RU2318029C1 - Способ рафинирования алюминиевых сплавов - Google Patents

Способ рафинирования алюминиевых сплавов Download PDF

Info

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
Application number
RU2006123011/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Васильевич Панфилов (RU)
Александр Васильевич Панфилов
Дмитрий Николаевич Бранчуков (RU)
Дмитрий Николаевич Бранчуков
Алексей Александрович Панфилов (RU)
Алексей Александрович Панфилов
Александр Александрович Панфилов (RU)
Александр Александрович Панфилов
Алексей Валерьевич Петрунин (RU)
Алексей Валерьевич Петрунин
Тать на Александровна Чернышова (RU)
Татьяна Александровна Чернышова
Игорь Евгеньевич Калашников (RU)
Игорь Евгеньевич Калашников
Любовь Ивановна Кобелева (RU)
Любовь Ивановна Кобелева
Людмила Константиновна Болотова (RU)
Людмила Константиновна Болотова
Original Assignee
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
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 и материаловедения им. А.А. Байкова РАН filed Critical Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
Priority to RU2006123011/02A priority Critical patent/RU2318029C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2318029C1 publication Critical patent/RU2318029C1/ru

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.%:
KCl 1,9-9,4 NaCl 1,2-6,0 Na3AlF6 0,9-4,6 SiO2 или Al2O3·2SiO2 остальное
RU2006123011/02A 2006-06-28 2006-06-28 Способ рафинирования алюминиевых сплавов RU2318029C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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