Меню Закрыть

Дегазация с использованием флюса

Дегазация с использованием флюса

Для алюминия и алюминиевых сплавов важным методом является дегазирование и шлакование с использованием флюса. При флюсовом рафинировании в расплаве образуется большое количество дисперсных и мелких капель флюса. Согласно закону растворительного равновесия, атомарный водород, содержащийся в расплаве, выносится на поверхность жидкости за счёт диффузии капель флюса, что приводит к снижению содержания водорода в расплаве.

В процессе литья расплавленный металл содержит большое количество газа и, затвердевая, образует в слитке круглое отверстие с гладкой внутренней поверхностью. Основными причинами образования пор являются: влажность используемого сырья, а также недостаточная сушка печи и инструментов. Температура плавления высокая, покрытие плохое, время пребывания в зоне высокой температуры длительное, и расплав поглощает большое количество газа. Если дегазирование и рафинирование не завершены, в процессе кристаллизации газ не успевает выйти из расплава и образует поры. После обработки под давлением поры можно сжать, однако это нелегко, и при этом легко вызвать такие дефекты, как образование кожицы и пузырей в обработанных и термообработанных изделиях, а различные свойства металла резко ухудшаются.

В качестве флюса для очистки используется соль с низкой температурой плавления, низкой плотностью, низким поверхностным натяжением, высокой активностью и высокой адсорбционной способностью по отношению к оксидам. При использовании поместите небольшой кусочек флюса в железную корзину, затем опустите её на дно смесительной печи и перемешивайте, двигая корзину вперед-назад. После того как флюс израсходован, извлеките железную корзину и дайте смеси отстояться в течение 5–10 минут. Удалите поверхностную пену, а затем произведите литье.

Алюминиевый Power Flux

При необходимости, покрывающий поток Его также можно рассыпать по поверхности для её покрытия. Хотя флюс способен растворять водород и вступать в реакцию с алюминием с образованием летучего газа, он обладает дегазирующим эффектом. Однако практика показала, что эффективность дегазирования уступает эффективности газовой очистки и дегазации, в то время как эффективность удаления шлака из расплава значительно превосходит результаты газовой очистки. Эффект удаления шлака, обеспечиваемый флюсом, в основном достигается за счёт адсорбции, растворения и химического взаимодействия флюса с глиноземным шлаком в расплаве.