С развитием науки и техники, а также промышленного производства, особенно в связи с бурным развитием аэрокосмической, ракетной, авиационной и электронной отраслей, требования к качеству алюминиевых сплавов становятся все более строгими, что касается в первую очередь деформируемых алюминиевых сплавов. Технология очистки расплавленного металла становится чрезвычайно важным производственным процессом при выпуске алюминиевых сплавов. Передовые технологии очистки играют важную роль в обеспечении металлургического качества алюминиевых сплавов и улучшении конечных эксплуатационных характеристик продукции.

Технология очистки расплавленного металла
Алюминиевый сплав легко впитывает воздух и окисляется в процессе литья. Поэтому в расплаве в той или иной степени присутствуют газы и различные неметаллические включения, что приводит к появлению в слитке таких дефектов, как рыхлость, пористость и включения. Это значительно снижает механические свойства, технологичность, усталостную прочность, стойкость к эрозии, анодируемость алюминия и даже приводит к браку продукции.
С одной стороны, для снижения влияния газовых и неметаллических включений предъявляются строгие требования к сырью и процессу плавки при получении сплавов. С другой стороны, ведется активная работа по исследованию и внедрению передовых новых технологий очистки расплава. Компания AdTech занимается исследованиями в этой области онлайновая установка дегазации а также установки для очистки расплавленного металла с 2012 года. В настоящее время установки AdTech для очистки расплавленного алюминия широко используются на алюминиевых литейных заводах. Технология фильтрации CFF — это самый экономичный способ.

Очистка расплавленного алюминия
Кроме того, под воздействием сырья и вспомогательных материалов в растворе могут присутствовать некоторые другие металлы, оказывающие на него вредное воздействие. Например, металлы щелочных и щелочноземельных элементов, такие как Na и Ca, а также некоторые щелочные металлы, оказывают негативное влияние на эксплуатационные характеристики большинства алюминиевых сплавов. Так, помимо того, что натрий вызывает “натриевую хрупкость” в содержащих натрий сплавах Al-Mg, он также снижает текучесть расплава. Это влияет на литейные свойства сплава.
Поэтому в процессе литья необходимо применять специальные технологические меры для удаления газов, неметаллических включений и других вредных примесей из алюминиевого сплава с целью обеспечения его качества.






