Kennis - Sanxin

Inleiding tot Spoorelemente in Duktiele Yster (Deel Een)

blog-1-1

Spoorelemente in duktiele yster

Tydens die vervaardigingsproses van duktiele yster is daar 'n reeks spoorelemente wat inmeng met die sferoïdisasieproses. Alhoewel die massafraksie van hierdie elemente in duktiele yster slegs 'n paar dele per tienduisend of 'n paar dele per honderdduisend is, kan hulle die sferoïdisasie-effek aansienlik beïnvloed. Hierdie inmenging is nou verwant aan die magnesiuminhoud in die smelt en die afkoelingstempo, en die effekte van verskeie inmengende elemente word bo-op mekaar geplaas.

 

Algemene interfererende elemente sluit in Sb, Sn, Bi, Te, Pb, Ti, Se en As, ens. Hierdie elemente kan geklassifiseer word volgens hul verbruikseienskappe van magnesium: Te en Se behoort aan die magnesiumverbruikende tipe, wat geneig is om met magnesium te verbind en die vorming van vermikulêre grafiet, onderverkoelde grafiet en vlokgrafiet te bevorder; Sb, Sn, As en Ti behoort aan die korrelgrens-segregasietipe, wat geneig is om verwronge grafiet by die korrelgrense te vorm; terwyl Pb en Bi aan die gemengde tipe behoort, wat verwronge grafiet by lae inhoud vorm en die vorming van onderverkoelde grafiet en vlokgrafiet by hoë inhoud bevorder.

 

Om die anti-sferoïdiserende effek van hierdie spoorelemente wat interfereer te onderdruk of om hul toelaatbare reeks te verbreed, kan seldsame aardelemente by duktiele yster gevoeg word. Die hoeveelheid seldsame aardelemente wat bygevoeg word, moet aangepas word volgens die suiwerheid van die gesmelte yster, en dit is gewoonlik gepas dat die oorblywende seriummassafraksie 0.03% bereik.

 

Dit is veral die moeite werd om die loodelement te noem. Wanneer die ystervloeistof lood bevat en die massafraksie tussen 0.01% en 0.05% is, moet die massafraksie van oorblywende magnesium 85% oorskry om 'n sferoïediseringstempo van meer as 0.6% te bereik, en die massafraksie van oorblywende serium moet ook bo 0.05% wees.

 

Volgende sal ons delf in die uitstaande een onder hierdie spoorelemente.

 

Sb, 'n metalloïde element, beskik oor unieke fisiese en chemiese eienskappe. Die elementsimbool is Sb, atoomgetal is 51, en die relatiewe atoommassa wissel van 175 tot 176. By kamertemperatuur verskyn Sb as 'n silwerwit kristallyne vaste stof, wat bros is en 'n relatief lae smeltpunt van 630°C het, terwyl die kookpunt so hoog as 1635°C is. Daarbenewens het Sb relatief stabiele chemiese eienskappe; dit reageer nie met suurstof by kamertemperatuur nie, maar kan met suurstof verbind om Sb-trioksied by hoë temperature te vorm. Verder is Sb onoplosbaar in water en algemene sure en basisse, maar dit kan oplos in koningswater en warm gekonsentreerde swaelsuur.

 

Fisiese eienskappe

Sb het kenmerkende fisiese eienskappe. Dit is 'n silwerwit kristallyne vaste stof wat beide bros en smeltbaar is. By kamertemperatuur, hoewel die elektriese en termiese geleidingsvermoë nie so goed is soos dié van ander metale nie, het dit steeds 'n unieke toepassingswaarde. Dit is opmerklik dat Sb met suurstof by hoë temperature kan reageer om Sb-trioksied te vorm. Hierdie eienskap maak dit veral belangrik in sekere toepassings.

 

Chemiese eienskappe

Alhoewel Sb relatief stabiele chemiese eienskappe het, kan dit steeds met verskeie elemente en verbindings onder spesifieke toestande reageer. Sb kan twee tipes haliede vorm, waaronder die trihaliede en pentahaliede verskillende ruimtelike konfigurasies het. Daarbenewens vertoon Sb-oksiede soos Sb-trioksied en Sb-pentoksied amfotere eienskappe en kan dit met sure reageer om ooreenstemmende Sb-soute te vorm.

 

Sb het vier allotrope: grys Sb, swart Sb, geel Sb en plofbare Sb. Hierdie allotrope toon sekere verskille in fisiese en chemiese eienskappe, wat Sb met uiteenlopende eienskappe in toepassings begaaf.

 

Bestaan ​​en Voorbereiding

In die natuur bestaan ​​Sb hoofsaaklik in die sulfiedmineraal stibniet. Industriële metodes vir die voorbereiding van Sb sluit in rooster- en hoëtemperatuur-reduksieprosesse. Hierdie metodes maak die doeltreffende ekstraksie van Sb en die toepassing daarvan in verskeie velde moontlik.

 

Aansoek

Sb en sy verbindings word wyd gebruik in verskeie velde as gevolg van hul unieke eienskappe. Hulle beskik byvoorbeeld oor uitstekende vlamvertraging, korrosiebestandheid en anti-korrosie eienskappe. Dit is egter opmerklik dat Sb nie 'n noodsaaklike element vir lewe is nie en dit hou sekere toksisiteit en karsinogeniese risiko's vir lewende organismes in. Daarom moet spesiale versigtigheid uitgeoefen word wanneer Sb en sy verbindings gebruik word.

 

Die rol van Sb in duktiele yster

Tydens die produksie van duktiele yster kan die byvoeging van 'n gepaste hoeveelheid Sb die rondheid van grafietsfere aansienlik verbeter en hul aantal verhoog. Hierdie effek is veral duidelik in die produksie van grootskaalse duktiele yster. Deur inokulasiebehandeling en die byvoeging van 0.05% Sb per massa kan baie ronde grafietsfere verkry word, en die aantal grafietsfere word byna verdubbel in vergelyking met die situasie sonder Sb. Hierdie ontdekking bied nuwe idees en metodes vir die produksie van duktiele yster.

Die byvoeging van Sb kan die hoeveelheid perliet in die matriks van duktiele yster verhoog. Oor die algemeen word die toepaslike byvoegingshoeveelheid Sb beheer binne die reeks van 0.06% tot 0.1% per massa. Om die werkverrigting van grootskaalse duktiele yster verder te verbeter, moet 'n sekere hoeveelheid seldsame aardelemente, benewens die byvoeging van 'n toepaslike hoeveelheid Sb, ook bygevoeg word. In konvensionele duktiele ysterproduksie word die oorblywende seldsame aardelementinhoud gewoonlik op 0.1% tot 0.3% per massa gestel.

 

Indien u enige vrae het, aanvraag het, nuwe onderdele van duktiele ystergietstukke ontwikkel moet word of u voorsieningsketting verbeter, kontak ons ​​gerus by info@castings-forging.com