目前,无机粘结剂存在一些无法战胜的问题,如加量大,成球率低,干强度差,灰分大,引入的有害杂质多等特点。迫使大家寻找新的粘结剂。人类对天然高分子物质的利用有着悠久的前史。早在20世纪初,大家在天然高分子的改性及高分子化合物的组成上已取得很大的效果。淀粉意外,大家先后开发了煤焦油、沥青、纸浆废液、酸铵、佩利多、纤维素等有机粘结剂。有机粘结剂一个固有的长处,即他们在球团焙烧进程中被灼烧掉了,并且有些能使球团矿的机械强度有---改进,有些还能使球团冶金功能编号。无论是天然的高分子还是人工组成的化合物,对其内部构造研讨还较为浅薄。工业上需求更多的高分子化合物的理论知识来指导生产,这方面的研讨亟待深入研发。
铁液化学成分对增碳剂吸收率的影响
当铁液中初始碳含量高时,一定环境下,增碳剂的吸收速度看,吸收量小,烧损相对较多,增碳剂吸收率低。当铁液初始碳含量低时,情况相反。另外,铁液中硅和硫阻碍碳的吸收,降低增碳剂的吸收率,而锰元素有助于碳的吸收,提高增碳剂吸收率。就影响程度而言,硅大、锰次之,碳、硫影响较小。因此,矿粉粘合剂 硅铁球粘合剂,实际生产过程中,应先增锰,再增碳,后增硅。
铁液搅拌增碳剂吸收率的影响
搅拌有利于碳的溶解和扩散,避免增碳剂附在铁液表面被烧损。在增碳剂未完全溶解前,搅拌时间长,吸收率高。搅拌还可减少增碳保温时间,使生产周期缩短,矿粉粘合剂 铬矿粉粘结剂,避免铁液中合金元素烧损,但是搅拌时间过程,不仅对炉子的使用寿命影响很大,而且在增碳剂溶解后,搅拌会加剧铁液中碳的耗损。因此,适宜的铁液搅拌时间应以---增碳剂完全溶解为适宜。
低温预烧阶段:此阶段主要发生金属的灰分及吸附气体和水分的挥发,压坯内成型剂的分解和排除等。
中温升温烧结阶段:此阶段开始出现再结晶,矿粉粘合剂 硅铁球粘结剂,在颗粒内,矿粉粘合剂,变形的晶粒得以恢复,改组为新晶粒,同时表面的氧化物被还原,颗粒界面形成烧结。
高温保温完成烧结阶段:此阶段终的扩散和流动充分进行和接近完成,形成大量鼻孔,且继续缩小,使空隙尺寸和空隙总数有所减少,烧结体密度明显增加。
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