RU2635490C1 - Способ получения лигатуры на медно-никелевой основе - Google Patents

Способ получения лигатуры на медно-никелевой основе Download PDF

Info

Publication number
RU2635490C1
RU2635490C1 RU2016126202A RU2016126202A RU2635490C1 RU 2635490 C1 RU2635490 C1 RU 2635490C1 RU 2016126202 A RU2016126202 A RU 2016126202A RU 2016126202 A RU2016126202 A RU 2016126202A RU 2635490 C1 RU2635490 C1 RU 2635490C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nickel
granules
copper
aluminum
ligature
Prior art date
Application number
RU2016126202A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Евгеньевич Семин
Константин Всеволодович Григорович
Георгий Иванович Котельников
Людмила Евгеньевна Щукина
Сергей Викторович Кочкин
Ольга Александровна Комолова
Каролина Олеговна Титова
Кирилл Александрович Зубарев
Александр Дмитриевич Лопатенко
Михаил Александрович Михайлов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2016126202A priority Critical patent/RU2635490C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2635490C1 publication Critical patent/RU2635490C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/02Making non-ferrous alloys by melting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C9/00Alloys based on copper
    • C22C9/06Alloys based on copper with nickel or cobalt as the next major constituent

Abstract

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при производстве лигатур на основе меди, никеля, магния и алюминия. При производстве лигатуры шихтовые материалы в виде гранул чистых металлов размером от 1 до 10 мм, таких как никель, медь и магний смешивают в требуемых пропорциях и подвергают брикетированию, при этом размер гранул каждого компонента уменьшается пропорционально увеличению температуры его плавления. Дополнительно в состав лигатуры вводится алюминий в виде гранул размером от 2 до 5 мм. Количество алюминия составляет от 0,1 до 0,2% от общей массы металлов, входящих в состав лигатуры. Изобретение позволяет снизить время растворения лигатуры в расплаве, повысить усвояемость компонентов, снизить затраты на производство лигатуры. 3 пр.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к способам получения лигатур, и может быть использовано при производстве лигатур на основе меди, никеля, магния и алюминия.
Известен способ (Выплавка качественной стали для фасонного литья, Колокольцев В.М., Бахметьев В.В., Вдовин К.Н. и др. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2007, с. 162-164) легирования сплавов чистыми, в том числе и тугоплавкими металлами заключающийся в ведении их в расплав в начальную стадию плавки в жидкую ванну или непосредственно в завалку, как одного из шихтовых материалов, закладываемых в печь до начала плавки.
Недостатком такого способа является необходимость перегрева расплава и увеличение продолжительности времени плавки, что приводит к увеличенному расходу электроэнергии и сокращению стойкости футеровки печи. Использование некоторых металлов в завалке может привести к повышенному угару, а также к недостаточной усвояемости, что отрицательно сказывается на экономической эффективности процесса.
Также известен способ (патент RU 2232827, опубл. 20.07.2004) получения лигатур алюминий-тугоплавкие металлы, с помощью обработки алюминиевого расплава галогенидом тугоплавкого металла при одновременном воздействии наносекундными электромагнитными импульсами, который позволяет увеличить жаростойкость, прочностные и пластические характеристики получаемых лигатур, а также их жидкотекучесть путем повышения растворимости и равномерности распределения тугоплавких легирующих элементов.
Недостатком данного способа является необходимость использования в процессе дополнительного оборудования для обработки электромагнитными импульсами, а также применения в качестве компонентов солей тугоплавких металлов, что в реальном производстве при единичном использовании данной технологии будет не рентабельно. Также данный способ не подходит для производства лигатур с низким содержанием алюминия.
Также известен способ (патент RU 2269586, опубл. 10.02.2006) приготовления лигатур и раскислителей заключающиеся в смешении тугоплавкого металла с расплавом наполнителя, который выбирают из группы, включающей Fe, Ni, Ti, SI, В, Mn.
Недостатком данного способа является плохое смешение в случае низкого содержания связующего элемента в получаемой литературе. При этом не произойдет полное смешение наполнителя с расплавом, что приведет к рассыпанию полученной лигатуры и невозможности ее применения.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является применение лигатуры (патент SU 1020453А, опубл. 30.05.1983), содержащей в своем составе чистые металлы (никель, медь, алюминий и др.). Данная лигатура за счет содержания алюминия позволяет снизить время растворимости в расплаве и повысить усвояемость.
Недостатком данного способа является предварительное расплавление шихтовых материалов с целью получения лигатуру, что требует использования дополнительного агрегата для выплавки лигатуры, а также приводит к увеличенному расходу электроэнергии.
Технической задачей изобретения является создание способа получения медно-никелевых лигатур без использования плавильных агрегатов, позволяющего исключить потери металла за счет угара, а также снизить затраты на производство лигатур.
Техническим результатом изобретения является уменьшение времени растворимости лигатуры в расплаве, повышении усвояемости, а также снижение затрат на получение лигатуры.
Технический результат достигается следующим образом.
Способ получения лигатуры на медно-никелевой основе, дополнительно содержащей магний и алюминий, включает получение лигатуры методом брикетирования чистых компонентов, при этом компоненты лигатуры представляют собой гранулы чистых металлов, размер гранул меди, никеля и магния составляет от 1 до 10 мм и уменьшается пропорционально увеличению температуры плавления чистого металла для каждого компонента, содержание алюминия составляет от 0,1 до 0,2% от общей массы металлов, входящих в состав лигатуры, размер частиц алюминия составляет 2-5 мм.
Поставленная задача решена следующим образом: получение лигатуры происходит смешением гранул чистых металлов с последующим брикетированием. В качестве шихтовых материалов применяются гранулы чистых металлов (никеля, меди, магния) размером от 1 до 10 мм, при этом размер гранул уменьшается пропорционально увеличению температуры плавления металла.
Указанный размер гранул чистого металла обусловлен тем, что гранулы фракции менее 1 мм практически не деформируются, что приводит к потерям до 10-20% металла в процессе брикетирований. Использование гранул размером более 10 мм приводит к увеличению времени расплавления лигатуры, что снижает экономический эффект. Также использование одновременно мелких и крупных гранул не обеспечивает достаточную прочность брикета.
Размер гранул чистых шихтовых материалов обратно пропорционален значению температуры плавления чистого металла для каждого компонента. Температура плавления никеля 1455°С, температура плавления меди 1085°С, температура плавления магния 2852°С, тогда отношение между температурами никеля и меди составляет 1,34, никеля и магния - 0,5. Соответственно при размере гранул никеля 2 мм размер гранул меди составляет 2,68 мм, размер гранул магния - 1 мм.
Дополнительно в лигатуру вводится алюминий в виде гранул размером до 5 мм в количестве от 0,1 до 0,2% от общей массы металлов, входящих в состав лигатуры. Указанный размер гранул алюминия обусловлен тем, что гранулы фракции менее 2 мм просыпаются между крупными гранулами чистых шихтовых компонентов, что приводит к потерям до 5-10% металла в процессе брикетирования. Использование гранул размером более 5 мм не позволяет получить плотную механическую лигатуру.
Указанные интервалы содержания алюминия основаны на том, что введение алюминия менее 0,1% не достаточно для обеспечения раскисления металла, так как остаточное содержание алюминия при таком количестве добавки не превышает 0,005-0,01%. Введение алюминия более 0,2% приведет к повышенному содержанию алюминия в расплаве и может достигать до 0,1%, что для ряда марок сплавов превышает требуемые значения. Введение алюминия в указанном количестве позволяет повысить усвояемость компонентов лигатуры.
Данный способ позволяет получить лигатуру без использования плавильного агрегата и тем самым значительно сэкономить электроэнергию, сократить потери за счет отсутствия угара металла и уменьшить время на производство.
Ниже приведены конкретные примеры исполнения способа.
Пример 1. Приготовление лигатуры на основе медь-никель в форме цилиндрического брикета диаметром 20 мм, высотой 20 мм, общим весом 0,1 кг, диаметр гранул меди 2,68 мм, диаметр гранул никеля 2 мм, диаметр гранул магния 1 мм, диаметр гранул алюминия 2 мм, содержание алюминия 0,20%.
Гранулы меди, никеля, магния и алюминия загрузили в пресс-форму, подвергли прессованию, затем извлекли брикет.
При использовании брикетов для выплавки сплавов на основе никель-медь в количестве 10% от шихтовых материалов отмечено, что усвоение никеля и меди из брикета составило 100%, магния - 30%, алюминия - 30%.;
Пример 2. Приготовление лигатуры на основе медь-никель в форме цилиндрического брикета диаметром 20 мм, высотой 20 мм, общим весом 0,1 кг, диаметр гранул меди 10 мм, диаметр гранул никеля 7,46 мм, диаметр гранул магния 3,73 мм, диаметр гранул алюминия 5 мм, содержание алюминия 0,10%.
Гранулы меди, никеля, магния и алюминия загрузили в пресс-форму, подвергли прессованию, затем извлекли брикет.
При использовании брикетов для выплавки сплавов на основе никель-медь в количестве 10% от шихтовых материалов отмечено, что усвоение никеля и меди из брикета составило 100%, магния - 27%, алюминия - 30%.
Пример 3. Приготовление лигатуры на основе медь-никель в форме цилиндрического брикета диаметром 20 мм, высотой 20 мм, общим весом 0,1 кг, диаметр гранул меди 6,7 мм, диаметр гранул никеля 5 мм, диаметр гранул магния 2,5 мм, диаметр гранул алюминия 5 мм, содержание алюминия 0,20%.
Гранулы меди, никеля, магния и алюминия загрузили в пресс-форму, подвергли прессованию, затем извлекли брикет.
При использовании брикетов для выплавки сплавов на основе никель-медь в количестве 10% от шихтовых материалов отмечено, что усвоение никеля и меди из брикета составило 100%, магния - 30%, алюминия - 25%.

Claims (1)

  1. Способ получения лигатуры на медно-никелевой основе, содержащей магний и алюминий, отличающийся тем, что получение лигатуры осуществляют путем брикетирования смеси компонентов в виде гранул чистых металлов, причем размер гранул меди, никеля и магния составляет от 1 до 10 мм и уменьшается пропорционально увеличению температуры плавления чистого металла для каждого компонента, а размер гранул алюминия составляет от 2 до 5 мм, при этом содержание алюминия составляет от 0,1 до 0,2% от общей массы металлов, входящих в состав лигатуры.
RU2016126202A 2016-06-30 2016-06-30 Способ получения лигатуры на медно-никелевой основе RU2635490C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016126202A RU2635490C1 (ru) 2016-06-30 2016-06-30 Способ получения лигатуры на медно-никелевой основе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016126202A RU2635490C1 (ru) 2016-06-30 2016-06-30 Способ получения лигатуры на медно-никелевой основе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2635490C1 true RU2635490C1 (ru) 2017-11-13

Family

ID=60328512

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016126202A RU2635490C1 (ru) 2016-06-30 2016-06-30 Способ получения лигатуры на медно-никелевой основе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2635490C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2507242A1 (de) * 1975-02-20 1976-09-02 Gammal Tarek Prof Dr Ing El Mit reaktionsstoffen beschichtete poroese koerper
DE2609836A1 (de) * 1976-03-10 1977-09-15 Klimanek Geb Lonny Margot Verfahren zur herstellung von desoxydationsprodukten
SU1020453A1 (ru) * 1981-12-15 1983-05-30 Ярославский Ордена Ленина И Ордена Октябрьской Революции Моторный Завод Лигатура
RU2269586C1 (ru) * 2004-04-30 2006-02-10 Леонид Павлович Селезнев Способ приготовления лигатур и раскислителей

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2507242A1 (de) * 1975-02-20 1976-09-02 Gammal Tarek Prof Dr Ing El Mit reaktionsstoffen beschichtete poroese koerper
DE2609836A1 (de) * 1976-03-10 1977-09-15 Klimanek Geb Lonny Margot Verfahren zur herstellung von desoxydationsprodukten
SU1020453A1 (ru) * 1981-12-15 1983-05-30 Ярославский Ордена Ленина И Ордена Октябрьской Революции Моторный Завод Лигатура
RU2269586C1 (ru) * 2004-04-30 2006-02-10 Леонид Павлович Селезнев Способ приготовления лигатур и раскислителей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103801678B (zh) 一种黄铜合金覆盖清渣剂及其制备方法
CN102816959A (zh) 一种超大规格铝合金圆棒及其铸造方法
CN104451229A (zh) 一种用于铝镁合金熔铸的锰添加剂及其制备方法
CN105734201B (zh) 一种铝铁合金、其制备方法及用途
CN102071337B (zh) 一种镁合金钎料的制备方法
CN104451297A (zh) 铝铜系铝合金圆铸锭铸造工艺
CN101774013B (zh) 用于Mg-Al合金的晶粒复合细化剂及其制备方法
CN107815575A (zh) 一种镁铝合金铸锭
CN101696479A (zh) 一种铅钙合金的生产方法
CN103949593A (zh) 一种新型冒口复合发热剂及其制备方法
CN102644013A (zh) 一种高强度高延伸率的铸造镁合金及其生产方法
CN104195417A (zh) 一种球墨铸铁用管模粉的制备方法及其应用
CN104152731A (zh) 熔制铸造铝合金工艺
RU2635490C1 (ru) Способ получения лигатуры на медно-никелевой основе
CN108994479A (zh) 一种耐腐蚀高强度的焊接材料及其制备方法
CN104946913A (zh) 一种用于高镁铝合金熔铸的铜添加剂及其制备方法
CN102965556A (zh) 多元Mg-Zn-Al基镁合金及其制备方法
CN103834840A (zh) 一种新型阻燃耐热高强镁基材料及其制备方法
CN105087975B (zh) 一种用于生产铝合金的高含量钛添加剂及其制备方法
CN106756180B (zh) 一种钙/氧化镁晶粒细化剂及其制备方法和应用
CN106191485B (zh) Zl205a铝合金及其液态模锻成形过程组织性能均匀性控制方法
CN103406687A (zh) Sn-Cu-Ni系合金焊锡材料及其应用
CN103882265B (zh) 一种排气阀用镍基高温合金材料及其制备方法
CN102041419A (zh) Az31镁合金的晶粒细化方法
CN104630523A (zh) 一种铝青铜的制造方法