соответствии с испытанием F.
Пример 5. Применение модификатора.
Большинство смесей, содержащих различные сплавы модификаторов на основе FeSi, смешали с 0,5 вес.% сульфида железа и 4 вес.% оксида железа. В таблице 5 приведены составы модификаторов и результаты определения количества центров кристаллизации, полученных в испытанных цилиндрических стержнях диаметром 25 мм. У испытанных модификаторов L и М отсутствовали сульфид и оксид в соответствии с примерами, тогда как модификаторы N и О соответствовали настоящему изобретению. Полученные данные показывают, что модификаторы N и О, соответствующие настоящему изобретению, проявляют более высокие результаты, чем модификаторы L и М, соответствующие предшествующему техническому решению.
Пример 6. Применение модификатора.
В примере показано сравнение модификатора, соответствующего настоящему изобретению (модификатор R), с промышленным модификатором с ферросилицием, содержащим кальций/барий (модификатор Р), и другим промышленным модификатором с ферросилицием, содержащим висмут и редкоземельные металлы (модификатор Q). В таблице 6 приведены результаты определения количества центров кристаллизации, полученных в испытанных цилиндрических стержнях диаметром 25 мм.
Содержащие висмут модификаторы, как правило, относят к тем, которые обеспечивают наибольшее количество центров кристаллизации в ковком чугуне из всех промышленно выпускаемых сплавов. Как показано в таблице 6, модификатор R, соответствующий настоящему изобретению, обеспечивает получение даже более высокого количества центров кристаллизации, чем сплав с висмутом, при существующих условиях эксперимента.
Claims (8)
1. Модификатор для производства чугуна с чешуйчатым, компактным или сфероидальным графитом, содержащий 40 - 80 вес.% кремния, 0,5 - 10 вес.% кальция, и/или стронция, и/или бария, 0 - 10 вес.% марганца, и/или титана, и/или циркония, 0,5 - 10 вес.% кислорода в форме одного или нескольких оксидов металлов, алюминий, железо - остальное, отличающийся тем, что он дополнительно содержит следующие компоненты, вес.%: 0 - 10 церия и/или лантана, 0 - 5 магния, 0,1 - 10 серы в форме одного или нескольких сульфидов металлов, при этом количество алюминия составляет менее 5.
2. Модификатор по п.1, отличающийся тем, что он представляет собой твердую смесь порошков сплава на основе ферросилиция, оксида металла и сульфида металла.
3. Модификатор по п.1 или 2, отличающийся тем, что оксид металла выбирают из группы, содержащей FeO, Fе2O3, Fe3O4, SiO2, MnO, MgO, CaO, Al2O3, TiO2 и CaSiO3, CeO2, ZrO2, а сульфид металла выбирают из группы, содержащей FeS, FeS2, MnS, MgS, CaS и CuS.
4. Модификатор по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что содержание кислорода составляет от 1 до 6 вес.%, а содержание серы составляет от 0,1 до 3 вес.%.
5. Модификатор по любому из пп.1 - 4, отличающийся тем, что он содержит от 0,5 до 5 вес.% марганца, и/или титана, и/или циркония.
6. Способ получения модификатора для производства чугуна с чешуйчатым, компактным или сфероидальным графитом, включающий получение базового сплава, содержащего 40 - 80 вес.% кремния, 0,5 - 10 вес.% кальция, и/или стронция, и/или бария, 0 - 10 вес.% марганца, и/или титана, и/или циркония, алюминий, железо - остальное, добавление к нему 0,5 - 10 вес.% кислорода в форме одного или нескольких оксидов металлов, отличающийся тем, что базовый сплав дополнительно содержит следующие компоненты, вес.%: 0 - 10 церия и/или лантана, 0 - 5 магния, а количество алюминия составляет менее 5, при этом к базовому сплаву добавляют 0,1 - 10 серы в форме одного или нескольких сульфидов металлов.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что порошок оксидов металлов и порошок сульфидов металлов смешивают с порошком базового сплава путем механического перемешивания твердых частиц оксидов металлов и твердых частиц сульфидов металлов.
8. Способ по п.6 или 7, отличающийся тем, что порошок оксидов металлов и порошок сульфидов металлов смешивают с порошком базового сплава путем механического перемешивания с последующей агломерацией порошковой смеси посредством прессования со связующим агентом в прессующем валковом устройстве.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NO19975759 | 1997-12-08 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2172782C1 true RU2172782C1 (ru) | 2001-08-27 |
RU2000118224A RU2000118224A (ru) | 2004-12-27 |
Family
ID=
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006049525A1 (fr) * | 2004-11-04 | 2006-05-11 | Dynin, Anton Yakovlevich | Alliage permettant de modifier de la fonte |
RU2776245C1 (ru) * | 2018-11-29 | 2022-07-15 | Элкем Аса | Порошок для формирования покрытия на внутренней поверхности изложниц и покрытие |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006049525A1 (fr) * | 2004-11-04 | 2006-05-11 | Dynin, Anton Yakovlevich | Alliage permettant de modifier de la fonte |
EA008521B1 (ru) * | 2004-11-04 | 2007-06-29 | Общество С Ограниченной Ответственностью «Промышленная Компания "Новые Перспективные Продукты"» | Сплав для модифицирования чугуна |
RU2776245C1 (ru) * | 2018-11-29 | 2022-07-15 | Элкем Аса | Порошок для формирования покрытия на внутренней поверхности изложниц и покрытие |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU750940B2 (en) | Cast iron inoculant and method for production of cast iron inoculant | |
RU2700220C1 (ru) | Модификатор литейного чугуна и способ для производства модификатора литейного чугуна | |
KR102218576B1 (ko) | 주철 접종제 및 주철 접종제를 생산하기 위한 방법 | |
RU2748777C1 (ru) | Модификатор чугуна и способ получения модификатора чугуна | |
KR102493172B1 (ko) | 주철 접종제 및 주철 접종제의 생성 방법 | |
KR102494632B1 (ko) | 주철 접종제 및 주철 접종제의 생성 방법 | |
WO1995024508A1 (en) | Cast iron inoculant and method for production of cast iron inoculant | |
KR20200100805A (ko) | 주철 접종제 및 주철 접종제의 생성 방법 | |
KR20200101437A (ko) | 주철 접종제 및 주철 접종제의 생성 방법 | |
RU2172782C1 (ru) | Модификатор чугуна и способ получения модификатора чугуна | |
RU2208648C2 (ru) | Модификатор для модифицирования чугуна | |
MXPA00004898A (en) | Cast iron inoculant and method for production of cast iron inoculant | |
SU1010151A1 (ru) | Модификатор дл чугуна |