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Nov 10, 2022

Quali sono le capacità di purificazione delle parti in fusione di precisione?

Quali sono le capacità di purificazione delle parti in fusione di precisione?

 


Nel processo di microfusione di precisione, ci sono molti tipi di residui nell'alluminio liquido aspirato dal precipitatore elettrostatico, quindi è necessario purificare prima della fusione. Nella produzione industriale vengono utilizzati principalmente metodi di purificazione come trasparente, flusso e vapore e alcuni utilizzano metodi di solidificazione a tempo determinato e metodi di overworry per eseguire la purificazione.

 

1. Purificazione del flusso La purificazione del flusso è l'applicazione della partecipazione alla composizione del flusso di alluminio liquido di molto liquido sottile, in modo che l'ossido di metallo nell'alluminio liquido sia un'aspirazione umida a favore della fusione, formando un nuovo liquido che sale in superficie, dopo la refrigerazione composto da rimozione del fango. Il flusso utilizzato per la purificazione è composto da sale con basso punto di dissoluzione, piccola densità relativa, piccola forza di supporto superficiale, grande vitalità e forte assorbimento di scorie di ossidazione dell'aria. Quando viene applicato, un piccolo pezzo di flusso viene prima inserito nella gabbia, quindi infilato nel fondo del forno di miscelazione per l'agitazione di andata e ritorno. Le parti in fusione di precisione in acciaio legato vengono rimosse dalla gabbia dopo che il flusso è stato fuso e la terminazione è di 5 ~ 10 minuti. La feccia dalla superficie può essere colata. A seconda delle esigenze, il disossidante può essere prelevato anche in superficie per coprire l'effetto.

 

2. Purificazione del vapore La purificazione del gas è un metodo principale di purificazione dell'alluminio primario, il vapore comunemente usato è gas di cloro, azoto o miscela di azoto cloro.

 

(1) Purificazione del gas cloro. In precedenza, il gas di cloro a vapore attivo veniva utilizzato come purificatore (clorurazione). Nel processo di clorurazione, quando il cloro gassoso viene introdotto nell'alluminio liquido, si formano numerose bolle di AlCl3 anormalmente sottili, che sono sufficientemente miscelate nell'alluminio liquido. L'idrogeno fuso nell'alluminio liquido e alcune delle sue apparecchiature di colata di precisione in lega di alluminio vengono adsorbite sulla bolla AlCl3 e quindi scaricate quando la bolla sale sulla superficie dell'alluminio liquido. Quando entra in cloro gassoso, può anche clorurare alcuni elementi che hanno una carica più negativa dell'alluminio, come calcio, sodio, magnesio, ecc. a causa dell'ingresso di cloro gassoso e della produzione di cloruri corrispondenti, che vengono separati. Pertanto, la clorazione è un metodo molto efficace per purificare l'alluminio primario. La quantità di cloro gassoso utilizzata è di 500-700 g per tonnellata di alluminio. Tuttavia, poiché l'O2 è dannoso e prezioso, al fine di evitare la distruzione del gas e ridurre il costo della produzione di rifiuti di alluminio, è stato gradualmente utilizzato nell'industria contemporanea dell'alluminio per sostituire il metodo del cloro con il raro metodo di purificazione del gas - azoto.

 

(2) Metodo di purificazione dell'azoto. Conosciuto anche come metodo di purificazione continua senza fumo, palla di allumina (418 mm) come sostanza di preoccupazione. N2 entra immediatamente nell'alluminio liquido. L'alluminio liquido viene continuamente inviato nel forno di purificazione, attraverso lo strato di preoccupazione della sfera di allumina, e viene lavato dall'azoto, quindi il materiale non metallico nell'alluminio liquido e il suo idrogeno disciolto vengono rimossi e quindi scaricati continuamente, in modo che la sottile bolla di azoto è distribuito uniformemente nell'alluminio liquido risolto con effetto di purificazione. L'azoto non inquina l'aria e la resa di purificazione è elevata, ogni minuto può risolvere 200 ~ 600 kg di alluminio liquido, la perdita di alluminio generata durante l'intero processo di purificazione è relativamente ridotta, quindi ora è ampiamente utilizzata. Ma non rimuove calcio, sodio e magnesio dall'alluminio liquido come fa il cloro.


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