铝合金压铸时,应注意铝的化学和物理知识!
铝合金压铸中合金元素的溶解是合金化的重要过程。元素的溶解与铝合金压铸的性质密切相关,通过增加元素固体结构的结合力和铝液体中原子的分散速度来控制。铝合金压铸中元素的溶解效果可以通过元素和铝合金系统的相图来确定。通常,与铝形成易熔共晶的元素很容易溶解。与铝形成晶体转化的元素,特别是熔点差异较大的元素,难以溶解。例如,Al-Mg、Al-Zn、Al-Cu、Al-Li等低共熔合金,其熔点也接近铝的熔点,合金元素相对容易溶解,可直接添加到熔化过程中;然而,虽然Al-Si、Al-Fe、Al-Be和其他合金系统也有共晶反应,但由于熔点与铝的熔点非常不同,因此溶解非常缓慢,需要大量的过热才能完全溶解。Al-Ti、Sl-Fe、Al-Fe、Al-Be和其他合金系统需要快速溶解在铝中。
元素的蒸腾作用
蒸腾物理现象一直存在于铝合金压铸冶炼过程中。金属的蒸腾作用(或蒸腾作用)主要取决于蒸汽压力的大小。在相同的铝合金压铸冶炼条件下,蒸汽压力高的元素容易蒸发。铝合金压铸的添加元素可分为两组。与铝相比,Cu、Cr、Fe、Ni、Ti、Si等元素的蒸汽压力较低,蒸汽速度较慢;Mn、Li、Mg、Zn、Na、CD等元素的蒸汽压力大于铝,容易蒸发,熔化损失大。
金属和炉气的影响
在熔化铝合金压铸件的过程中,金属暴露在熔化或半熔化状态下,并长期相互作用。通常很容易形成大量的气体吸入、氧化和其他非金属杂质。
影响气体含量的因素
(1)钛、锆、镁等合金元素会增加合金中的气体溶解度。铜、硅、锰、锌等元素会降低铝合金中气体的溶解度。
(2)在相同的温度条件下,金属在炉内的溶解度随着炉内气体组成中氢分压的增加而增加。因此,熔化在火焰炉中的铝熔体中的氢溶解度大于电炉中的氢溶解度。
(3)铝合金压铸温度保持氢分压时,温度越高,铝熔体吸收的氢越多。
此外,铝合金压铸中气体的溶解度也受到金属表面氧化膜的状态和熔化时间的影响。
铝熔体中的非金属杂质为:
铝合金压铸在熔化和转移过程中,铝和氧气和水蒸气在炉中产生气体,产生Al2O3、MgO、SiO2和Al2O3。Mgo(尖晶石)。
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