16 июня Алюминиевый флюс в гранулах
Алюминиевый флюс в гранулах может эффективно удалять шлак, содержащийся в расплавленном алюминии, способен снижать содержание водорода в расплавленном алюминии и оказывает заметное очищающее действие на расплавленный алюминий.
Алюминиевый гранулированный флюс обладает более высокой дегазирующей способностью, характеризуется меньшим расходом и не вступает в химические реакции с металлом и футеровкой печи.
Регулировать тепловой эффект, снизить потери при горении металла, уменьшить скорость потерь при окислении алюминия, снизить интенсивность образования алюминиевого шлака.
Микроструктура круглого слитка из алюминиевого сплава после плавки является равномерно плотной, и в ней практически отсутствуют такие дефекты, как пористость и шлаковые включения.
Повышена однородность внутренней структуры круглого слитка из алюминиевого сплава и степень утончения кристаллитов.
Улучшились качество и технологические характеристики профилей из алюминиевых экструзионных сплавов при последующей обработке.
Повысить выход круглых слитков из алюминиевого сплава.
Методы очистки расплава алюминия и алюминиевых сплавов включают фильтрационную очистку, неадсорбционную очистку и адсорбционную очистку.
При этом объём обработки при фильтрации и очистке невелик, фильтрующий материал требует регулярной замены, а эксплуатационные расходы высоки.
К методам очистки без адсорбции относятся, в основном, вакуумная очистка, ультразвуковая очистка и электромагнитная очистка, однако они требуют значительных капиталовложений в оборудование и сопряжены с высокими эксплуатационными расходами.
Адсорбционная очистка в основном включает метод очистки газа и метод очистки с использованием адсорбента. Среди них метод очистки с использованием адсорбента широко применяется в промышленном производстве благодаря таким преимуществам, как простота эксплуатации, низкая стоимость и высокая эффективность очистки.
Этот Флюс для рафинирования Продукты, выпускаемые в Китае, как правило, содержат одну или несколько солей натрия, таких как хлорид натрия, фторалюминат натрия, карбонат натрия, сульфат натрия, фторид натрия и фторисиликат натрия.
Например, в патенте с номером уведомления о выдаче CN 101967565 B раскрывается рафинирующий агент для алюминиевых сплавов. Состав: NaCl: 30-85%, Na₂SiF₆: 5–40%, Na₂SO₄: 5–40%, CaF₂: 2–20%, C₆Cl₆: 0,5–10%. Использование этой натриевой соли приводит к попаданию натрия в алюминиево-магниевые, алюминиево-медные и алюминиево-литиевые сплавы, что вызывает явление “натриевой хрупкости”.
В патенте CN101343699 раскрывается рафинирующий агент на основе алюминиево-кремниевого сплава. Соотношение исходных компонентов составляет: хлорид калия 15–30%, хлорид натрия 15–30%, хлорид цинка 2–8%, фторалюминат натрия 2–8%, фторсиликат натрия 2–8%, нитрат натрия 5–15%, графитовый порошок 0,5–2%, древесный уголь в порошке 1–10%, гексахлорэтан 5–15%, фторборат натрия 1–10%, фтортитанат калия 1–10%; в качестве рафинирующего агента используется гексахлорэтан, который после высокотемпературной реакции выделяет газообразный хлор, что оказывает определённое негативное воздействие на окружающую среду.













Sorry, the comment form is closed at this time.