SU785373A1 - Модификатор дл чугуна и стали - Google Patents

Модификатор дл чугуна и стали Download PDF

Info

Publication number
SU785373A1
SU785373A1 SU772510006A SU2510006A SU785373A1 SU 785373 A1 SU785373 A1 SU 785373A1 SU 772510006 A SU772510006 A SU 772510006A SU 2510006 A SU2510006 A SU 2510006A SU 785373 A1 SU785373 A1 SU 785373A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
modifier
steel
iron
rem
cast iron
Prior art date
Application number
SU772510006A
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Соломонович Кумыш
Владимир Александрович Боголюбов
Николай Павлович Лякишев
Виктор Николаевич Горячев
Геннадий Федорович Игнатенко
Николай Иосифович Субботин
Алексей Федорович Конев
Григорий Филиппович Горбульский
Леонид Борисович Коган
Original Assignee
Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Черной Металлургии Им.И.П.Бардина
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 Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Черной Металлургии Им.И.П.Бардина filed Critical Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Черной Металлургии Им.И.П.Бардина
Priority to SU772510006A priority Critical patent/SU785373A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU785373A1 publication Critical patent/SU785373A1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)

Description

(54) МОДИФИКАТОР ДЛЯ ЧУГУНА И СТАЛИ
Изобретение относитс  к черной металлур конкретнее к ферросплавам, в частности к м дификаторам дл  чугуна и стали, содержащим редкоземельные металлы (РЗМ), алюминий, кремний железо. Хорошими f мод фнщ1рующим1; свойстваш обладают РЗМ, кремтш,алюминий, мапшй, медь и- другие злементы, которые используют в отдельности или в виде комплексных моди каторов .при разлишом сочетают указа1шых выше элементов. Известны модификаторы на железной или кремниейой основах, содержащие РЗМ, приго ные как дл  модифнцнровага  чугуна, так и дл  леп1рова1щ  стали. Известен модификатор t следующего состава, вес.%: РЗМ0,8 - 2,0 Кремний Кальцин Марганец . Осталыгое В этом модификаторе содерж ание магни  доходит до 15%, а меди содержитс  не кюиее 48,5%, зато слишком мало РЗМ (всего до 2%). Поэтому в этом мод|«фикаторе на каждьш про,цент РЗМ приходитс  не менее 3% магни  н 25% меди..При введении в жидкий мetaлл РЗМ с помощью модификатора приходитс  задавать большое его количество. При зтом. ввод тс  значительно большие ко/Шчесгва мапш  и меди, чем РЗМ. Кроме того, введение такого модификатора сопровождаетс  знач11тельш ш пироэффектом пз-за ртнооттельно высокого содержани  магни  в этом людиф каторе, «гто приводит к 1шзк6му и нестабильному усвоению магни  и медн модифицируемым металлом. Известен также модифкатор 2, содерзгащий , вес.%: Кальций 7-25 Кремний10-40 Алюминий16 - 6U Мапшй6,2-5,0 РЗМ0,5 - 12 Иттрий0,05- 7,0 МедьO.I 7,0 ЖелооОстальное Однако ИЗ-за высокого содержагш  алюмини модификатор малопригоден дл  модифициро вани  стали РЗМ. В металл вноситс  большое количество алюмини  и кальци , что знатательно ухущиает качество модифицируемого металла . Этот комплексный модификатор не позвол ет получать высокопрочный чугун и сталь с высокими механическими свойствами. Целью изобретени   вл етс  повышение механических свойств чугуна и стали. Это достигаетс  тем, что модификатор соде жит компоненты в следующем соотношении, вес.%: РЗМ15 Кремний20 Алюминий1 Кальций1 Магний0,4 Медь0,2 ЖелезоОстальное Наличие в модификаторе магни  и меди, св занных в прочные соединени , ослабл ет пироэффект, которым обычно сопровождаетс  введение в жидкий металл модификаторов, со держащих заметные количества мапш . Химическа  св зь этих элементов с РЗМ при наличи в комплексном модификаторе , алюми ни  и кальщ1  повышает скорость и полноту растворени  модификатора в жидком металле, усиливает его модифицирующие свойства и обеспечивает равномерность модифицировани  чугуна и стали, что повышает механические свойства последних. При введении известных модификаторов с РЗМ в жидкий чугун, на поверхности куско модификатора образуетс  тугоплавка  корка из шлака и графита, что приводит к нестабил ному усвоению РЗМ и значительному их угару Наличие же в комплексном модификаторе данного состава мапш  и меди в виде легкоплавких химических соединений MgCu и MgjCu способствует разрушению зтой корки. Эти соединени , раствор  сь, разрушают корк что способствует полному и быстрому раствор нию Модификатора в чугуне. Введение магга   и меди в состав модификатора в 2-4 раза увеличивает скорость усвоени  (растворени ) модификатора. После разрушени  оболочки на кусках модафикатора изнутри магний взаи модействует с кислородом и серой модифиш1р емого металла и удал етс  из него в виде окислов и сульфидов. Нижние п$«делы по содержанию в комплек ном модификаторе магни  и меди определены соответственно 0,4 и 0,2%, исход  из того, чт прй Сс1дер  аНйи их ниже указанныхпределов tlWS « Wejtti йедостаточгйо дл  разрушени  aiiincKMij.taKouoM ооолочкн на куск;1Ч M(i.in(niатора . При содержании магни  Oo;iee 8V, лае при наличии в модификаторе мо/ш, распюекие модиф1 катора сопровождаетс  заметным пироэффекгом. Если же в модификаторе содержитс  более 10% меди при минимальном количестве РЗМ, то ослабл ютс  модифицирующие свойства РЗМ. Чтобы повысить качество модифицируемого металла при наличии в составе модификатора менее 15% РЗМ, необходимо значительное количество модификатора (свыше 10-15 кг на 1т), что снижает температуру этого металла. При содержании же в модафикаторе более 50% РЗМ возникают трудности при изготовлении модификатора (низкое извлечение РЗМ из сырь , потери РЗМ при разделке плавки модификатора), что приводит к повышению его себестоимости. При получе1ши модификатора также значительно повышаетс  угар РЗМ .при использовании модификатора , так как часть РЗМ не св зана в прочные соединени  с остальными элеметами модификатора (в частности, в силидады). Количества крем1ш , алюмини  и.кальци  в комплексном модификаторе выбраны по ана логин с известными модификаторами и хорошо обеспечиваютс  технологией металлотермической выплавки модификатора. В дуговой электропечи металлотершшеским способом получают модификатор с использованием в шихте отходов меди или медесодержашего алюмини , окислов РЗМ, кальци  и магни . Мапшй ввод т из магнезита или кремнемагниевой лигатуры. Дл  создани  железокремниевой основы комплексного модификатора используют ферросилиций, а в качестве восстановител  - алюминиевый порошок и силикокальций . За одну плавку получают 12-18 кг модификатора . Химический состав образцов комплексного модификатора приведен в таблице. С использование этих образцов комплексного модз фикатора выплавл ют 8 плавок высокопрочного чугуна и 4 плавки стали 35ГЛ. Кроме этих опытных плавок вьшлавл ют ,по 2 контрольные плавки высокопрочного чугуна и стали 35 ГЛ, дл  которых в качестве модификатора используют лигатуру следующего состава, вес.%: 6,6РЗМ, 25,4 кремний, 32,8 алюминий, 15,4 кальшш, 1,3 магний, 2,8 медь и остальное - железо, В ковш при выпуске металла из печи ввод т дл  чугуна комтлексный модификатор из расчета внесени  0,4 вес.% РЗМ и дл  стали 0,5 вес.% РЗМ. Вследствие того, что в лигатуре содержитс  всего 6,6 вес.% РЗМ, то дл  внесени  в чугун и сталь указанного выше количес1ва РЗМ иеоо.чо.чимо :залавать лига1)ру i)K(Xi 3,5 кг на 50 кг жидкого металла, в то врем  как дл  згой же цели достаточно всего 400500 г модификатора. Поэтому, чтобы не застудить металл лигатуры, ввод т на плавку 1 кг чугуна, а на плавку стали - 1,2 кг. Температура чугуна на выпуске 1380-1400°С а стали 35ГЛ l560-1580°C. Испытани  механических свойств образцов высокопрочного чугунапоказали, что дл  метал ла, модифицированного комплексным модифика тором, 6 49/56 кг/мм а дл  контрольных образцов всего 38-43 кг/мм. Удлинение с соответственно 4,8-6,0% против 3,2-3,8%. Образцы стали 35 ГЛ имеют следующие механические свойства: дл  опытных плавок 6 67-70 кг/мм н S 18-21%; ударна  в зкость а при +20°С 7,6-7,8 кгм/см, а 7. -6 х-ча ноломкосгь при - (() С л. з,(Н кчм см . Дл  контрольных же плавок, проведенных с использованием лигатуры, эти величины были следующими: 6g 58-62 кг/мм : Ш 12Л: а при +20°С 2,9 кгм/см и при -60°С 1,2% кгм/см. Комплексный модификатор на железокремнйевой основе позвол ет модифицировать РЗМ, чугун и сталь и получать высокопрочный чугун и сталь с высокими механическими свойствами. Лигатура же на алюминиевой основе с добавками РЗМ,  вл  сь хорошим материалом дл  . вторичного модифицировани  г после модифи- . цировани  чугуна модификатором с РЗМ, это подтверждено промышленным опытом завода Водоприбор, при использовании ее дл  пр мого модифицировани  дает низкие результаты.

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Модификатор для чугуна и стали, содержащий редкоземельные металлы, кремний, алюминий, кальций, медь, магний и железо, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения
    Алюминий
    Кальций
    Магний
    Медь
    Железо
SU772510006A 1977-07-07 1977-07-07 Модификатор дл чугуна и стали SU785373A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772510006A SU785373A1 (ru) 1977-07-07 1977-07-07 Модификатор дл чугуна и стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772510006A SU785373A1 (ru) 1977-07-07 1977-07-07 Модификатор дл чугуна и стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU785373A1 true SU785373A1 (ru) 1980-12-07

Family

ID=20718995

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772510006A SU785373A1 (ru) 1977-07-07 1977-07-07 Модификатор дл чугуна и стали

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU785373A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR910001484B1 (ko) 회주철 접종제
EP0116206A1 (en) Treatment agents for molten steel
US4363657A (en) Process for obtaining manganese- and silicon-based alloys by silico-thermal means in a ladle
RU2329322C2 (ru) Способ получения высокотитанового ферросплава из ильменита
SU785373A1 (ru) Модификатор дл чугуна и стали
US2760859A (en) Metallurgical flux compositions
US1835925A (en) Smelting process
CA1321075C (en) Additive for promoting slag formation in steel refining ladle
CA2074276C (en) Agent for the treatment of cast iron melts
US1945260A (en) Composition of matter and process of treating molten metals
KR100224635B1 (ko) 청정강 제조용 슬래그 탈산제
CN105779820B (zh) 低杂质含量钛铁的生产方法
US4752327A (en) Dephosphorization process for manganese alloys
US1932252A (en) Process of producing alloys
RU1770435C (ru) Способ выплавки сплавов с ванадием
RU2201991C2 (ru) Способ получения циркониевой лигатуры
SU1315509A1 (ru) Модификатор
RU2086675C1 (ru) Способ получения брикетов для прямого легирования стали марганцем
SU1724715A1 (ru) Модификатор
US3271139A (en) Process for the production of low sulfur ferrochromium
SU569643A1 (ru) Способ выплавки ферромолибдена
RU2015186C1 (ru) Шихта для получения барийсодержащего сплава
RU2058415C1 (ru) Способ получения ферросплава, содержащего марганец и кремний
SU831842A1 (ru) Шихта дл выплавки силикомарганца
RU1792998C (ru) Шихта дл выплавки ферросиликоалюмини