RU2318029C1 - Способ рафинирования алюминиевых сплавов - Google Patents
Способ рафинирования алюминиевых сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2318029C1 RU2318029C1 RU2006123011/02A RU2006123011A RU2318029C1 RU 2318029 C1 RU2318029 C1 RU 2318029C1 RU 2006123011/02 A RU2006123011/02 A RU 2006123011/02A RU 2006123011 A RU2006123011 A RU 2006123011A RU 2318029 C1 RU2318029 C1 RU 2318029C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flux
- refining
- refinement
- melt
- sio
- Prior art date
Links
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Способ рафинирования алюминиевых сплавов включает обработку расплава флюсом, содержащим хлориды, фториды и огнеупорные наполнители в виде дисперсных частиц тугоплавких оксидов алюминия и кремния, при этом флюс замешивают в сплав, находящийся в твердожидком состоянии, а затем нагревают его до температуры 720-730°С. В качестве основного рафинирующего реагента во флюсе используется диоксид кремния SiO2 или метакаолинит Al2О3·2SiO2 при следующем соотношении компонентов, вес.%: KCl 1,9-9,4, NaCl 1,2-6,0, Na3AlF6 0,9-4,6, SiO2 или Al2O3·2SiO2 - остальное. Обеспечивается повышенная рафинирующая способность, низкая себестоимость и экологическая безопасность. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности к способам рафинирования алюминиевых сплавов от газов, окислов и других неметаллических включений, и может быть использовано в металлургии вторичных цветных металлов при производстве алюминиевых сплавов.
Наиболее распространенным способом рафинирования алюминиевых сплавов является рафинирование при помощи флюсов, содержащих соли фтора и хлора. Несмотря на свою широкую распространенность, ближайшие аналоги обладают общим недостатком - невозможностью обеспечения равномерного распределения рафинирующих реагентов по всему объему расплава и, соответственно, снижением их рафинирующей способности. Кроме того, большинство таких флюсов экологически небезопасны. Известен способ рафинирования с использованием флюсов, содержащих криолит, фторидные и хлоридные соли: NaF 25-38 вес.%; Na3AlF6 25-37 вес.%; NaCl - остальное [А.с. 834179, С22С 1/06, С22В 9/10. Флюс для активного фильтра Б.А. Иванов, Г.Н. Чирков, А.С. Кауфман, В.В. Хлынов, Е.А. Шуликов, 16.07.1979]. Недостатком способа является то, что использование этих флюсов не дает заметного повышения физико-механических свойств сплавов.
Известен способ рафинирования алюминиевых сплавов от железа [А.с.1161575, С22С 1/06, С22В 9/10. Способ рафинирования алюминиевых сплавов от железа. А.М. Апанасенко, И.П. Иванов, М.Я. Гендельман, 19.12.1983], включающий обработку расплава рафинирующим реагентом с последующим отделением соединений железа фильтрацией, отличающийся тем, что в качестве основного рафинирующего реагента используют смесь, содержащую 10-70% оксидов алюминия, кремния и магния в количестве 0,8-1,6 вес.ч. оксида на тонну вес.ч. железа в расплаве. Смесь помещают на поверхность расплава, выдерживают расплав в течение 20-30 мин до отстаивания частиц и фильтрацию расплава осуществляют через образовавшийся на подине слой, состоящий из смеси оксидов и интерметаллидов Fe2Al5. Недостаток данного способа заключается в том, что частицы рафинирующей смеси, находясь на поверхности расплава, покрываются окисной пленкой оксида алюминия, из-за чего не полностью вступают в реакцию с расплавом. Также недостатком являются повышенные энергозатраты при выдержке расплава в течение 25-30 мин под рафинирующим реагентом.
Известен способ, в котором флюс для обработки алюминия и алюминиево-кремниевых сплавов содержит оксиды титана, бора, кальция, калия, натрия и кремния [А.с. 955706, С22В 9/10. Флюс для обработки алюминия и алюминиево-кремниевых сплавов. Ю.Н. Степанов, А.И. Конягин, В.П. Ивченков и др., 03.12.1980]. Целью обработки является улучшение механических характеристик сплава за счет защиты его от воздействия окружающей среды, модифицирования эвтектики и рафинирования от неметаллических включений. Поставленная цель достигается тем, что флюс содержит указанные компоненты в следующем соотношении, вес.%: диоксид титана 0,5-4,0; оксид бора 30-40; оксид кальция 0,5-4,0; оксид калия 15-22; оксид кремния 15-23; оксид натрия - остальное. Недостатком данного способа является невозможность обеспечения равномерного распределения флюса по объему расплава, что снижает его рафинирующую способность.
Наиболее близким аналогом (прототипом) к предлагаемому изобретению является способ рафинирования с использованием комбинированных флюсов. Комбинированный флюс состоит из 20-40% солевого флюса, применяемого по технологии серийной плавки, а 60-80% его массы заменяют другими технологическими добавками с целью усилить защитные, рафинирующие свойства флюса и его экологичность, улучшить температурный режим плавки. Технологическими добавками являются вещества, состоящие из оксидов Al2О3, SiO2, MgO и др., т.е. огнеупорные и теплоизоляционные материалы, например молотый шамот, вспученные перлит, вермикулит и т.п. [С.В. Филиппов, В.Ф. Колосков. Опыт применения комбинированных флюсов. - Прогрессивные литейные технологии: Труды III Междунар. науч.-практ. конф. - М.: МИСиС, 2005. - С.242-246]. Комбинированный флюс - порошкообразная, сыпучая масса, которая, равномерно покрывая зеркало расплава сравнительно толстым слоем, предохраняет его от контакта с атмосферой цеха и испарения компонентов, как сплава, так и флюса. Ввиду того, что флюс наносится на зеркало расплава, данный способ рафинирования обладает недостатком, связанным с тем, что при последующем дроблении флюса и замешивании его в расплав не удается равномерно распределить рафинирующие реагенты во всем объеме расплава, что существенно снижает рафинирующую способность флюса.
Задачей предлагаемого изобретения является создание способа рафинирования, отличающегося повышенной рафинирующей способностью, низкой себестоимостью и экологической безопасностью. Этот технический результат достигается тем, что при рафинировании алюминиевых сплавов, включающем обработку расплава флюсом, содержащим хлориды, фториды и огнеупорные наполнители в виде дисперсных частиц тугоплавких оксидов алюминия и кремния, флюс замешивают в расплав, находящийся в твердожидком состоянии, а затем нагревают его до температуры 720-730°С, т.е. выше ликвидуса, при следующем соотношении компонентов флюса, вес.%: KCl 1,9-9,4; NaCl 1,2-6,0; Na3AlF6 0,9-4,6; оксиды Al и Si - остальное. От ближайшего прототипа предлагаемый способ рафинирования отличается тем, что содержание дисперсных тугоплавких частиц оксидов Al и Si в составе флюса достигает 80-96 вес.%, а также самой технологией рафинирования. Для реализации предлагаемого способа рафинирования разработана технология введения рафинирующих средств в сплав. Рафинирующую смесь, перемешивая, вводят в сплав, нагретый до температур в интервале ликвидус-солидус, т.е. находящийся в твердожидком состоянии, что и обеспечивает равномерное распределение реагентов в сплаве. При последующем повышении температуры до 720-730°С происходит активное взаимодействие флюса с расплавом, в результате которого частицы рафинирующего реагента всплывают на поверхность, адсорбируя при этом находящиеся в расплаве газы, окислы и др. неметаллические включения. Дисперсные частицы тугоплавких оксидов алюминия и кремния вводят в состав флюса в виде SiO2 или метакаолинита Al2O3·2SiO2 (прокаленного при t=550-600°С каолинита Al2O3·2SiO2·H2O для удаления конституционной влаги).
ПРИМЕР 1:
Рафинирование сплава АК12 (ГОСТ 1583-93) стандартным рафинирующим флюсом при 720-730°С. Состав флюса, вес.%:
KCl | 47 |
NaCl | 30 |
Na3AlF6 | 23 |
Длительность выдержки расплава под флюсом 30 мин.
ПРИМЕР 2:
Рафинирование сплава АК12 по предлагаемому способу комбинированным флюсом состава, вес.%:
KCl | 1,9 |
NaCl | 1,2 |
Na3AlF6 | 0,9 |
SiO2 | 96 |
При рафинировании сплава АК12 рафинирующий флюс вводили в количестве 2,5% от массы сплава. Замешивание флюса осуществляли в интервале температур ликвидус - солидус (Т=570-575°С). При последующем нагревании расплава до 730°С флюс взаимодействовал с расплавом с экзотермическим эффектом. С поверхности расплава снимали шлаки и отливали стандартные образцы по ГОСТ 1583-93 для последующих механических испытаний.
Длительность выдержки расплава под флюсом 15-20 мин.
ПРИМЕР 3:
Рафинирование сплава АК12 по предлагаемому способу комбинированным флюсом состава, вес.%:
KCl | 1,9 |
NaCl | 1,2 |
Na3AlF6 | 0,9 |
Метакаолинит Al2O2·2SiO2 | 96 |
Рафинирование осуществляли аналогично способу, описанному в примере 2.
Длительность выдержки расплава под флюсом 15-20 мин.
ПРИМЕР 4:
Рафинирование сплава АК12 по предлагаемому способу комбинированным флюсом состава, вес.%:
KCl | 9,4 |
NaCl | 6,0 |
Na3AlF6 | 4,6 |
SiO2 | 80 |
Рафинирование осуществляли аналогично способу, описанному в примере 2.
Длительность выдержки расплава под флюсом 15-20 мин.
ПРИМЕР 5:
Рафинирование сплава АК12 по предлагаемому способу комбинированным флюсом состава, вес.%:
KCl | 9,4 |
NaCl | 6,0 |
Na3AlF6 | 4,6 |
Метакаолинит Al2O3·2SiO2 | 80 |
Рафинирование осуществляли аналогично способу, описанному в примере 2.
Длительность выдержки расплава под флюсом 15-20 мин.
Уменьшение в составе флюса огнеупорной составляющей менее 80% и увеличение количества солей не усиливает рафинирующей способности флюса, но отрицательно воздействует на стенки тигля, футеровку печи и ухудшает экологическую обстановку в цехе. С другой стороны, уменьшение в составе флюса солевой составляющей менее 4% увеличивает прямые потери металла со шлаком, т.к. не обеспечивает эффективного разделения металла и шлака. Этим и определяются граничные значения содержания огнеупорных наполнителей - тугоплавких оксидов алюминия и кремния (80-96 вес.%) и солевых составляющих (20-4 вес.%).
Эффективность рафинирования сплава комбинированными флюсами оценивали по механическим свойствам сплава - временному сопротивлению разрыву σВ, МПа, и относительному удлинению δ, %. Результаты механических испытаний приведены в таблице 1.
Таблица 1. | |||
№ | Способ рафинирования (состав флюса в вес.%) | Временное сопротивление разрыву σВ, МПа | Относительное удлинение δ, % |
1 | Рафинирование стандартным рафинирующим флюсом (47% KCl, 30% NaCl, 23% Na3AlF6) при 720-730°С | 190 | 4,2 |
2 | Рафинирование комбинированным флюсом (1,9% KCl, 1,2% NaCl, 0,9% Na3AlF6, 96% SiO2) | 203 | 5,5 |
3 | Рафинирование комбинированным флюсом (1,9% KCl, 1,2% NaCl, 0,9% Na3AlF6, 96% метакаолинит) | 202 | 5,5 |
4 | Рафинирование комбинированным флюсом (9.4% KCl, 6.0% NaCl, 4.69% Na3AlF6, 80% SiO2) | 208 | 6,0 |
5 | Рафинирование комбинированным флюсом (9.4% KCl, 6.0% NaCl, 4.69% Na3AlF6, 80% метакаолинит) | 210 | 6,5 |
Результаты испытаний показывают, что при использовании комбинированных флюсов, заявленных в изобретении, существенно повышается эффективность процесса рафинирования алюминиевых сплавов, что приводит к повышению их механических свойств. За счет сокращения длительности выдержки расплава под флюсом снижаются энергозатраты или себестоимость рафинирования. Уменьшение содержания солевых составляющих во флюсе (≤20 вес.%) способствует повышению экологической безопасности.
Claims (2)
1. Способ рафинирования алюминиевых сплавов, включающий обработку расплава флюсом, содержащим хлориды, фториды и огнеупорные наполнители в виде дисперсных частиц тугоплавких оксидов алюминия и кремния, отличающийся тем, что флюс замешивают в сплав, находящийся в твердожидком состоянии, а затем нагревают его до температуры 720-730°С.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве основного рафинирующего реагента во флюсе используют диоксид кремния SiO2 или метакаолинит Al2О3·2SiO2 при следующем соотношении компонентов, вес.%:
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006123011/02A RU2318029C1 (ru) | 2006-06-28 | 2006-06-28 | Способ рафинирования алюминиевых сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006123011/02A RU2318029C1 (ru) | 2006-06-28 | 2006-06-28 | Способ рафинирования алюминиевых сплавов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2318029C1 true RU2318029C1 (ru) | 2008-02-27 |
Family
ID=39278953
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006123011/02A RU2318029C1 (ru) | 2006-06-28 | 2006-06-28 | Способ рафинирования алюминиевых сплавов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2318029C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103088226A (zh) * | 2012-12-05 | 2013-05-08 | 安徽徽铝铝业有限公司 | 一种掺杂有草木灰的铝合金型材的熔炼用精炼剂制备方法 |
RU2791654C1 (ru) * | 2022-03-17 | 2023-03-13 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" | Флюс для рафинирования первичного алюминия |
IT202200001697A1 (it) * | 2022-02-01 | 2023-08-01 | Raffmetal S P A Con Socio Unico | Processo per l'abbattimento di magnesio da leghe liquide di alluminio |
-
2006
- 2006-06-28 RU RU2006123011/02A patent/RU2318029C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ФИЛИППОВ С.В., КОЛОСКОВ В.Ф. Опыт применения комбинированных флюсов. - Прогрессивные литейные технологии: Труды III Междунар. научн.-практ. конф. - Москва, МИСиС, 2005, с.242-246. * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103088226A (zh) * | 2012-12-05 | 2013-05-08 | 安徽徽铝铝业有限公司 | 一种掺杂有草木灰的铝合金型材的熔炼用精炼剂制备方法 |
CN103088226B (zh) * | 2012-12-05 | 2015-11-25 | 安徽徽铝铝业有限公司 | 一种掺杂有草木灰的铝合金型材的熔炼用精炼剂制备方法 |
IT202200001697A1 (it) * | 2022-02-01 | 2023-08-01 | Raffmetal S P A Con Socio Unico | Processo per l'abbattimento di magnesio da leghe liquide di alluminio |
WO2023148627A1 (en) * | 2022-02-01 | 2023-08-10 | Raffmetal S.P.A. Con Socio Unico | Process for reducing magnesium from liquid aluminum alloys |
RU2791654C1 (ru) * | 2022-03-17 | 2023-03-13 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" | Флюс для рафинирования первичного алюминия |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104328299A (zh) | 一种铝及铝合金熔体精炼用的熔剂及其制备方法 | |
US2848321A (en) | Drossing fluxes | |
CN113174506A (zh) | 适于镁锂合金的精炼熔剂及其制备方法 | |
CN103266237B (zh) | 铸造锌合金熔炼用除渣精炼熔剂及其制备方法 | |
RU2318029C1 (ru) | Способ рафинирования алюминиевых сплавов | |
RU2475334C2 (ru) | Способ получения модификатора для доэвтектических алюминиево-кремниевых сплавов | |
CN109735733B (zh) | 一种铍铝合金精炼专用复合除渣剂及制法和除渣的方法 | |
KR101366304B1 (ko) | 용선 탈황제 | |
RU2422546C2 (ru) | Способ модифицирования чугуна | |
RU2396365C1 (ru) | Способ рафинирования алюминиевых сплавов | |
US2760859A (en) | Metallurgical flux compositions | |
RU2283881C1 (ru) | Флюс для плавки магниевых сплавов | |
Gallo | Development, evaluation, and application of granular and powder fluxes in transfer ladles, crucible, and reverberatory furnaces | |
JP3740131B2 (ja) | アルミニウム合金溶湯の精錬方法およびアルミニウム合金溶湯用精錬用フラックス | |
CN112301248B (zh) | 一种高效含镁铝合金精炼、打渣两用熔剂及其制备方法 | |
RU2772055C1 (ru) | Способ рафинирования гартцинка от примеси алюминия. | |
Lofstrom | Solid Salt Fluxing of Molten Aluminum | |
RU2184789C1 (ru) | Способ приготовления магниевого сплава для фасонного литья | |
RU2562015C2 (ru) | Карбонатная смесь для рафинирования алюминиевых сплавов с модифицирующим эффектом | |
CN113403497B (zh) | 一种复合铝合金精炼剂及铝合金精炼方法 | |
SU1122721A1 (ru) | Флюс дл рафинировани цинковых сплавов | |
SU939577A1 (ru) | Брикет дл плавки алюминиевых сплавов | |
JP3766363B2 (ja) | アルミニウム合金溶湯の精錬方法 | |
SU1447908A1 (ru) | Флюс дл обработки литейных алюминиево-кремниевых сплавов | |
RU2009109884A (ru) | Способ получения флюса для плавки и рафинирования магния или его сплавов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160629 |