Физико-химические основы литейного производства. Дурина Т.А. - 131 стр.

UptoLike

Составители: 

131
[][]
(
)
TGFeMnSMnFeS 8,19141000, +=++
Образующийся сульфид марганца выделяется в самостоятельную фазу и
переходит в шлак.
Во втором случае процесс осуществляется на границе металл-шлак:
[][ ]
[
]
(
)
TG
CaSFeOCaOFeS
8,5119000
,
+=
++
Диффузионное раскисление надо проводить в начале
восстановительного периода плавки под основным шлаком.
Диффузионное раскисление серы возможно и с помощью
синтетических шлаков, состоящих из соды, магнезита, силицида кальция
(CaSi), т.е. легкоплавких основных восстановительных шлаков. В этом
случае количество серы, удаленной из расплава, прямо пропорционально
содержанию ее в исходном расплаве.
Фосфор
в расплавах Фосфор имеет неограниченную растворимость в
жидком железе, но плохо растворяется в γ-Fe и α-Fe. Имея большой
коэффициент поверхностной активности, соединения фосфора выделяются
по границам зерен, снижая пластичность железистых сплавов, особенно в
области низких температур (хладноломкость).
Фосфиды повышают жидкотекучесть расплава и износостойкость
железистых сплавов.
С железом фосфор образует фосфиды Fe
3
P, Fe
2
P, FeP и FeP
2
. При
высоких температурах устойчив лишь Fe
2
P.
Из расплавов железистых сплавов фосфор обычно удаляют путем
окисления:
      [FeS ] + [Mn]→→ (MnS ) + Fe, ∆G = −141000 + 19,8T
Образующийся сульфид марганца выделяется в самостоятельную фазу и
переходит в шлак.

     Во втором случае процесс осуществляется на границе металл-шлак:


      [FeS ] + [CaO]→→ [FeO] + (CaS ),
      ∆G = −119000 + 5,8T
     Диффузионное раскисление надо проводить в начале
восстановительного периода плавки под основным шлаком.
     Диффузионное раскисление серы возможно и с помощью
синтетических шлаков, состоящих из соды, магнезита, силицида кальция
(CaSi), т.е. легкоплавких основных восстановительных шлаков. В этом
случае количество серы, удаленной из расплава, прямо пропорционально
содержанию ее в исходном расплаве.


     Фосфор в расплавах Фосфор имеет неограниченную растворимость в
жидком железе, но плохо растворяется в γ-Fe и α-Fe. Имея большой
коэффициент поверхностной активности, соединения фосфора выделяются
по границам зерен, снижая пластичность железистых сплавов, особенно в
области низких температур (хладноломкость).
     Фосфиды повышают жидкотекучесть расплава и износостойкость
железистых сплавов.
     С железом фосфор образует фосфиды Fe3P, Fe2P, FeP и FeP2. При
высоких температурах устойчив лишь Fe2P.
     Из расплавов железистых сплавов фосфор обычно удаляют путем
окисления:




                                                                        131