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Principe de l'agent de sphéroïdisation du magnésium de magnésium rare

Principe de l'agent de sphéroïdisation du magnésium de magnésium rare

La fonction principale du nodulateur de ferrosilicon en magnésium de terres rares est de favoriser la nodularisation du graphite, c'est-à-dire pour transformer le graphite du flocon en graphite sphérique en fonte. Cette transformation peut améliorer considérablement les propriétés mécaniques de la fonte, entraînant une résistance plus élevée, ...

Présentation du produit

La fonction principale du nodulateur de ferrosilicon en magnésium de terres rares est de favoriser la nodularisation du graphite, c'est-à-dire pour transformer le graphite du flocon en graphite sphérique en fonte. Cette transformation peut améliorer considérablement les propriétés mécaniques de la fonte, entraînant une résistance, une ténacité et une résistance à l'usure plus élevées.

Son principe d'action implique principalement l'interaction des éléments, la réaction chimique, le processus de nucléation du graphite et l'inhibition de la formation de graphite de flocons, le principe spécifique est le suivant:

Principe de l'agent de sphéroïdisation du magnésium de magnésium rare

1. Sphéroïdisation du magnésium (mg)
Le magnésium est l'élément le plus important du processus de sphéroïdisation, et ses principales fonctions sont les suivantes:

  • Réduisez l'énergie de surface du graphite et favorisez la sphéroïdisation du graphite.
  • Changer la voie des précipitations du carbone dans le métal chaud, inhiber la formation du graphite de flocons et faire croître le graphite sous forme sphérique.
  • Réagissez avec le soufre (s) et l'oxygène (O) pour réduire les effets indésirables du soufre et de l'oxygène sur la sphéroïdisation.
  • L'amélioration de la tension superficielle du fer fondu est bénéfique pour la croissance sphérique du graphite.

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2. Le rôle des éléments de terres rares (Re, CE, LA, etc.)
Les éléments de terres rares (tels que Cerium CE, Lanthanum LA, Neodymium ND, Yttrium Y) ont une activité élevée et jouent un rôle dans l'assistance aux sphéroïdisations, la purification du métal chaud et l'amélioration de la capacité de résister à la baisse des sphéroïdisation pendant le processus de sphéroïdisation:

  • Réagit avec le soufre et l'oxygène pour former des re₂o₃ et Res stables, ce qui réduit encore les effets indésirables du soufre et de l'oxygène et améliore la stabilité de la nodularisation.
  • Améliorer la capacité de nucléation du graphite, rendre le graphite sphérique plus fin, uniforme, améliorer les propriétés mécaniques des pièces moulées.
  • Améliorez la capacité anti-dépasse de l'agent nodulant et rendez le processus nodulant plus stable.

Principe de l'agent de sphéroïdisation du magnésium de magnésium rare

3. Le rôle du silicium (Si)
Les principales fonctions du silicium sont:

  • Promouvoir la graphitisation, favoriser la précipitation des atomes de carbone à des températures élevées et contribuer à la nucléation du graphite.
  • Améliorer l'effet de désoxydation du métal chaud, réduire l'influence de l'oxygène et augmenter l'efficacité du nodulateur.
  • Contrôler le taux d'évaporation du magnésium, empêcher la perte de magnésium trop rapidement, améliorer la stabilité de la sphéroïdisation.

Le silicium est généralement utilisé en combinaison avec le magnésium pour assurer la stabilité du métal chaud et empêcher la volatilisation violente du magnésium en raison de la température élevée.

Principe de l'agent de sphéroïdisation du magnésium de magnésium rare

4. Rôle du fer (FE)

  • En tant qu'élément porteur, les terres rares, le magnésium et le silicium sont répartis plus uniformément en métal chaud.
  • Le point de fusion a été ajusté pour améliorer la solubilité et la vitesse de réaction du nodulateur.
  • Réduisez l'influence des impuretés et améliorez la fluidité du métal chaud.

Principe du magnésium de terres rares Ferrosilicon agent sphéroïdisant

5. Mécanisme microscopique du processus de sphéroïdisation
L'essence de la sphéroïdisation est de contrôler la croissance du graphite en métal chaud, et le processus principal est le suivant:

  • Ajouter un agent nodulaire→ Les éléments de magnésium et de terres rares dans le métal chaud réagissent avec des impuretés telles que le soufre et l'oxygène pour réduire la teneur en soufre et en oxygène.
  • Changer l'environnement de nucléation du graphite→ Le graphite est redistribué dans le métal chaud et ne se développe plus le long du motif de la feuille, mais précipite dans un motif sphérique.
  • Contrôler le processus de refroidissement→ Assurez-vous que le graphite pousse de manière stable sous une forme sphérique lorsque le fer fondu se refroidit, plutôt que de former une feuille ou une forme de ver en vermage.
  • La fonte nodulaire résultante→ Le graphite est sphérique, la matrice de fer est renforcée et les propriétés mécaniques de la fonte sont considérablement améliorées.

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6. Facteurs affectant l'effet sphéroïdisation
Dans la production réelle, les facteurs suivants affecteront l'effet de l'agent nodulaire de magnésium de magnésium de terres rares:

  • Contenu en magnésium:La teneur en magnésium est trop faible, la sphéroïdisation n'est pas complète; S'il est trop élevé, il est facile de produire une inclusion d'oxyde de magnésium et d'affecter la qualité de la coulée.
  • Contenu des terres rares:Une quantité appropriée de terres rares peut stabiliser l'effet de sphéroïdisation, mais un excessif peut entraîner un graphite grossier et réduire les propriétés des matériaux.
  • Contenu en soufre:Le fer à soufre élevé nécessite des niveaux plus élevés de magnésium et de terres rares pour éliminer les effets indésirables du soufre.
  • Taux de refroidissement:Un refroidissement trop rapide peut conduire à une sphéroïdisation incomplète du graphite, tandis que le refroidissement plus lent aide à former du graphite sphérique.

Principle of rare earth magnesium ferrosilicon spheroidizing agent

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