第二章铸造铝合金熔炼详解课件.ppt
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1、第二章 铸造铝合金的熔炼,铝合金熔炼时的物理化学特性 铝合金熔炼工艺原理和技术 铝合金组织控制 铸造铝合金熔炼工艺,2-1 铝合金熔炼时的物理化学特性,铝与氧的亲和力很大,极易氧化,4Al+3O2=2Al2O3,表面生成氧化铝膜,可阻止继续氧化。合金元素对铝的氧化有一定的影响,在这类合金中加入少量的铍(0.03-0.07%Be)后,使氧化膜致密,故能提高其抗氧化性。在通常大气(湿度较大)中铝的熔炼温度下-Al2O3膜常会含1-2H2O,熔炼时若氧化皮被搅入铝液,即起Al- H2O反应。为了防止铝-氧剧烈反应,大多数铝合金的熔炼温度控制在750以下。,铝-氧反应,铝-水气反应,2Al(OH)3A
2、l2O3+3H2O 2Al+3H2OAl2O3+6H,铝和水气的反应,Al(OH)3 在400的条件下将进一步反应,2Al+6H2O2Al(OH)3+3H2,Al2O3成氧化夹杂,氢则溶于铝液,增加气体含量。,在含硅、铜、锌等元素的铝合金,能较显著地阻缓铝水蒸气反应。含镁、钠等元素较多的铝合金,常使铝水气反应激烈进行。升温时铝水气反应速度大为加快,这说明限制熔炼温度及浇注温度的必要性。水气来源于炉料、熔剂、精炼变质剂、炉气(大气)及熔炼浇注工具。特别是锈蚀的铝料,甚至经过吹砂清理,仍会增加铝液的含氢量。,铝-水气反应(续),课前复习题,Fe在铝合金中是完全有害的吗?为什么铸造铝镁合金和铝锌合金
3、经过长期使用或放置后变脆?Si在Al-Mg合金中是降低力学性能的 ,但为什么有些Al-Mg合金中含有少量的Si?铝合金热处理的目的是什么?铸造合金与变形合金固溶处理有什么不同?合金熔炼时,熔炼工具、坩埚及炉料为什么要预热?为什么铝合金熔炼时,熔炼温度不能太高?,铝有机物反应是熔炼中最可能的有机物是炉料工具被油脂沾污。 4/3mAl+CmHnm/3Al4C3+nH,铝有机物反应,C和H构成的烃类,溶解于铝合金的气体主要是氢(其余是少量的CO等) 氢主要来自铝-水气反应,在熔炼中由于该反应不可避免地将氢带入铝液 铝液中氢的溶解度是不大的,很易为氢所饱和 虽然在熔炼中经精炼除氢,仍会残留一部分,而且
4、铝液凝固时氢的溶解度变化的相对值很大,铝合金中的气体,针孔分级,在铸件凝固过程中多出的氢易析出,形成针孔,在熔铸过程中,如将表面氧化膜或空气搅入铝液,或将吸附的H2O带入铝液,均将在其中产生Al2O3夹杂物,悬浮在铝液中,而在浇注的铸件中形成氧化夹杂物。 实践证明,铝液中氧化夹杂越多,则含氢量也越高。并且氧化夹杂物提供了气泡成核的现成界面,促使铸件针孔的形成。所以,铝液中Al2O3和氢之间有着十分密切的关系。,氧化物夹渣,2-2 铝合金熔炼工艺原理和技术,铝合金的净化(精炼)原理,除氢热力学 式中KH-氢的溶解度系数;T-热力学温度;A、B-常数,对铝合金而言,不同的合金类和不同的成分,其数值
5、各不相同。,气体溶解度的西华特定律,应尽量降低铝液表面上的氢分压,为此可采用真空处理。 向铝液中吹入气体,以在其内形成氢分压起始为零的气泡来降低含氢量。 温度的降低作用是有限的。,除氢热力学(续),合金元素的影响,铝液中氢向惰性气泡或活性气泡中迁移示意图,去气动力学(续),提高比表面积,增大传质系数,延长作用时间,可降低气体最终浓度,提高精炼效果。 应减少精炼气泡直径,增加气泡与铝液接触时间,在不致使溶液表面强烈翻腾而造成吸气氧化条件下,加强搅拌,以增大值。,除气的动力学方程,气泡在铝液中与固体夹杂相遇时会发生能量变化根据热力学第二定律,系统自发变化的条件时能量必须降低由于夹杂被气泡自动吸附满
6、足的自由能变化量F0所以铝液中的Al2O3夹杂能自动吸附在气泡上,而被带出液面。,除夹杂的热力学,相切俘获系数为:式中:r气泡半径;2a夹杂直径。当2a r时,俘获效率很小。只有尽量减小气泡直径增大夹杂尺寸,以提高清除夹杂的效率。,气体除夹杂的动力学(续),铝液通过固态的多孔物质,可把夹杂拦截下来。目前在熔炼浇注工艺中采用三种形式的过滤器: 颗粒材料过滤器 刚质微孔陶瓷过滤器 泡沫陶瓷过滤器,过滤除夹杂原理,物理方法吹惰性气体:用单管或多孔透气吹头;过滤:包括颗粒、刚质陶瓷、泡沫陶瓷过滤器;真空处理:包括静态和动态处理;氢气的电萃取:通直流电使氢分子逸出;超声处理。,铸造铝合金净化(精炼)技术
7、,物理化学方法加气化溶剂,在铝液中生成AlCl3或本身气化;吹活性气体,用Cl2或F12(CCl2F2);加活性溶剂,用碱金属的氯、氟盐;喷吹活性溶剂;加稀土金属,与溶解氢形成化合物,将氢固定。,铸造铝合金净化(精炼)技术,概念:在铝液中吹入气体或产生气体,利用气泡在铝液中的浮升,将氢及夹杂排出液面。原理:铝液内气泡中氢的分压起始为零,因此溶解氢按西华特定律不断进入气泡,随气泡很快逸入大气。精炼方法:包括氯盐精炼、硝酸盐精炼、吹惰性或活性气体精炼等。,浮游法精炼,原理 向铝液中通入活性气体和惰性气体以及它们的混合物,可以较有效的起精炼作用。 2Al+3Cl2 = 2AlCl3 H= -1591
8、.8KJ H2+Cl2 = 2HCl H= -184.2KJ 反应生成物都是气态,不溶于铝,和未发生反应的氯气都成气泡起精炼作用。,吹气精炼,浮游法去除夹杂物和气体原理示意图,精炼工艺铝液温度680700,通氯压力0.02Mpa、时间约10min,通氯速度以沸腾而不飞溅为原则,管口离坩埚底约100-150mm,气体消耗量一般为铝液质量的0.3-1.0,通氯后铝液需静置10min。效果氯的精炼效果最好,原因是它兼有物理的和化学的精炼作用;而惰性气体仅有物理作用。,吹气精炼(续),ZnCl2和MnCl2 二者的基体性质、作用是相似的,在铝液中发生下列反应: 3ZnCl2+2Al = 3Zn+2Al
9、Cl3 3MnCl2+2Al = 3Mn+2AlCl3 反应产物在铝液中形成大量无氢气泡,起精炼作用。优点:工艺简单,成本低;有较好的除气效果,但除夹杂能力较差;清渣能力强,渣易与铝液分开。缺点:产生有毒的腐蚀性氯化物气体。,气化熔剂氯盐精炼,六氯乙烷精炼C2Cl6加入铝液后,发生反应: C2Cl6 C2Cl4+Cl2 C2Cl4 2C+2Cl2 产生的Cl2在铝液中可继续反应产生气体AlCl3和HCl,还可能有未全反应的Cl2、C2Cl4,都会成为气泡起精炼作用。,气化熔剂氯盐精炼(续),精炼工艺六氯乙烷的用量及精炼温度与合金成分有关。不含镁的铝合金加入量为0.20.5(占铝液量),精炼温度
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