RU2695087C1 - Флюс для получения крупногабаритных слитков из медных сплавов электрошлаковым переплавом - Google Patents

Флюс для получения крупногабаритных слитков из медных сплавов электрошлаковым переплавом Download PDF

Info

Publication number
RU2695087C1
RU2695087C1 RU2018133739A RU2018133739A RU2695087C1 RU 2695087 C1 RU2695087 C1 RU 2695087C1 RU 2018133739 A RU2018133739 A RU 2018133739A RU 2018133739 A RU2018133739 A RU 2018133739A RU 2695087 C1 RU2695087 C1 RU 2695087C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flux
ingot
remelting
ingots
electroslag remelting
Prior art date
Application number
RU2018133739A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Леонидович Чуланов
Алексей Сергеевич Новожилов
Original Assignee
Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
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 Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма" filed Critical Публичное Акционерное Общество "Корпорация Всмпо-Ависма"
Priority to RU2018133739A priority Critical patent/RU2695087C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2695087C1 publication Critical patent/RU2695087C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к специальной электрометаллургии и может быть использовано при переплаве медных сплавов для выплавки крупногабаритных слитков для последующего изготовления кристаллизаторов и других крупногабаритных изделий. Флюс содержит, мас. %: криолит 20-30, оксид магния 10-15, оксид кремния 5-10, фторид кальция остальное. Изобретение способствует получению крупногабаритных слитков с высоким качеством поверхности и увеличением выход годного. 2 табл.

Description

Изобретение относится к специальной электрометаллургии и может быть использовано при переплавах медных сплавов для выплавки крупногабаритных слитков с целью последующего изготовления кристаллизаторов и других крупногабаритных изделий.
В настоящее время одной из распространенных технологий переплава отработавших ресурс деталей металлургического оборудования, в частности расходуемого электрода из меди, является электрошлаковый переплав, обеспечивающий рафинирование металла от неметаллических включений и получение качественного слитка с максимальным выходом годного. Эффективность электрошлакового переплава в большей степени зависит от свойств используемого флюса, определяемых его составом. На сегодняшний день разработано большое количество флюсов на базе фторида кальция. Эти флюсы характеризуются высокой рафинирующей способностью и обладают комплексом физических и физико-химических свойств, обеспечивающих устойчивый режим переплава. Однако переплав в изложницы больших диаметров представляет собой достаточно сложную технологическую проблему, поскольку при увеличении диаметра слитка температура шлаковой ванны около стенок кристаллизатора ниже, чем в центре, и, в результате разницы температур плавления меди и флюса, на поверхности слитка образуются дефекты. Это существенно снижает качество слитка и требует дополнительной обработки заготовок. Поэтому правильный выбор состава флюса является важнейшим фактором для обеспечения стабильности процесса переплава и рафинирования металла при переплавах крупнотоннажных электродов из меди в изложницы больших диаметров.
Известен флюс для электрошлакового переплава металлов, содержащий криолит, фтористый кальций, фтористый натрий и окись алюминия при следующем соотношении компонентов, масс. %:
Криолит 30-65
Фтористый натрий 10-22
Окись алюминия 5-25
Фтористый кальций - остальное
(см. а.с. СССР №558540, кл. С22В 9/18).
Недостатком известного флюса является то, что в процессе переплава в результате реакции криолита с кислородом металла происходит накопление оксида алюминия во флюсе и увеличение его вязкости, что снижает рафинирующие свойства.
Известен флюс для электрошлакового переплава, компоненты которого взяты в следующем соотношении, масс. %:
фторид кальция - 30-50
оксид кальция - 12-18
оксид алюминия - 12-18
оксид магния - 3-7
оксид кремния - 5-9
оксид титана - 3-7
оксид хрома - 3-5
бура - 6-12.
(см. а.с. СССР №1765191, кл. С21С 5/54).
Флюс такого состава обладает хорошей рафинирующей способностью, но из-за относительно высокой температуры плавления он не может использоваться при переплавах меди и медных сплавов.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому флюсу, является флюс для электрошлакового переплава металлов, содержащий криолит, фтористый кальций, фтористый натрий при следующем соотношении компонентов, масс. %:
Криолит 50-85
Фтористый натрий 20-5
Фтористый кальций - остальное
(см. А.С. СССР №403757, С22В 9/18) - прототип.
Недостатком прототипа является низкое качество слитка, получаемого электрошлаковым переплавом отходов меди и ее сплавов в изложницы больших диаметров, из-за повышенного содержания неметаллических включений в донной части слитка, что приводит к увеличению обрези слитка и снижению выхода годного.
Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является разработка состава флюса, позволяющего улучшить качество слитков из медных сплавов при увеличении выхода годного.
Техническими результатами, достигаемыми при осуществлении изобретения, являются снижение содержания примесей в выплавляемом слитке, ограничение зашлакованности поверхности слитка, а также упрощение отделения шлаковой шапки и корки с поверхности слитка.
Указанный технический результат достигается тем, что флюс для получения крупногабаритных слитков из медных сплавов электрошлаковым переплавом содержащий фторид кальция и криолит, согласно изобретению дополнительно содержит оксид магния и оксид кремния при следующем содержании компонентов, масс. %:
Криолит 20-30;
Оксид магния 10-15;
Оксид кремния 5-10;
Фторид кальция - остальное.
Основным технологическим компонентом флюса, обеспечивающим оптимальный электрический режим процесса переплава, является фтористый кальций. Так как температура плавления фтористого кальция составляет 1400°С, а температура меди составляет 1083°С, введение в состав криолита в заявленных пределах позволяет снизить температуру плавления флюса ниже температуры плавления меди примерно на 100°С, что облегчает разведение ванны при старте на твердом флюсе и позволяет избежать зашлакованности металла в нижней части слитка. Содержание криолита менее 20% увеличивает вязкость флюса, в результате чего на поверхности слитка образуются гофры, шлаковины, а в переплавляемом металле сохраняется значительное количество неметаллических включений. Содержание криолита более 30% нецелесообразно, так как он обладает очень высокой раскислительной способностью по схеме 2NaAlF3+3МеО=6NaF+Аl2O3+3Ме. Происходит активное накопление оксида алюминия во флюсе, который повышает вязкость флюса и затрудняет удаление неметаллических включений.
Основа флюса - фтористый кальций - обладает невысокими значениями поверхностного натяжения. Введение в состав флюса оксида магния в количестве 10-15% повышает межфазное натяжение на границе шлак-металл. При содержании оксида магния менее 10% наблюдаются вплавления шлака в поверхность при переплаве слитков большого сечения, что ведет к снижению выхода годного при механической обработке слитка. Увеличение заявленного диапазона создает неустойчивый режим переплава из-за повышения температуры плавления флюса, вызывающего дефекты слитка, а также приводит к повышенному содержанию магния в металле слитка, что в дальнейшем негативно влияет на характеристики его электропроводности.
Содержание оксида кремния в составе флюса в заявленных пределах 5-10% позволяет медленно повышать вязкость флюса при охлаждении, что способствует легкому отделению шлаковой шапки и шлаковой корки с поверхности слитка после охлаждения. Введение оксида кремния менее 5% приводит к увеличению электропроводности расплава, что затрудняет проведение процесса электрошлакового переплава и ухудшает качество поверхности слитка. Введение в состав флюса оксида кремния более 10% ведет к накоплению кремния в слитке, что приводит к несоответствиям тепло- и электропроводности выплавляемого металла.
Для обоснования преимущества заявляемого флюса были проведены опытные плавки медных слитков из 100% отходов бронзы марки БрХ08Т и меди по схеме: индукционный переплав (заливка электрода) + электрошлаковый переплав электрода. Переплавляли электрод диаметром 650 мм в изложницу диаметром 770 мм. Составы заявляемого флюса приведены в таблице 1. Переплав осуществляли при напряжении 35-38 В и величине тока 25 А. Слитки выплавляли массой свыше 4 тонн. В процессе электрошлакового переплава контролировали устойчивость процесса и скорость переплава. С использованием заявляемого флюса сократилось общее время плавки, зашлакованность донной части слитка, подлежащая удалению, в среднем составляет 80 мм, шлаковая шапка и шлаковая корка без усилий отделяются от слитка, что снижает физические затраты плавильщика на чистку слитка. Благодаря улучшению качества поверхности слитков выход годного на слитках после механической обработки в среднем увеличился на 2,5%. Из полученных слитков с использованием обработки давлением изготовлен крупногабаритный плавильно-литейный инструмент.
Эффективность воздействия флюса на содержания примесей оценивали по результатам химического анализа состава слитков, отлитых с применением заявляемого флюса, приведены в таблице 2.
Figure 00000001
Figure 00000002
Как следует из представленных в таблице 2 результатов, использование заявляемого флюса способствует повышению чистоты сплава в части содержания примесей.
Таким образом, применение предлагаемого состава флюса способствует получению крупногабаритных слитков с высоким качеством поверхности, при этом за счет снижения общей зашлакованности поверхности слитка увеличивается выход годного при механической обработке слитков для дальнейшей деформации.

Claims (2)

  1. Флюс для получения крупногабаритных слитков из медных сплавов электрошлаковым переплавом, содержащий фтористый кальций и криолит, отличающийся тем, что он дополнительно содержит оксид магния и оксид кремния при следующем содержании компонентов, мас.%:
  2. Криолит 20-30 Оксид магния 10-15 Оксид кремния 5-10 Фтористый кальций Остальное
RU2018133739A 2018-09-24 2018-09-24 Флюс для получения крупногабаритных слитков из медных сплавов электрошлаковым переплавом RU2695087C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018133739A RU2695087C1 (ru) 2018-09-24 2018-09-24 Флюс для получения крупногабаритных слитков из медных сплавов электрошлаковым переплавом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018133739A RU2695087C1 (ru) 2018-09-24 2018-09-24 Флюс для получения крупногабаритных слитков из медных сплавов электрошлаковым переплавом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2695087C1 true RU2695087C1 (ru) 2019-07-19

Family

ID=67309448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018133739A RU2695087C1 (ru) 2018-09-24 2018-09-24 Флюс для получения крупногабаритных слитков из медных сплавов электрошлаковым переплавом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2695087C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4161398A (en) * 1978-05-08 1979-07-17 Allegheny Ludlum Industries, Inc. Method for electroslag remelting of a copper-nickel alloy
JPS61183419A (ja) * 1985-02-08 1986-08-16 Taiheiyo Seiko Kk 銅及び銅合金のエレクトロスラグ再溶融方法
SU403757A1 (ru) * 1971-06-17 1987-02-07 Государственный научно-исследовательский и проектный институт сплавов и обработки цветных металлов "Гипроцветметобработка" Флюс
SU1765191A1 (ru) * 1989-12-11 1992-09-30 Владимирский политехнический институт Флюс дл электрошлакового переплава
RU2240364C2 (ru) * 2003-01-08 2004-11-20 Магнитогорский государственный технический университет им.Г.И.Носова Флюс для электрошлакового переплава цветных металлов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU403757A1 (ru) * 1971-06-17 1987-02-07 Государственный научно-исследовательский и проектный институт сплавов и обработки цветных металлов "Гипроцветметобработка" Флюс
US4161398A (en) * 1978-05-08 1979-07-17 Allegheny Ludlum Industries, Inc. Method for electroslag remelting of a copper-nickel alloy
JPS61183419A (ja) * 1985-02-08 1986-08-16 Taiheiyo Seiko Kk 銅及び銅合金のエレクトロスラグ再溶融方法
SU1765191A1 (ru) * 1989-12-11 1992-09-30 Владимирский политехнический институт Флюс дл электрошлакового переплава
RU2240364C2 (ru) * 2003-01-08 2004-11-20 Магнитогорский государственный технический университет им.Г.И.Носова Флюс для электрошлакового переплава цветных металлов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7901561B2 (en) Method for electrolytic production and refining of metals
CA2645161C (en) Method for electrolytic production and refining of metals
JP2013049908A (ja) エレクトロスラグ再溶解法による高純度鋼の溶製方法
Dewan et al. Control and removal of impurities from Al melts: A review
RU2695087C1 (ru) Флюс для получения крупногабаритных слитков из медных сплавов электрошлаковым переплавом
CN112301230B (zh) 一种空心电渣重熔自耗电极及其制备方法和电渣重熔方法
KR20160071949A (ko) 일렉트로 슬래그 재용융 공정용 슬래그 및 이를 이용한 잉곳의 제조방법
CN107904623A (zh) 一种高强度高导电铝合金阳极导杆及其制造方法
CN114134356A (zh) 一种锌合金生产工艺
JPH0639635B2 (ja) 銅及び銅合金のエレクトロスラグ再溶融方法
JP2000045087A (ja) 高純度ビスマスの製造方法
US1955726A (en) Method of melting copper to produce dense castings low in oxygen
RU2582406C1 (ru) Флюс для электрошлаковой выплавки сплошных и полых слитков из борсодержащих сталей
RU2796483C1 (ru) Способ выплавки слитков титан- и борсодержащих марок стали методом электрошлакового переплава
US2850443A (en) Method of treating alloys
RU2557438C1 (ru) Жаропрочный сплав на основе хрома и способ выплавки сплава на основе хрома
CN117305611B (zh) 一种镍铜合金电渣重熔的方法
SU263633A1 (ru) Способ переплава расходуемых электродов
RU2762460C1 (ru) Способ получения слитков особочистой меди
SU340285A1 (ru) Флюс дл электрошлакового переплава металлов и сплавов
RU2656910C1 (ru) Флюс для электрошлаковой выплавки сплошных и полых слитков из борсодержащих сталей
CN109988920B (zh) 一种三相电渣炉节电渣系
RU2770807C1 (ru) Способ получения заготовки из низколегированных сплавов на медной основе
SU190573A1 (ru) Способ комплексной переработки л омой и отходов-
RU2792515C1 (ru) Способ выплавки никель-титановых сплавов