值取决于 值和残留镁量(%),而更重要的是取决于后一因素。残留镁量受铁水中含硫量的影响相当大,但是只要保证 在10~25之间,就可以得到蠕墨铸铁。图4给出 系数与蠕虫状石墨的关系。处理时合金放于热包底的**凹坑内,上面覆盖冷硬树脂砂,形成砂膜,待铁水接好后,用钢棍将覆盖的树脂砂膜捅破。合金进行反应。这种处理方法的优点是合金反应平稳,吸收率高(在一定的铁水压头下反应,而不是铁水一进入浇包立即反应)。反应结束后,取样用微分热分析方法快速分沂蠕虫状石墨的含量。如果蠕虫状石墨太少、球状石墨过多,立即加入钛硅铁合金调整;如果有处理不足、出现片状石墨的危险,则立即加入镁硅铁调整,如果处理合适,则用硅铁孕育,然后浇注。 ’纯Ce、纯La生产的球化剂,球化处理后铁液纯净夹杂物少、石墨球圆整。奉贤区应用球化剂供应
低硅球化剂,成分为稀土、铁,含量镁5-10%、钙1-5%、钡1-4%。具有含硅量低(0%--10%),氧化镁含量低,成分准确,块度均匀,使用方便,球化效果好等优点。可根据生产现场实际,与传统球化剂配合使用,调整出终硅量适宜的复合球化剂,有效的控制铸件的含硅量,较大限度地使用回炉料,降低铸件成本。稀土总量0.5-8%、镁5-10%、钙1-5%、钡1-4%、硅0-10%、锑、铋适量,余量为铁。风力发电铸件、大功率柴油机曲轴、铸管、冶金轧辊铸件等。青浦区应用球化剂服务热线除钇具有强的退性能外,钇、钬、镥等重稀土元素也具有一定的退能力。
我国普遍使用的球化剂是硅铁稀土镁合金,国外大都采用镁系球化剂(纯镁和镁合金),少数国家则采用钙系球化剂。 [1]球化剂的发展对促进球铁生产起着重要的作用。铈是很早被确认的球化剂,当时铈的来源稀少,对铁水成分要求苛刻,使铈球铁无法用于工业生产。镁球化剂才使球铁获得工业规模的生产应用,由纯镁到镁镍、镁铜、镁硅铁合金球化剂的发展,促进了球铁生产的扩大。稀土镁硅铁球化剂的发展使我国球铁生产基本上立足于国内资源,建立了我国的稀土镁球铁系列,扩大了生铁的使用范围,提高了球铁铸件性能和质量,使球铁生产更加蓬勃发展。钇重稀土的应用为发展新型复合球化剂创造了条件。各种球化元素的综合利用,将为球铁生产的进一步发展和提高创造良好条件。
钇基重稀土球化剂是以钇为主要稀土成份的球化剂。主要元素是La、Ce、Y、Mg、Si和Fe。与镁和轻稀土球化剂相比1. 具有较强的抗球化衰退能力,特别是铸件心部;2. 可以过量加入。在碳当量、冷却速度适当及孕育良好的情况下, 达到正常球化需要残留量的3.5倍时,仍不会出现白口。在生铁含硫量高或其它杂质高的情况下,为了提高**退能力,采用增大钇残留量的办法就是基于此特点。钇基重稀土球化剂主要用于壁厚100mm以上厚大断面球铁铸件的生产铈是很早被确认的球化剂,当时铈的来源稀少,对铁水成分要求苛刻,使铈球铁无法用于工业生产。
(1)使用高硫的焦炭和新生铁,根据我厂生产的经验,当原铁水含硫量达0.1%以上时,经常造成球化不良;(2)与灰铸铁交界铁水没有分离干净,由于炉料计算误差,灰铸铁铁水过多,交界铁水没有分离干净。结果高硫、低碳的灰铸铁铁水混入球墨铸铁中,而造成球化不良。生产中经常遇到与灰铸铁交界的***包球墨铸铁球化不良;(3)铁水氧化,***一包球墨铸铁是打炉铁水,操作不当往往造成铁水氧化,镁石强烈脱氧剂,结果一部分镁耗费在脱氧上,起球化作用的镁量不足而造成球化不良。(4)使用镁烧损严重的稀土镁合金;”能增加焊缝产生“白口”和淬硬组织的倾向,使焊缝及热影响区(尤其是熔合区)诱发裂纹。青浦区应用球化剂服务热线
含量过高,球化处理不良,球化剂加入量过大。奉贤区应用球化剂供应
镁钛铝合金从一发现球墨铸铁开始,元素是促进还是阻止石墨球化的问题,是研究工作者所关心的问题。这些元素的作用大部分已查明,具有球化作用主要是周期表中的ⅡA及ⅢB元素,而在纯铁碳硅合金中,特别是在快速冷却时,周期表中的其他组中的一‘些元素也具有球化作用。必须注意,在工业铸铁中有明显反球化作用的一些元素(Zn、Cd,Al,Sn,Li)在高纯铸铁快速冷却时却起球化作用。直接反球化的元素,特别是属于周期表中ⅡB,ⅢA、Ⅳ及V组的是Zn、Cd、Hg、A1,Sn、Pb、 As、Sb、Bi。间接反球化作用的是Ⅳ组元素(Ti、Zr、Hf),而一般反球化元素则是Ⅵ组(O、S)。奉贤区应用球化剂供应
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