RU2276203C2 - Способ очистки поверхности стальной проволоки - Google Patents

Способ очистки поверхности стальной проволоки Download PDF

Info

Publication number
RU2276203C2
RU2276203C2 RU2004114658/02A RU2004114658A RU2276203C2 RU 2276203 C2 RU2276203 C2 RU 2276203C2 RU 2004114658/02 A RU2004114658/02 A RU 2004114658/02A RU 2004114658 A RU2004114658 A RU 2004114658A RU 2276203 C2 RU2276203 C2 RU 2276203C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wire
solution
cleaning
cooling
melt
Prior art date
Application number
RU2004114658/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004114658A (ru
Inventor
Исаак Израилевич Крымчанский (BY)
Исаак Израилевич Крымчанский
Александр Васильевич Демидов (BY)
Александр Васильевич Демидов
Николай Викторович Андрианов (BY)
Николай Викторович Андрианов
Анатолий Николаевич Савенок (BY)
Анатолий Николаевич Савенок
Original Assignee
Республиканское Унитарное Предприятие "Белорусский Металлургический Завод"
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 Республиканское Унитарное Предприятие "Белорусский Металлургический Завод" filed Critical Республиканское Унитарное Предприятие "Белорусский Металлургический Завод"
Publication of RU2004114658A publication Critical patent/RU2004114658A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2276203C2 publication Critical patent/RU2276203C2/ru

Links

Landscapes

  • Cleaning And De-Greasing Of Metallic Materials By Chemical Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургическому производству, в частности к области обработки проволоки и изготовления изделий из нее, а также к способам очистки поверхности стальной проволоки, например, перед нанесением металлических покрытий. Способ включает нагрев проволоки в расплаве и ее охлаждение, при этом операцию охлаждения проволоки проводят в щелочном растворе при температуре проволоки на входе в щелочной раствор выше температуры кипения этого раствора. Технический результат: расширение технических возможностей, удешевление очистки поверхности проволоки, улучшение условий труда при удалении с поверхности стальной проволоки загрязнений в виде остатков волочильной смазки и окислов железа. 7 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к металлургическому производству, в частности к области обработки проволоки и изготовления изделий из нее, а точнее к способам очистки поверхности стальной проволоки, например, перед нанесением металлических покрытий.
Известны способы очистки поверхности проволоки, например, перед нанесением металлических покрытий, использующие методы обезжиривания и травления в растворах. Для повышения скорости процесса широко используются электрохимические методы [1]. Катодное восстановление водорода и (или) анодное растворение металла, а также выделение кислорода способствуют механическому отрыву загрязнений с поверхности заготовки.
Недостатки технологии - наводораживание проволоки, повышенные потери металла вследствие электрохимического растворения и дополнительного расхода электроэнергии на проведение процесса. Катодное травление в кислоте сопровождается захватом ее мелких капель выделяющимся водородом и, как следствие, загрязнением воздуха.
В качестве прототипа выбран способ очистки поверхности, включающий обезжиривание в расплаве свинца или щелочи с последующим охлаждением и промывкой в водной ванне [2].
Недостатки прототипа в том, что расплав свинца с точки зрения обезжиривания неэффективен, поэтому исходную заготовку протягивают мокрым волочением. Это ограничивает технические возможности, так как мокрое волочение приемлемо только для проволоки больших диаметров. В варианте расплава щелочи - низкая экономичность очистки вследствие выноса и испарения расплава с ухудшением условий труда.
После нагрева стальная поверхность легко окисляется, что усложняет дальнейшую подготовку проволоки к нанесению покрытия.
Задача, решаемая изобретением, состоит в расширении технических возможностей и удешевление очистки поверхности проволоки, улучшении условий труда.
Технический результат, получаемый при использовании изобретения, заключается в удалении с поверхности стальной проволоки загрязнений в виде остатков волочильной смазки и окислов железа.
Решение поставленной задачи достигается тем, что способ очистки поверхности стальной проволоки, включает ее нагрев в расплаве и охлаждение, причем операцию охлаждения проволоки производят в щелочном растворе при температуре проволоки на входе в щелочной раствор выше температуры кипения этого раствора.
Нагрев проволоки осуществляется в ванне с расплавом свинца, и/или щелочи, и/или солей. Температуру расплава поддерживают в интервале 300-650°С. Концентрация щелочи в растворе для охлаждения и очистки проволоки составляет от 30 до 600 г/дм3 при температуре раствора 20-90°С.
Скорость движения проволоки при обработке составляет от 30 до 500 м/мин. Проволоку после щелочного раствора могут подвергать промывке и травлению. Травление проводят химическим способом в кислой среде или электрохимическим способом в кислом или нейтральном растворе.
Отличие заявленного решения от прототипа в том, что нагрев проволоки осуществляют в ванне с расплавом свинца, и/или щелочи, и/или солей.
Температура расплава составляет 300-650°С. Концентрация щелочи в растворе для охлаждения и очистки проволоки составляет от 30 до 600 г/дм3. Температура щелочного раствора 20-90°С.
Скорость движения проволоки от 30 до 500 м/мин. Проволоку после щелочного раствора могут подвергать промывке и травлению химическим способом в кислой среде или электрохимическим способом в кислом или нейтральном растворе.
При обработке горячей стальной проволоки в щелочном растворе с ее с поверхности кроме остатков волочильной смазки удаляются и окислы железа.
Закись железа растворима в горячем щелочном растворе, однако окислы, содержащие трехвалентное железо, реагируют лишь при высокой температуре, например, в момент погружения горячей проволоки в щелочной раствор.
Figure 00000001
Процесс щелочной очистки сопровождается накоплением в рабочем растворе гидроксидов железа. Как следует из уравнения реакции, щелочь в процессе очистки участвует в образовании лишь промежуточных продуктов реакции, и расходуется только на вынос в промывки.
Сравнение с технологией, предусматривающей охлаждение проволоки водой после нагрева, проводилось при подготовке поверхности к нанесению бронзового покрытия. Последовательность технологических операций:
1) Расплав свинца или щелочи или солей Т=440°С;
2) Раствор щелочной очистки (концентрация NaOH=160 г/дм3, T=60°C) температура проволоки на входе в раствор составляет около 400°С при температуре кипения раствора около 170°С, расстояние от свинцовой ванны 3 м, в контрольном варианте - вместо щелочного раствора - промывка водой
3) Промывка водой
4) Химическое сернокислое травление (длина ванны 1,4 м, концентрация Н2SO4=350 г/дм3, Т=40°С);
5) Промывка водой PW;
6) Бронзирование (химическое осаждение покрытия);
Для сравнения щелочная очистка с предварительным охлаждением проволоки водой после ванны с расплавом. Скорость проволоки 120 м/мин. Внешний вид бронзового покрытия, получаемого химическим осаждением меди и олова из раствора солей, зависит от качества предварительной очистки поверхности заготовки.
Сравнение эффективности очистки проволоки при разной последовательности технологических операций приведено в таблице 1.
Таблица 1
Эффективности очистки при разных способах охлаждения проволоки после нагрева в расплаве
Последовательность операций между ванной с расплавом и сернокислым травлением Цвет стальной проволоки после ванны щелочной очистки Внешний вид бронзового покрытия
Щелочной раствор, промывка Светлый металлический Светлое
Ванна охлаждения водой, щелочной раствор - промывка Темно-коричневый Темное с пятнами
Ванна охлаждения водой Темно-коричневый Темное с пятнами
Следовательно, эффективность щелочной очистки существенно возрастает при высокой температуре входящей в ванну проволоки. Замена раствора щелочной очистки охлаждением проволоки водой ухудшает качество очистки проволоки.
Скорость очистки поверхности горячей проволоки максимальна на ее входе в щелочной раствор, и быстро снижается в процессе охлаждения. Так как эффективность зависит, главным образом, от температуры ее поверхности на входе в раствор и, в меньшей степени от продолжительности обработки (длины погружения), предлагаемый способ позволяет изменять скорость проволоки в широких пределах без ухудшения качества очистки поверхности.
При недостаточной эффективности щелочной очистки на поверхности проволоки в виде шлама остается разрыхленная окалина, включающая труднорастворимые в кислоте Fe2O3 и Fe3O4. Следовательно, технологические режимы (температура проволоки на входе в щелочной раствор, концентрация щелочи и другие параметры), должны обеспечивать удаление окислов с минимальным количеством шлама на заготовке после ванны щелочной очистки.
Показатели качества очистки при разных технологических режимах щелочной очистке без предварительного охлаждения горячей проволоки представлены в таблице 2.
Таблица 2
Влияние технологических режимов обработки на качество щелочной очистки.
Технологические параметры Показатели качества очистки поверхности заготовки
Концентрация раствора NaOH, г/дм3 Температура расплава,°С Цвет проволоки после ванны щелочной очистки Шлам на поверхности проволоки после ванны щелочной очистки Внешний вид бронзового покрытия проволоки
100

430-440
Светлый металлический Серо-коричневы Светлое, неравномерное
160 Светлый металлический Серый Светлое
220 Светлый металлический Серый Светлое
220 570-580 Коричневый Черный Темное с пятнами
Увеличение концентрации NaOH со 100 до 160-220 г/дм3 улучшает качество щелочной очистки проволоки. С повышением температуры расплава до 570-580°С последующая щелочная очистка не может удалить возросшее количество окислов железа с поверхности проволоки.
Примером использования технологии является подготовка поверхности холоднотянутой заготовки к нанесению бронзового покрытия при изготовлении проволоки для бортовых колец шин.
Ряд промышленных агрегатов по производству бронзированной проволоки для бортовых колец шин включает в себя следующие основные технологические операции подготовки поверхности проволоки к нанесению покрытия:
- размотка;
- расплав свинца или щелочи или солей;
- охлаждение проволоки водой;
- ванна электрохимического щелочного обезжиривания;
- промывка;
- ванна химического кислотного травления или электрохимического травления в кислом или нейтральном растворе;
- промывка;
- бронзирование (нанесение покрытия).
При замене охлаждения проволоки водой после термического отпуска химической щелочной очисткой отпадает необходимость в электрохимическом обезжиривании. Последовательность технологических операций:
- размотка;
- расплав свинца или щелочи или солей;
- химическая щелочная очистка с охлаждением проволоки;
- промывка;
- ванна химического кислотного травления или электрохимического травления в кислом или нейтральном растворе;
- промывка;
- бронзирование (нанесение покрытия).
В предлагаемой технологии снижается нагрузка на ванны травления, так как окислы железа, образующиеся после обработки проволоки в расплаве, удаляются в процессе ее охлаждения в растворе щелочной очистки.
Снижение нагрузки на ванны травления увеличивает продолжительность работы травильного раствора, снижает затраты на его регенерацию, улучшает условия труда травильщиков. В варианте с электрохимическим травлением - уменьшение токовых нагрузок, для химического - сокращение продолжительности травления. Щелочной раствор нагревается в процессе работы за счет тепла проволоки, следовательно, для его охлаждения необходимы теплообменники.
Оптимальные технологические параметры щелочной очистки при производстве бортовой бронзированной проволоки:
1. Температура расплава 400-500°С. При большей температуре значительно возрастает количество окислов на проволоке и, как следствие, снижается качество щелочной очистки.
2. Концентрация NaOH 120-300 г/дм3.
3. Скорости обработки проволоки от 40 до 200 м/мин и более при длине погружения проволоки в щелочной раствор 0,7-2 м.
4. Для повышения эффективности очистки расстояние между выходом проволоки из расплава до входа в раствор щелочи должно быть минимальным, зависимости от скорости проволоки составлять 0,5-7 м.
Технико-экономическая эффективность изобретения:
- расширение технических возможностей очистки, например, возможность очистки стальной проволоки большего диаметра после сухого волочения;
- удешевление технологии очистки проволоки перед нанесением покрытия;
- очистка поверхности проволоки от окислов железа;
- улучшение условий труда.
Источники информации
1. Оборудование для очистки проволоки. Инф. руководителю // Реферативный журнал Металлургия, №1, 2003.
2. Красильников Л.А. Цинкование, лужение и латунирование стальной проволоки - М.: Металлургия, 1967, 214 с., стр.96-97 (прототип).

Claims (8)

1. Способ очистки поверхности стальной проволоки, включающий ее нагрев в расплаве и охлаждение, отличающийся тем, что операцию охлаждения проволоки производят в щелочном растворе при температуре проволоки на входе в щелочной раствор выше температуры кипения этого раствора.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что нагрев проволоки осуществляют в ванне с расплавом свинца, и/или щелочи, и/или солей.
3. Способ по одному из п.1 или 2, отличающийся тем, что температуру расплава поддерживают в интервале 300-650°С.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что концентрацию щелочи в растворе для охлаждения и очистки проволоки обеспечивают от 30 до 600 г/дм3, а температуру раствора 20-90°С.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что скорость движения проволоки при обработке составляет от 30 до 500 м/мин.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что проволоку после щелочного раствора подвергают промывке и травлению.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что травление проводят химическим способом в кислой среде.
8. Способ по п.6, отличающийся тем, что травление проводят электрохимическим способом в кислом или нейтральном растворе.
RU2004114658/02A 2004-03-09 2004-05-13 Способ очистки поверхности стальной проволоки RU2276203C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BY20040192 2004-03-09
BYA20040192 2004-03-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004114658A RU2004114658A (ru) 2005-10-27
RU2276203C2 true RU2276203C2 (ru) 2006-05-10

Family

ID=35863945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004114658/02A RU2276203C2 (ru) 2004-03-09 2004-05-13 Способ очистки поверхности стальной проволоки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2276203C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КРАСИЛЬНИКОВ Л.А. Цинкование, лужение и латунирование стальной проволоки. - М.: Металлургия, 1967, с.96, 97. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004114658A (ru) 2005-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2395694A (en) Processes for removing oxide from the surface of metals
US2738294A (en) Salt bath system and method for treating metals
US3420760A (en) Process for descaling steel strip in an aqueous organic chelating bath using alternating current
CN101205616A (zh) 金属工件的表面处理方法
US2347742A (en) Pickling process
CN103014798B (zh) 铁基粉末冶金件的电镀铬处理方法
JP5995144B2 (ja) アルミニウム系部材の修復方法、修復処理液、アルミニウム系材料およびその製造方法
KR100446036B1 (ko) 니켈도금단계와니켈제거단계를포함하는타입의,금속의연속주조용주형요소의구리또는구리-합금외부표면의상태조절방법
US2078868A (en) Electroplating process
TW201510286A (zh) 鋼材之電解除銹方法及其除銹產物
RU2276203C2 (ru) Способ очистки поверхности стальной проволоки
CN101104918A (zh) 一种用助镀剂改善铜铝冶金结合界面的方法
US2261744A (en) Metal cleansing
JP3514837B2 (ja) 熱延鋼板の溶融めっき方法
CN111330998B (zh) 一种桥梁缆索用热镀锌钢丝的生产方法
JP4231936B2 (ja) Sn被覆銅材の製法
KR102094067B1 (ko) 무광 알루미늄합금 표면처리 방법
CN111069306A (zh) 一种控制电镀锌if钢产品表面丝斑缺陷的生产方法
JP3108629B2 (ja) ステンレス鋼帯の電解酸洗装置ならびにステンレス鋼帯の電解酸洗方法および焼鈍、酸洗方法
CN108660413A (zh) 一种渗铝钢的制造方法
US1978151A (en) Method of pickling metal
JPS5810973B2 (ja) メッキ鋼線の製造方法
US2441776A (en) Process of metal coating metal articles
US2330608A (en) Preparing stock for coating and electroplating
KR20050079969A (ko) 알루미늄 용융도금을 위한 전처리방법

Legal Events

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

Effective date: 20130514