Menu Fermer

Succès de la production expérimentale d'un filtre en mousse céramique sans phosphore en ligne

Succès de la production expérimentale d'un filtre en mousse céramique sans phosphore en ligne

À base d'alumine filtre en mousse céramique Les plaques destinées à la filtration et à la purification de l'aluminium fondu occupent une place prépondérante sur le marché. Elles utilisent du phosphate comme liant haute température, ce qui permet de répondre aux exigences générales en matière de purification et de filtration de l'aluminium fondu. Elles présentent toutefois des risques cachés de corrosion et de pollution environnementale. Le magnésium présent dans les alliages d’aluminium à haute teneur en magnésium réagit avec le phosphate d’aluminium à une température comprise entre 600 et 800 °C, détruisant ainsi le liant haute température de la plaque filtrante en céramique et altérant sa structure. Dans les cas les plus graves, la plaque filtrante sera endommagée. Des fragments se détachent, contaminent l’aluminium en fusion et produisent simultanément du phosphure de magnésium et du phosphure d’aluminium, qui subiront une réaction d’hydrolyse lorsqu’ils seront exposés à l’humidité ou à l’eau présente dans l’air, libérant ainsi de la phosphine, un gaz toxique et inflammable, et polluant l’environnement. En raison du coefficient de dilatation thermique élevé et du module d’élasticité important de l’alumine, les contraintes thermiques sont importantes lors d’un préchauffage rapide, ce qui favorise l’apparition de fissures. Cela entraîne un “ effondrement de la plaque ” pendant l’utilisation, provoquant une interruption de la coulée ou la présence d’inclusions de scories dans le produit.

Compte tenu de cette situation, après des années de recherche, Adtech a réussi à mettre au point un nouveau type de plaque filtrante en céramique alvéolée, résistante à la corrosion et respectueuse de l'environnement, qui ne contient pas de phosphore (Filtre en mousse céramique sans phosphore), en utilisant un sel de bore comme liant haute température afin d’éviter la corrosion des éléments en magnésium présents dans l’alliage, tout en intégrant des plaques filtrantes anticorrosion à faible coefficient de dilatation. L’ensemble évite l’érosion de l’aluminium et du magnésium, réduit considérablement les contraintes thermiques générées lors du préchauffage rapide et présente une grande résistance aux chocs thermiques. Récemment, un essai de production à petite échelle a été mené à bien. Le produit présente une résistance à la compression élevée à température ambiante (1,2 MPa), une résistance à la flexion élevée à température ambiante (0,8 MPa) et une bonne résistance aux chocs thermiques, ce qui lui permet de répondre aux besoins de filtration et de purification des alliages d’aluminium à forte teneur en magnésium.

 

produit fini
produit fini