Дегазация азотом расплавленного алюминия | Дегазирующий флюс

В расплав непрерывно вдувается азот для дегазации, и в процессе всплытия пузырьков окисленные включения и водород удаляются с поверхности расплава.

Дегазация азотом позволяет удалить водород, поскольку в инертном газе, вдуваемом в расплав, водорода нет, и его парциальное давление равно нулю, в то время как парциальное давление водорода в расплаве вблизи пузырька значительно превышает ноль. Следовательно, между внутренней и внешней частями пузырька существует разность парциального давления водорода. Под действием этой разности парциального давления атомы водорода в расплаве диффундируют к границе раздела пузырька и рекомбинируют в молекулы на этой границе, проникая внутрь пузырька. Этот процесс продолжается до тех пор, пока парциальное давление водорода внутри и снаружи пузырька не сравняется, после чего он прекращается. Водород, попавший в пузырь, выходит в атмосферу по мере всплытия пузыря. Кроме того, в процессе всплытия пузырей микромолекулярные пузырьки водорода, взвешенные в расплаве, и газ в включениях также могут быть выведены с поверхности жидкости посредством флотации, что позволяет достичь цели дегазации.

Дегазация азотом

Поскольку вдуваемые пузырьки газа могут поглощать окисленные включения в расплаве и выносить их за пределы поверхности расплава в процессе флотации. Этот метод называется методом флотационного удаления шлака. Поскольку пузырьки газа адсорбируют окисленные включения в расплаве, общая поверхностная свободная энергия системы может снижаться, поэтому эта адсорбция происходит автоматически. Чем меньше поверхностное натяжение между газом и включениями, чем больше поверхностное натяжение между расплавом и газом и чем больше межфазное натяжение между расплавом и включениями, тем эффективнее удаление шлака и тем выше производительность процесса. При использовании дегазации азотом покрывающий поток следует равномерно удалять с поверхности расплава. Это связано с тем, что после того, как пузырь вынесет включения с поверхности расплава, если в этот момент на поверхности расплава присутствует слой флюса, включения погрузятся в флюс и превратятся в шлак, который легко удалить. В противном случае более плотные включения снова упадут в расплавленный алюминий, а менее плотные включения образуют наплав на поверхности расплава, который трудно отделить от расплавленного алюминия. Извлечение этой наплави вызовет вынос большого количества расплавленного металла и увеличит потери металла.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply