Флюс для литейного производства, предназначенный для очистки алюминия

В связи с постоянным ужесточением требований к очистке расплавов алюминия и алюминиевых сплавов недостатки химической очистки с использованием флюсов становятся всё более заметными, и данный метод уже не способен удовлетворить потребности в высококачественном алюминии и алюминиевых сплавах, а также требованиям по охране окружающей среды. Эффективным способом решения этой проблемы является реализация физической очистки флюса с учетом термодинамических условий его конфигурации и соответствия кинетическим условиям процесса очистки расплавов алюминия и алюминиевых сплавов. Преимущества физической очистки флюсов для литья металлов были эффективно подтверждены в ходе многочисленных соответствующих исследований и производственной практики, и этот метод стал ключом к повышению уровня очистки расплавов алюминия и алюминиевых сплавов.

Флюс для литейного производства

В настоящее время химический состав металла флюс для литейного производства Для очистки расплава алюминиевых сплавов в основном используются хлориды, фториды, нитраты, сульфаты, карбонаты и криолит, причем наиболее распространенными из них являются NaCl, KCl и MgCl₂.

Смесь MgCl₂ и KCl в качестве матрицы флюса для литья металлов также часто используется при обработке расплава магниесодержащих алюминиевых сплавов. Кроме того, определённая доля этой смеси может также способствовать смачиванию и адсорбции включений в расплаве, а образованная ею эвтектическая смесь имеет более низкую температуру плавления, что позволяет проводить очистку расплава при более низких температурах.

В качестве матрицы флюса используется смесь NaCl и KCl, широко применяемая в производстве, которая обладает определенной способностью проникать в включения Al₂O₃ или оксидную пленку. Угол их проникновения в Al₂O₃ составляет всего 20 градусов (26,9° при 740 °C), и флюс, даже не успев полностью расплавиться, начинает стекать по поверхности пленки Al₂O₃. Удельные веса NaCl и KCl при температуре плавления составляют примерно 1,55 и 1,5, что значительно меньше удельного веса расплавленного алюминия, поэтому они могут хорошо распределяться по поверхности расплава алюминия и играть защитную роль. При контакте с оксидной пленкой на поверхности расплавленного алюминия они могут проникать в поры и трещины этой пленки. Под действием капиллярного давления хлоридной соли оксидная пленка измельчается на мелкие частицы, которые адсорбируются и поглощаются Они остаются во взвешенном состоянии в слое расплавленной соли. Кроме того, эти соли хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов обладают очень стабильными химическими свойствами и не вступают в химическую реакцию с алюминием.

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

Leave a Reply