RU2180014C1 - Сплав для нанесения защитного покрытия на основе цинка и способ его получения - Google Patents

Сплав для нанесения защитного покрытия на основе цинка и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2180014C1
RU2180014C1 RU2001110774A RU2001110774A RU2180014C1 RU 2180014 C1 RU2180014 C1 RU 2180014C1 RU 2001110774 A RU2001110774 A RU 2001110774A RU 2001110774 A RU2001110774 A RU 2001110774A RU 2180014 C1 RU2180014 C1 RU 2180014C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
zinc
aluminum
alloy
iron
ferrous
Prior art date
Application number
RU2001110774A
Other languages
English (en)
Inventor
В.П. Шамшев
А.В. Тарасов
Original Assignee
Шамшев Валерий Павлович
Тарасов Андрей Владимирович
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 Шамшев Валерий Павлович, Тарасов Андрей Владимирович filed Critical Шамшев Валерий Павлович
Priority to RU2001110774A priority Critical patent/RU2180014C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2180014C1 publication Critical patent/RU2180014C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Coating With Molten Metal (AREA)

Abstract

Сплав для нанесения защитного покрытия на основе цинка содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: алюминий 3,5-4,5, свинец 0,5-1,5, железо 0,02-0,10, цинк - остальное, при этом структура сплава представлена твердым раствором алюминия в цинке с включением фазы (Al3FeZn5) размером не более 0,1 мм. Способ получения сплава на основе цинка предусматривает расплавление железистого цинка под слоем хлоридного флюса с введением алюминия, взятого в исходном молярном соотношении к содержанию железа в железистом цинке, равном (4,5-5,5):1, при этом сначала процесс ведут при 600-620oС с загрузкой 70-75% алюминия от необходимого количества с последующим снижением температуры на 70-80oС и загрузкой остального алюминия, после чего производят разливку сплава в чушки при 450-460oС. Техническим результатом изобретения является высокое качество получаемых покрытий и снижение затрат на получение сплава. 2 с.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам сплавов на основе цинка и их получению, и может быть использовано в производстве оцинкованных полуфабрикатов и изделий.
Известен сплав для нанесения защитного покрытия на основе цинка, содержащий, мас.%: алюминий 3,0-5,5; мишметалл 0,005-0,050; марганец 0,005-0,050; цинк - остальное (патент РФ 2037550, МПК С 22 С 18/04, опубл. 19.06.95, Бюл. 17).
Недостатком данного состава является низкое качество покрытия, получаемого в процессе горячего цинкования стальных изделий - невысокая степень однородности и толщины покрытия.
Наиболее близким аналогом к заявляемому является сплав для нанесения защитного покрытия на основе цинка, содержащий, мас.%: алюминий 0,25-0,40, свинец <0,4, цинк - остальное (патент Японии 51000538 В, МПК С 22 С 18/04, С 23 С 1/02; опубл. 01.08.76).
Недостатком известного состава является также недостаточное качество получаемого цинкового покрытия, обусловленное неоднородностью покрытия.
Кроме того, технология производства известных составов сплавов для последующего цинкования не отличается экономичностью, так как для их получения используют дорогостоящие исходные компоненты - такие как мишметалл, марганец, свинец и др.
Известен способ получения алюмоцинкового сплава путем переработки цинковых отходов, включающий их плавление в расплаве эквимольной смеси хлоридов натрия и калия с добавлением фторидов натрия при температуре 740-790oС, выдержкой, извлечением металлического цинка, после чего в расплав добавляют 5-19% алюминия от массы расплава солей и извлекают алюмоцинковый сплав (патент РФ 2147322, МПК С 22 С 18/04, опубл. 04.10.2000).
Однако сплав, полученный данным способом, по своему составу не пригоден для последующего использования в процессе горячего цинкования металлических изделий.
Заявляемое изобретение направлено на разработку высокоэкономичного сплава на основе цинка для нанесения защитного покрытия на поверхность металлических полуфабрикатов и изделий в процессе горячего цинкования, обеспечивающего высокое качество покрытия и снижение затрат на его получение.
Отмеченный выше технический результат достигается тем, что сплав для нанесения защитного покрытия на основе цинка, содержащий алюминий и свинец, согласно заявляемому изобретению дополнительно содержит железо при следующем соотношении указанных компонентов, мас.%:
Алюминий - 3,5 - 4,5
Свинец - 0,5 - 1,5
Железо - 0,02 - 0,10
Цинк - Остальное,
при этом структура сплава представлена твердым раствором алюминия в цинке с включением фазы (Al3FeZn5) размером не более 0,1 мм.
Указанный выше технический результат достигается также способом получения описанного выше сплава, включающим расплавление железистого цинка под слоем хлоридного флюса с введением алюминия, взятого в исходном молярном соотношении к содержанию железа в железистом цинке, равном (4,5-5,5):1, при этом сначала процесс ведут при температуре 600-620oС с загрузкой 70-75% алюминия от необходимого количества с последующим снижением температуры на 70-80oС и загрузкой остального алюминия, после чего производят разливку сплава в чушки при температуре 450-460oС.
Сущность заявляемого изобретения состоит в создании сплава, обеспечивающего высокое качество покрытия в процессе цинкования изделий, для получения которого использован техногенный цинксодержащий продукт - железистый цинк, являющийся отходом цинкового производства, проблема утилизации которого в настоящее время практически не решена.
Проведенные исследования позволили установить, что использование в процессе непрерывного горячего цинкования изделий заявляемого сплава на основе цинка, содержащего алюминий, свинец и железо, компоненты которого находятся в экспериментально определенных соотношениях, обеспечивает равномерность и однородность роста слоя (Fe2Al5+Zn) на поверхности цинкуемого изделия, при этом расход цинка снижается на 2-5%.
Эксперименты подтвердили, что введение в состав компонентов сплава железа в установленном соотношении способствует уменьшению растворения железа с поверхности цинкуемых изделий, тем самым повышая степень однородности покрытия.
Как было обнаружено в ходе экспериментов, существенное влияние на качество получаемого покрытия оказывает фазовый состав заявляемого сплава. Исследования показали, что структура сплава, представленная твердым раствором алюминия в цинке с включением фазы (Al3FeZn5) размером не более 0,1 мм, способствует повышению жидкотекучести расплава, обеспечивая быстрое растворение сплава с получением качественного однородного покрытия. Исследования показали, что отмеченная фаза является ингибитором растворения железа с поверхности изделий в процессе их цинкования.
В случае, когда размеры указанной фазы превышали заявляемую величину, на поверхности изделий наблюдались отдельные наплывы, утолщения, то есть качество покрытия резко ухудшалось.
Процесс получения описанного выше сплава был установлен экспериментально. При этом заявляемые режимы были определены в ходе исследований исходя из получения сплава заявляемого состава.
Ниже приведен пример, подтверждающий возможность осуществления заявляемого изобретения с получением указанного выше технического результата.
Пример.
Процесс приготовления сплава осуществляли следующим образом.
Железистый цинк, представляющий собой отход цинкового производства, содержащий, мас.%: свинец - 1,3; железо - 2,7; цинк - 96,0, в количестве 10 кг загружают в шамотный тигель, устанавливаемый в вертикальную силитовую печь, покрывают слоем хлоридного флюса, в качестве которого используют карналлит состава MgCl2•KCl в количестве 750 г, нагревают до температуры 620oС и вводят 10 кг алюминия, что составляет 75% от расчетного количества, равного 13,5 кг (отношение вводимого алюминия к содержанию железа в исходном железистом цинке составляет 5,0:1), при перемешивании в течение 30 мин. Затем снижают температуру до 540oС, удаляют значительную часть образовавшихся дроссов. После этого добавляют флюс в количестве 250 г и вмешивают оставшийся алюминий в количестве 3,5 кг в течение 15 мин. Затем снижают температуру до 450oС, снимают дроссы и производят разливку сплава в чушки.
Проведенный химический и фазовый анализ отобранной пробы показал, что в результате был получен сплав следующего состава мас.%:
Алюминий - 4,1
Свинец - 1,04
Железо - 0,06
Цинк - Остальное,
при этом структура сплава представлена твердым раствором алюминия в цинке с включением фазы (Al3FeZn5 заявляемого состава) размером 0,05-0,06 мм.
Полученный сплав был использован для цинкования полого цилиндра из обычной низкоуглеродистой стали, содержащей, мас.%: углерод - 0,08; кремний - 0,12; марганец - 0,35; сера - 0,03; свинец - 0,04, кальций - 0,11; хром - 0,15; никель - 0,2.
Размеры образца, мм: диаметр - 14; высота - 32; толщина стали - 1,2.
Цинкование указанного образца проводили в условиях, максимально приближенных к промышленным. Образец опускали во флюсовую ванну, содержащую 600 г/л хлорида цинка. Затем образец был введен в ванну для цинкования, содержащую расплав цинка при температуре 460oС с добавлением сплава описанного выше состава в соотношении 1: 15, обеспечивая необходимое содержание алюминия в ванне на уровне 0,2-0,25.
После охлаждения образец был подвергнут испытаниям для оценки адгезии.
Испытания показали высокую степень однородности покрытия. Отслоения отсутствовали, количество наплывов не превышало 1, площадь наплыва составила 0,1 см2. При этом масса цинкового покрытия составила 120 г/м2.
Результаты проведенных экспериментальных исследований приведены в таблице.
Как видно из представленных материалов, только совокупность заявляемых признаков обеспечивает возможность получения искомого сплава, обеспечивающего оптимальные показатели цинкования (см. опыты 2 и 3).
Сплавы, полученные в условиях, выходящих за пределы, регламентированные формулой изобретения, предопределяют ухудшение характеристик процесса (см. опыты 1 и 4).
Таким образом, заявляемое изобретение успешно решает задачу создания экономичного сплава на основе цинка, позволяющего обеспечить высокое качество защитного покрытия. Кроме того, использование в качестве исходного вещества для получения заявляемого сплава отхода цинкового производства - железистого цинка решает проблему его утилизации.

Claims (2)

1. Сплав для нанесения защитного покрытия на основе цинка, содержащий алюминий и свинец, отличающийся тем, что он дополнительно содержит железо при следующем соотношении компонентов, мас. %:
Алюминий - 3,5-4,5
Свинец - 0,5-1,5
Железо - 0,02-0,10
Цинк - Остальное
при этом структура сплава представлена твердым раствором алюминия в цинке с включением фазы (Al3FeZn5) размером не более 0,1 мм.
2. Способ получения сплава на основе цинка в соответствии с п. 1, отличающийся тем, что осуществляют расплавление железистого цинка под слоем хлоридного флюса с введением алюминия, взятого в исходном молярном соотношении к содержанию железа в железистом цинке, равном (4,5-5,5): 1, при этом сначала процесс ведут при 600-620oС с загрузкой 70-75% алюминия от необходимого количества с последующим снижением температуры на 70-80oС и загрузкой остального алюминия, после чего производят разливку сплава в чушки при 450-460oС.
RU2001110774A 2001-04-24 2001-04-24 Сплав для нанесения защитного покрытия на основе цинка и способ его получения RU2180014C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001110774A RU2180014C1 (ru) 2001-04-24 2001-04-24 Сплав для нанесения защитного покрытия на основе цинка и способ его получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001110774A RU2180014C1 (ru) 2001-04-24 2001-04-24 Сплав для нанесения защитного покрытия на основе цинка и способ его получения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2180014C1 true RU2180014C1 (ru) 2002-02-27

Family

ID=20248740

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001110774A RU2180014C1 (ru) 2001-04-24 2001-04-24 Сплав для нанесения защитного покрытия на основе цинка и способ его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2180014C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103805930B (zh) 耐蚀性优异的热浸镀Zn-Al-Mg-Si-Cr合金的钢材
CN102392207B (zh) 一种钢材热浸镀锌基合金的制备方法
CN102294553B (zh) 一种含稀土元素Er的镁合金钎料及其制备方法
AU2007291957B2 (en) Metal-coated steel strip
JP2019065395A (ja) 金属被覆された鋼ストリップ
Pokorny et al. Effect of chemical composition of steel on the structure of hot–Dip galvanized coating
CN102994929A (zh) 一种用于热浸镀钢管的锌-铝-硅-稀土合金及其制备方法
US20190368022A1 (en) Metal-coated steel strip
US4121924A (en) Alloy for rare earth treatment of molten metals and method
RU2180014C1 (ru) Сплав для нанесения защитного покрытия на основе цинка и способ его получения
WO1984000039A1 (en) Molten zinc-plated alloy and plated steel strips and steel materials coated with said alloy
RU2590772C1 (ru) Способ получения алюминиевого чугуна
AU663454B2 (en) Metallothermic reaction mixture
JP5157711B2 (ja) 溶融亜鉛めっき鋼材の製造方法
PL235151B1 (pl) Stop cynku i sposób jego wytwarzania
RU2150524C1 (ru) Способ получения цинка из цинкового дросса
JPH0379732A (ja) 溶融Znめっき浴の成分調整用Zn―Ni母合金の製造方法
RU2131479C1 (ru) Способ выплавки ферротитана
RU2221893C1 (ru) Способ получения ферротитана из отходов
SU1745127A3 (ru) Комплексный модификатор
RU2202647C1 (ru) Способ получения лигатуры
SU1392136A1 (ru) Модификатор
JPH0320462B2 (ru)
JPS59162241A (ja) Al−Si系合金改質用Sr−Al母合金の製造方法
KR950009320B1 (ko) 경시도금밀착성이 우수한 용융아연도금강판의 제조방법