本发明专利技术公开了一种薄壁急冷件孕育剂,其配方按重量百分比计包括:Si:72~75%,Sr:0.7~0.9%,Ba:1~2.5%,Al:1.1~1.3%,Fe3O4:0.5~1.5%和余量为Fe以及不可避免的微量元素。采用本发明专利技术提供的薄壁急冷件孕育剂,能够改善铸件的综合性能,并提高孕育效率。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及铸造领域,尤其涉及一种薄壁急冷件孕育剂和制备方法,以及其在铸造领域的应用。
技术介绍
孕育剂有可促进石墨化,减少白口倾向,改善石墨形态和分布状况,增加共晶团数量,细化基体组织,使球铁石墨圆整,减少或消除激冷,防止表面游离渗碳体的形成,均匀组织,提高力学性能等优点,其在铸造领域得到了广泛地应用。随着材料科学和结构工艺学的飞速发展,薄壁零件能够具有高强度、重量轻、高承载性等特点,在汽车、国防、航空航天等工业领域得到了越来越广泛的应用。特别是在要求降低自身重量又不失强度、刚度的航空航天工业中得到很好的应用。目前,薄壁零件正在向极薄化、大尺寸化和复杂化的方向发展。目前,大多数生产厂家使用薄壁急冷件孕育剂作为孕育剂生产薄壁急冷件,但是这些产品存在孕育时间短、耐磨性差、硬度低,抗拉强度低、断面不均匀,易产生白口等缺点,造成产品不稳定,不能满足一些需要高硬度的机器铸件的要求。为了改善上述不足,部分厂家开始在硅铁孕育剂中增加其它材料制备复合孕育剂,如铬、铜等,然而,在添加上述材料时,会引入新的问题。如添加铬将增大白口组织形成的几率,进而导致薄壁急冷件硬度下降,添加铜不但在改善薄壁急冷件性能方面得不到很好的效果,反而大大增加了制备孕育剂的成本。
技术实现思路
本专利技术的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种孕育效果好,孕育后铸件的孕育时间、消除白口能力、断面均匀程度、耐磨性、硬度、抗拉强度低均大幅提高的孕育剂。本专利技术的另一目的在于提供一种上述薄壁急冷件孕育剂的制备方法。本专利技术的再一目的在于提供上述薄壁急冷件孕育剂在铸件方面的应用。为达到上述目的,本专利技术采取以下技术方案:一种薄壁急冷件孕育剂,其配方按重量百分比计包括:S1:72?75%,Sr:0.7?0.9%, Ba:1?2.5%, Al:1.1?1.3%, Fe3O4:0.5?1.5%,余量为Fe以及不可避免的微量元素。上述薄壁急冷件孕育剂,优选的技术方案中,进一步包括按重量百分比计O?0.7%的 Ca。上述薄壁急冷件孕育剂的制备方法包括以下步骤:(I)按重量百分比计72?75%的Si,0.7?0.9%的Sr,I?2.5%的Ba,1.1?1.3%的A1,0?0.7%的Ca以及余量为Fe的原料混合均匀后放入电炉中,重熔后浇注成块体,并将块体粉碎成平均粒径为50?100 μ m的合金粉末;(2)将得到的上述合金粉末以及平均粒径在50?100 μ m的重量百分比为0.5?1.5%的Fe3O4粉末加入到混合容器中,混合均匀后与合金粉末和Fe 304粉末总重量3?5%的硅酸钠溶液一起加入到碾压装置中压制成团,最后粉碎成平均粒径为200?500 μπι即可。上述薄壁急冷件孕育剂在铸造中的应用,按铁水与薄壁急冷件孕育剂的比例为1:0.15?0.18,在冶炼铸铁时,与普通生产一样,只需在补充铁水时,将包装好的薄壁急冷件孕育剂随铁水流加入,铁水出完后将包中铁水进行搅拌后,用保温剂将铁水覆盖,即可浇注。本专利技术提供的上述薄壁急冷件孕育剂技术方案具有以下有益效果:1、Sr改善铸铁石墨形态,提尚断面均勾性,延长孕育发退时间;2、S12晶体可以作为铁液石墨结晶的外来晶核,促进A型石墨的形成;3、S1、Al生成氮化物,减少过量溶解氮含量,防止白口倾向;4、在减少白口的同时并不显著增加共晶团数,因此可以减少缩孔、缩松倾向,改善铸件致密性和耐水压能力。5、S1、Ba、Al、Sr能降低孕育剂熔点,由于熔点低瞬时扩散快,孕育效果更好;6、Sr、Ca、Ba同属碱土金属,Ca能生成氧化物、硫化物、氮化物,造澄净化铁液和构成晶核内物质,Ba是碱土金属中活性最大的元素,具有良好的脱氧作用,与氧生成稳定的化合物,在铁液表面形成“气套”,阻止氧与氮的溶入,具有长效抗衰退的能力;7、低含量的Al和Ca确保了其在加入铁水中时产生的渣最少;8、Al、Ca、Ba、Si等协同作用,可以提高薄壁急冷件的力学性能,使其具有良好的抗拉强度和耐磨性。9、细化的孕育剂结构(200?500 μ m)能够均匀分散在铁水中,增大其余钢水的接触面积,提高孕育效率。【具体实施方式】下面结合具体实施例对本专利技术作进一步说明。实施例1 (制备孕育剂)按重量百分比计74 %的Si,0.8 %的Sr,1.5 %的Ba,1.2 %的Al,0.3 %的Ca和21.2%的Fe以及不可避免的微量元素的原料混合均匀后放入电炉中,重熔后浇注成块体,并将块体粉碎成平均粒径为75 μπι的合金粉末;将得到的上述合金粉末以及平均粒径在75 μ m的重量百分比为I %的Fe3O4粉末加入到混合容器中,混合均匀后与合金粉末和Fe 304粉末总重量5%的硅酸钠溶液一起加入到碾压装置中压制成团,最后粉碎成平均粒径为400 μπι 即可。实施例2 (制备孕育剂)按重量百分比计72 %的Si,0.9 %的Sr,2.5 %的Ba,1.1 %的Al和22 %的Fe以及不可避免的微量元素的原料混合均匀后放入电炉中,重熔后浇注成块体,并将块体粉碎成平均粒径为50 μπι的合金粉末;将得到的上述合金粉末以及平均粒径在50 μπι的重量百分比为1.5%的Fe3O4粉末加入到混合容器中,混合均匀后与合金粉末和Fe 304粉末总重量3%的硅酸钠溶液一起加入到碾压装置中压制成团,最后粉碎成平均粒径为500 μπι即可。实施例3(制备孕育剂)按重量百分比计75 %的Si,0.7 %的Sr,I %的Ba,1.3 %的Α1,0.7 %的Ca和20.8%的Fe以及不可避免的微量元素的原料混合均匀后放入电炉中,重熔后浇注成块体,并将块体粉碎成平均粒径为100 μπι的合金粉末;将得到的上述合金粉末以及平均粒径在100 μπι的重量百分比为0.5%的Fe3O4粉末加入到混合容器中,混合均匀后与合金粉末和Fe3O4粉末总重量5%的硅酸钠溶液一起加入到碾压装置中压制成团,最后粉碎成平均粒径为200 μπι即可。实施例4 (孕育剂的应用)在薄壁急冷件铸造过程中,铁水与薄壁急冷件铸铁孕育剂的比例为1:0.16,在冶炼铸铁时,与普通生产一样,只需在补充铁水时,将包装好的薄壁急冷件孕育剂随铁水流加入,铁水出完后将包中铁水进行搅拌后,用保温剂将铁水覆盖,即可浇注。实施例5 (孕育剂的应用)在薄壁急冷件铸造过程中,铁水与薄壁急冷件铸铁孕育剂的比例为1:0.15,在冶炼铸铁时,与普通生产一样,只需在补充铁水时,将包装好的薄壁急冷件孕育剂随铁水流加入,铁水出完后将包中铁水进行搅拌后,用保温剂将铁水覆盖,即可浇注。实施例6 (孕育剂的应用)在薄壁急冷件铸造过程中,铁水与薄壁急冷件铸铁孕育剂的比例为1:0.18,在冶炼铸铁时,与普通生产一样,只需在补充铁水时,将包装好的薄壁急冷件孕育剂随铁水流加入,铁水出完后将包中铁水进行搅拌后,用保温剂将铁水覆盖,即可浇注。本领域的普通技术人员将会意识到,这里所述的实施例是为了帮助读者理解本专利技术的原理,应被理解为本专利技术的保护范围并不局限于这样的特别陈述和实施例。本领域的普通技术人员可以根据本专利技术公开的这些技术启示做出各种不脱离本专利技术实质的其它各种具体变形和组合,这些变形和组合仍然在本专利技术的保护范围内。【主权项】1.一种薄壁急冷件孕育剂,其特征在于,其配方按重量百分比本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种薄壁急冷件孕育剂,其特征在于,其配方按重量百分比计包括:Si:72~75%,Sr:0.7~0.9%,Ba:1~2.5%,Al:1.1~1.3%,Fe3O4:0.5~1.5%,余量为Fe以及不可避免的微量元素。
【技术特征摘要】
...
【专利技术属性】
技术研发人员:韩岗,马银强,林志国,
申请(专利权)人:成都宏源铸造材料有限公司,
类型:发明
国别省市:四川;51
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