镁及镁合金熔炼特点
镁合金特性
镁合金的特性
(1)镁合金的比重小,是目前最轻的结构材料之一,密度在
1.75~1.85g/cm3之间,约为铝的64%钢的23%镁合金比强度明显高于铝合金和钢,略低于比强度最高的纤维增强材料;比刚度则与铝合金和钢相当但远高于纤维增强材料,具有很好的优越性。
比弹性模量与高强铝合金、合金钢的大致相同。
(2)阻尼性能好,适合于制备抗震零部件。
镁合金具有良好的阻尼系数,有利于减震和降低噪音。
(3)镁合金具有良好的铸造性和尺寸稳定性。
镁与铁的反应性很低,压铸时压铸模的熔损少,使得铸模的使用寿命提高;镁在单位容量下的热焙低,其压铸速度可比铝高,且镁铸件的铸造和加工精度高,可以进行高速机械加工,生产效率高,成本低,适用于汽车工业的大批量生产。
(4)切削加工性能优良,其切削速度大大高于其他金属。
不需要磨削、抛光处理,不使用切削液即可以得到粗糙度很低的加工面。
另外镁合金在受到冲击或者摩擦时,表面不会产生火花。
(5)镁合金具有较好的热导性、热稳定性、抗电磁干扰性、屏蔽性能。
(6)镁合金可回收利用,回收成本低,回收利用率高。
(7)由于镁在液态下容易剧烈氧化、燃烧,所以镁合金必须在溶剂覆盖下或者在保护气氛中熔炼。
镁合金铸件的固溶处理也要在SO2、CO2或SF6气体保护下进行,或者在真空下进行。
镁合金的固溶处理和时效处理时间均较长。
镁合金熔铸工艺特点及典型熔炼工艺
镁合金熔铸工艺特点及典型熔炼工艺在熔炼镁合金过程中必须有效地防止金属的氧化或燃烧,可以通过在金属熔体表面撒熔剂或无熔剂工艺来实现.通常添加微量的金属铍和钙来提高镁熔体的抗氧化性.熔剂熔炼和无熔剂熔炼是镁合金熔炼与浇注过程的两大类基本工艺.1970年之前,熔炼镁合金主要是采用熔剂熔炼工艺.熔剂能去除镁中杂质并且能在镁合金熔体表面形成一层保护性薄膜,隔绝空气.然而熔剂膜隔绝空气的效果并不十分理想,熔炼过程中氧化燃烧造成的镁损失还是比较大.此外,熔剂熔炼工艺还存在一些问题,一方面容易产生熔剂夹杂,导致铸件力学性能和耐蚀性下降,限制了镁合金的应用;另一方面熔剂与镁合金液反应生成腐蚀性烟气,破坏熔炼设备,恶化工作环境.为了提高熔化过程的安全性和减少镁合金液的氧化,20世纪70年代初出现了无熔剂熔炼工艺,在熔炼炉中采用六氟化硫(SF6)与氮气(N2)或干燥空气的混合保护气体,从而避免液面和空气接触.混合气体中SF6的含量要慎重选择.如果SF6 含量过高,会侵蚀坩锅降低其使用寿命;如果含量过低,则不能有效保护熔体.总的来说,无论是熔剂熔炼还是无熔剂熔炼,只要操作得当,都能较好地生产出优质铸造镁合金.1熔炼保护工艺(1)熔剂保护熔炼工艺将熔体表面与氧气隔绝是安全地进行镁合金熔炼的最基本要求.早期曾尝试采用气体保护系统,但效果并不理想.后来,人们开发了熔剂保护熔炼的工艺.镁合金用熔剂见表7.3.在熔炼过程中,必须避免坩锅中熔融炉料出现"搭桥"现象,将余下的炉料逐渐添加到坩锅内,保持合金熔体液面平稳上升,并将熔剂轻轻撒在熔体表面.每种镁合金都有各自的专用熔剂,必须严格遵守供应商规定的熔剂使用指南.在熔化过程中,必须防止炉料局部过热.采用熔体氯化工艺熔炼镁合金时,必须采取有效措施收集Cl2.在浇注前,要对熔体仔细撇渣,去氧化物,特别是影响抗蚀性的氯化物.浇注后,通常将硫粉撒在熔体表面以减轻其在凝固过程中的氧化.(2)无熔剂保护工艺压铸技术中采用熔剂熔炼工艺会带来一些操作上的困难,特别是在热压室压铸中,这种困难更加严重.同时,熔剂夹杂是镁合金铸件最常见的缺陷,严重影响铸件的力学性能和耐蚀性,大大阻碍了镁合金的广泛应用.20世纪70 年代初,无熔剂熔炼工艺的开发成功是镁合金应用领域中的一个重要突破,对镁合金工业的发展有着革命性的意义.1)气体保护机理如上所述,纯净的N2,Ar,Ne 等惰性气体虽然能对镁及其合金熔体起到一定的阻燃和保护作用,但效果并不理想.N2易与镁反应,生成Mg3N2 粉状化合物,结构疏松,不能阻止反应的进行.Ar和Ne等惰性气体虽然与Mg不反应,但无法阻止镁的蒸发.大量试验研究表明,CO2,SO2,SF6 等气体对镁及其合金熔体可以起到良好的保护作用,其中以SF6的效果最佳.熔体在干燥纯净的CO2中氧化速度很低.高温下CO2与镁的化学反应方程式为2Mg(L)+CO2=2 MgO(S)+C反应产物为无定型碳,它可以填充与氧化膜的间隙处,提高熔体表面氧化膜的致密性,此外还能强烈地抑制镁离子透过表面膜的扩散运动,从而抑制镁的氧化.SO2与镁的化学反应方程式为3Mg(L)+SO2=2 MgO(S)+ MgS(S)反应产物在熔体表面形成一薄层较致密的MgS/ MgO复合膜,可以抑制镁的氧化.20世纪70年代,SF6的保护效果没有得到认可前,人们广泛采用SO2气体来抑制镁合金的氧化与燃烧.SF6是一种人工制备的无毒气体,相对分子质量为164.1,密度是空气的4倍,发生化学反应可能产生有毒气体,在常温下及其稳定.含SF6的混合气体与镁可以发生一系列的复杂反应.2Mg(L)+O2=2 MgO(S)2Mg(L)+O2+SF6=2 MgF2(S)+ SO2+ F22MgO(S)+SF6=2 Mg F2(S)+ SO2+ F2MgF2的致密度高,它与MgO一起可形成连续致密的氧化膜,对熔体起到良好的保护作用.应当注意的是,采用含SF6保护气氛时,一定不能含有水蒸气,否则水分的存在会大大加剧镁的氧化,还会产生有毒的HF气体.然而,各种气体对镁合金熔体的保护效果可能与合金系有关.M.H.Kim等开展了保护性气体对Mg-Ca系合金熔体氧化特性影响的研究,发现Ar,N2,和CO2三种气体中N2的保护效果最好.流速较小时,CO2与镁合金熔体反应生成的氧化层具有双层多孔性结构,表层富碳,内层富氧,不能抑制Mg-Ca系合金熔体的氧化与燃烧.显然,Kim与其他人的研究结果相悖.2)SF6保护气氛目前,人们在镁合金熔炼与生产过程中广泛采用SF6保护气氛.SF6保护气氛是一种非常有效的保护气氛,能显著降低熔炼损耗,在铸锭生产行业和压铸工业中得到普遍应用.实验研究表明,含0.01vol.%SF6的混合气体可有效地保护熔体,但实际操作中,为了补充SF6与熔体反应与泄漏造成的损耗,SF6的浓度要高些.在配置混合气体时,一般应采用多管道,多出口分配,尽量接近液面且分配均匀,并且需要定期检查管道是否堵塞和腐蚀.采用SF6保护气氛熔炼合金时,应尽可能提高浇注温度,熔体液面高度和给料速度的稳定性,以避免破坏液面上方SF6气体的浓度.此外要注意保护气体与坩锅发生反应,否则反应产物(FeF3,Fe2O3)将与镁发生剧烈反应.SF6保护气氛主要有两种,一种时干燥空气与SF6的混合物,另一种时干燥空气与CO2 和SF6的混合物.SF6保护气氛中SF6浓度较低(1.7~2)vol.%,且无毒无味.压铸温度比较低,且金属熔体密封性好,SF6浓度较低的空气混合物就可以提供保护(通常小于0.25 vol%).在熔剂熔炼工艺中,细小的金属颗粒会陷入坩锅底部的熔渣中而难以回收,因而熔体损耗较高.在无熔剂工艺中,由于没熔剂,坩锅底部熔渣量大大减少,从而熔体损耗相对较低.由于在镁合金熔炼温度下SF6会缓慢分解和与其他元素发生反应生成SO2,HF和SF4等有毒气体,在815℃还会产生剧毒的S2F10,但S2F10在300~350℃会分解出SF6和SF4,因此镁合金的熔炼温度一般不超过800℃.SF6浓度低于0.4 vol.%的保护气氛便能对镁合金熔体提供有效保护,因而产生的有毒气体可以忽略.表7.12列出了SF6气体的技术要求.SF6价格高且存在潜在的温室效应,因而要尽量控制SF6的排放量.保护性气氛中SF6的浓度不容许超过2vol.%,否则会引起坩锅损耗.特别是在高温下,SF6浓度超过某一特定的体积分数时,坩锅内可能发生剧烈反应甚至爆炸,因此必须对混合气体中SF6浓度进行严格控制.此外,带盖的坩锅不能采用纯SF6气氛进行保护.SF6是影响镁合金寿命周期指标(LCA)的主要因素,也是制约镁合金成为21世纪绿色材料的关键因素.2000年,国际镁协会(IMA)呼吁镁界人士重视开发保护性气体以代替SF6.1.3.1 熔化工具及原料的准备新坩埚在使用前须经没有渗透及X射线检验,证明无渗漏及影响使用的缺陷后方可使用。
镁及镁合金的主要物化性能
镁及镁合金的主要物化性能铸造镁合金比变形镁合金使用的更多。
铸造镁合金是航空工业中应用最广泛的一种轻合金。
用镁合金铸件代替铝合金铸件,在强度相等的条件下,可以使工件重量减轻百分之二十五到百分之三十。
镁合金和铝合金一样,根据加工方法可以分为变形(压力加工)镁合金和铸造镁合金两大类。
这些年来,随着压铸技术的发展,压铸镁合金已成为镁合金应用的主要领域。
此外,镁合金作为牺牲阳极其用途也有了很大的发展。
镁属于轻金属,纯金属镁为银白色,在空气中极易被氧化,形成一层薄氧化膜,可以防止其进一步氧化。
镁化学活性很高,在自然界中很难遇到纯镁矿。
在海水中以氯化物存在,约含百分之零点一四,在地壳中以光卤石、菱镁矿、白云石和一些其他化合物形式存在,含量达到百分之二点三五。
制取镁的方法方法有:第一种,熔融氯化镁电解法,它是主要的制镁法;第二种,用硅铁还原氧化镁的硅热法;第三种,用碳还原氧化镁的碳热法。
镁及镁合金的主要物化性能:(1)密度,20摄氏度金属镁的密度是1.738g/cm3,650摄氏度熔化温度下密度约为1.65g/cm3,液态镁密度为1.58g/cm3;(2)凝固体积收缩率为4.2%,相应线收缩率为1.5%;原子叙述12,原子价+2,相对原子质量24.30。
热性能:熔点,在标准大气压下,金属镁的熔点是650℃±1℃。
沸点在标准大气压下,金属镁的沸点是1107℃±3℃。
再结晶温度金属镁的再结晶温度最低位150℃。
再膨胀金属镁固体体积膨胀系数二十摄氏度到一百摄氏度之间为26.1*10-6,液体体积膨胀系数温度在六百五十一摄氏度到八百摄氏度之间为380*10-6。
热导率镁在二十摄氏度的热导率为154.5W/(mk)。
比热容(C)温度在二十摄氏度的时候镁的比热容是1.025kj。
气化潜热金属镁的汽化潜热是5150到5400kJ。
熔化潜热金属镁的熔化潜热是360~377KJ。
升华潜热金属镁的升华潜热是6113到6238KJ。
镁合金材料的制备与应用
镁合金材料的制备与应用随着科技和工业的不断发展,材料科学也在不断地发展和进步。
其中,镁合金材料是一种备受瞩目的高强度、轻质、环保的材料,被广泛应用于航空、汽车、电子、医疗等领域。
本文将介绍镁合金材料的制备与应用。
一、镁合金材料的制备镁合金是由镁和其他金属元素合成的合金,具有低密度、高比强度、耐腐蚀性好等特点,常用于制造航空、汽车、电子、医疗等领域的零部件和器件。
镁合金的制备方法多种多样,常见的有以下几种。
1. 真空熔炼法真空熔炼法是一种制备高纯镁合金的方法,主要通过高温真空熔炼将镁和其他金属元素的混合物合成镁合金。
该方法制备的镁合金纯度高、含氧量低、杂质少,但制备过程复杂、成本高。
2. 粉末冶金法粉末冶金法是一种材料制备方法,主要通过高能球磨或化学还原等技术将镁和其他金属元素粉末混合后,在高温高压条件下压制成型。
该方法制备成本低、工艺简单、能够制备出各种形状的材料,但制备周期长、工艺参数难控制。
3. 氮化物反应法氮化物反应法是一种制备高性能镁合金的方法,主要通过将金属镁和氮化物在高温下反应制备成镁氮化物,之后通过还原反应获得镁合金。
该方法制备出的镁合金密度高、强度高、延展性好,但制备过程复杂、成本高,需要使用高温等特殊条件。
二、镁合金材料的应用随着人们对环保和能源消耗的重视,镁合金材料在各个领域中的应用逐步增加。
以下是镁合金材料常见的应用场景。
1. 航空领域航空领域对材料的高强度、轻质、抗疲劳等要求很高,镁合金正是符合这些要求的材料之一。
在飞机、直升机等飞行器的制造过程中,将镁合金用作机身结构材料、发动机外罩、支撑件等,能够大幅度降低整个飞行器的重量,提升飞行器的效率和性能。
2. 汽车领域镁合金也被广泛应用于汽车领域。
在汽车制造过程中,将镁合金用作车身结构材料、发动机散热器、变速器壳体、制动器等部位,能够降低整车重量、提高车辆的燃油效率和动力性能,同时还能减少对环境的污染。
3. 电子领域随着电子设备的不断更新换代,对电子材料的性能要求也在不断提高。
镁合金的熔炼与精炼
如氧化物、氮化物等,需控制夹杂物的数量和分 布,以保证镁合金的质量。
熔炼工艺与技术
01
熔炼前的准备
清理炉膛、准备工具和原料,确 保熔炼前的准备工作充分。
03
搅拌与混合
在熔炼过程中进行搅拌和混合, 促进成分均匀分布,减少偏析现
象。
02
熔炼温度与时间
根据镁合金的种类和成分,控制 适当的熔炼温度和时间,以保证
镁合金的熔炼与精炼
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
汇报人:可编辑
2024-01-06
目录CONTENTS
• 镁合金简介 • 镁合金的熔炼 • 镁合金的精炼 • 镁合金的铸造与加工 • 镁合金的回收与再生
01
镁合金简介
镁合金的特点
低密度
镁合金的密度低于钢和铝合金,具有轻量化 优势。
现经济、社会和环境的协调发展。
感谢观看
THANKS
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
01
02
03
喷涂
在镁合金表面喷涂防腐漆 或金属涂层,以提高耐腐 蚀性能。
电镀
在镁合金表面电镀一层金 属,以提高耐腐蚀性和导 电性。
阳极氧化
通过电解方法使镁合金表 面形成一层氧化膜,以提 高耐腐蚀性和美观度。
01
镁合金的回收与再 生
回收方式与技术
机械回收
将废旧镁合金进行破碎、筛选,再通过熔炼和重铸的方式进行回 收。
精炼原料与配料
镁合金
主要原料,根据需要选择不同成分的镁合金 。
精炼剂
用于去除熔液中的杂质,如氧化物、硫化物 等。
合金元素
为了调整镁合金的性能,可添加适量的合金 元素。
镁合金性质与特点
比重小 抗冲击
减震 性好
电磁屏蔽 优良
耐腐蚀 性能差
比强度高
延展 性差
易再生 利用
材料 镁合金
铝合金 工程塑料 铸铁
ρ/gcm-3 1.74-1.90
2.70 1.13-2.0
7.15
E/GPa 45
70 15-25
180
E/ρ 24-26
σ/MPa
σ/ρ
减震系数
180-300 118-172 30-60%
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9
合金元素对材料性能的影响
Si: (1) 改善铸件的热稳定性, (2) 降低塑性 (3) 提高流动性
Be: (1) 微量Be能有效降低镁合金在熔融、铸造和焊接过程中熔体表面的氧化 (2) 晶粒粗化
Re: (1) 提高耐热性 (2) 晶粒粗化
Cu、Fe、Ni: 降低合金的耐腐蚀性,需严格管控
5
合金材料的处理状态
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6
镁合金的分类
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7
镁合金的强化方法
纯镁的室温性能很差,通过以下处理性能得以大幅改善
2020/7/1
8
合金元素对材料性能的影响
镁合金中的主要合金元素有Al、Zn、Mn等,有害元素有Fe、Ni、 Cu
Al: (1) 强度、硬度及铸造性,含量过高时脆化
针对性能主要从以下五种成型方式介绍:
砂型和永久型铸造、压铸、锻造、挤压、片材与板材
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15
不同制备方法的材料性能
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16
不同制备方法的材料性能
2020/7/1
17
不同制备方法的材料性能
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镁及镁合金熔炼特点
镁及镁合金熔炼特点镁合金的熔点不高,热容量较小,在空气中加热时,氧化快,在过热时易燃烧;在熔融状态下无熔刘保护时,则可猛烈地燃烧。
因此,镁合金在熔铸过程中必须始终在熔剂或保护性气氛下进行。
熔铸质量的好坏,在很大程度上取决于熔剂的质量和熔体保护的好坏。
镁氧化时释放出大量的热,镁的比热容和导热性较低,MgO疏松多孔,无保护作用,因而氧化处附近的熔体易于局部过热,且会促进镁的氧化燃烧。
镁合金除强烈氧化外,遇水则会急剧地分解而引起爆炸,还能与氮形成氮化镁夹杂。
氢能大量地溶于镁中,在熔炼温度不超过900℃时,吸氢能力增加不大,铸锭凝固时氢会大量析出,使铸锭产生气孔并促进疏松。
多数合金元素的熔点和密度均比镁高,易于产生密度偏析,故一次熔炼是难以得到成分均匀的镁合金锭。
有时采用预制镁合金,再重熔的办法。
为防止污染合金,熔炼镁合金时不宜用一般硅砖作炉衬。
由于镁合金对杂质也很敏感,如镍、被含量分别超过0.03%及0.01%时,铸锭便易热裂,并降低其耐蚀性。
对熔剂要求很严格,要有较大的密度和适当的黏度,能很好地润湿炉衬。
在熔炼过程中熔剂会不断地下沉,因而要陆续地添加新熔剂,使整个熔池覆盖好且不冒火燃烧。
在个别地方出现氧化燃烧时,应及时撒上熔剂将其扑灭。
用Ar、Cl2、CCl4去气精炼时,吹气时间不宜过长,否则会粗化晶粒。
用N2气吹炼时可能形成氮化镁,温度不宜过高。
镁合金的流动性较小,应稍提高浇温。
但浇温过高会使形成缩松的倾向增大。
铸锭时要注意熔体保护和漏镁放炮。
浇温和浇速过高,易产生漏镁和中心热裂;但浇温浇速过低,则易形成冷隔、气孔和粗大金属间化合物等。
此外,由于镁合金密度小,黏度大,一些溶解度小而密度较大的合金元素不易溶解完全,常随熔剂沉于炉底,或随熔剂悬浮于熔体中成为夹杂。
因此,镁合金中常出现金属夹杂、熔剂夹渣及氧化夹渣。
归纳起来,镁合金的熔铸技术具有如下特点:1)镁的化学活性很强烈,在熔态下,极易和氧、氮及水气发生化学作用。
镁合金熔炼覆盖剂材质单
镁合金熔炼覆盖剂材质单镁合金熔炼覆盖剂是一种应用于镁合金熔炼过程中的辅助材料,它广泛应用于镁合金熔炼工艺中。
覆盖剂的主要功能是防止氧化、污染、烧损、渣化等现象发生,从而提高镁合金的质量和性能。
本文将主要介绍镁合金熔炼覆盖剂的材质、性能、应用以及未来的发展趋势等方面。
首先,我们来了解一下镁合金的特点。
镁合金具有密度低、比强度高、切削性好、机械性能优良等特点,因此在航空航天、汽车制造、电子设备等领域有着广泛的应用。
然而,镁合金容易氧化、污染以及烧损,使得熔炼过程复杂而困难。
为了解决这些问题,研发了镁合金熔炼覆盖剂。
镁合金熔炼覆盖剂的主要材质包括石墨、石英、高岭土、黏土等。
这些材料不仅具有良好的耐高温性能,而且能够与镁合金直接反应,形成一层致密的防护膜,防止镁合金表面的氧化和烧损。
同时,熔炼覆盖剂还可以吸附镁合金表面的氧气和杂质,减少污染。
此外,覆盖剂还具有润湿性好、流动性佳等优点,能够将覆盖剂均匀地覆盖在镁合金表面,有效防止氧化、污染等现象的发生。
在实际应用中,熔炼覆盖剂可以通过不同的方法加入到镁合金熔炼过程中,例如在炉底喷射、均匀撒播、炉内直接投料等方式。
熔炼覆盖剂的添加量根据具体的合金成分和熔炼工艺可以进行调整,以达到最佳的效果。
在熔炼覆盖剂材质的选择和性能优化方面,需要考虑多个因素。
首先是耐高温性能,熔炼过程中会产生高温,所以覆盖剂必须具有较高的熔点和热稳定性,以保证覆盖剂在高温下不会熔化和蒸发。
其次是抗浸渗性能,熔炼过程中可能产生的金属液体会浸渗到覆盖剂中,因此覆盖剂必须具有一定的抗浸渗性能,以防止金属的进一步污染。
此外,还需要考虑覆盖剂与镁合金的相容性,以及覆盖剂的粒度和颗粒度分布等因素。
目前,熔炼覆盖剂正在不断研发和改进中,以适应不同类型的镁合金和熔炼工艺的需求。
未来的发展趋势主要体现在以下几个方面:一是研发更高性能的熔炼覆盖剂,以提高镁合金的质量和性能。
二是优化覆盖剂的添加方式和添加量,以实现更好的覆盖效果。
镁合金熔铸工艺特点及典型熔炼工艺
镁合金熔铸工艺特点及典型熔炼工艺在熔炼镁合金过程中必须有效地防止金属的氧化或燃烧,可以通过在金属熔体表面撒熔剂或无熔剂工艺来实现.通常添加微量的金属铍和钙来提高镁熔体的抗氧化性.熔剂熔炼和无熔剂熔炼是镁合金熔炼与浇注过程的两大类基本工艺.1970年之前,熔炼镁合金主要是采用熔剂熔炼工艺.熔剂能去除镁中杂质并且能在镁合金熔体表面形成一层保护性薄膜,隔绝空气.然而熔剂膜隔绝空气的效果并不十分理想,熔炼过程中氧化燃烧造成的镁损失还是比较大.此外,熔剂熔炼工艺还存在一些问题,一方面容易产生熔剂夹杂,导致铸件力学性能和耐蚀性下降,限制了镁合金的应用;另一方面熔剂与镁合金液反应生成腐蚀性烟气,破坏熔炼设备,恶化工作环境.为了提高熔化过程的安全性和减少镁合金液的氧化,20世纪70年代初出现了无熔剂熔炼工艺,在熔炼炉中采用六氟化硫(SF6)与氮气(N2)或干燥空气的混合保护气体,从而避免液面和空气接触.混合气体中SF6的含量要慎重选择.如果SF6 含量过高,会侵蚀坩锅降低其使用寿命;如果含量过低,则不能有效保护熔体.总的来说,无论是熔剂熔炼还是无熔剂熔炼,只要操作得当,都能较好地生产出优质铸造镁合金.1熔炼保护工艺(1)熔剂保护熔炼工艺将熔体表面与氧气隔绝是安全地进行镁合金熔炼的最基本要求.早期曾尝试采用气体保护系统,但效果并不理想.后来,人们开发了熔剂保护熔炼的工艺.镁合金用熔剂见表7.3.在熔炼过程中,必须避免坩锅中熔融炉料出现"搭桥"现象,将余下的炉料逐渐添加到坩锅内,保持合金熔体液面平稳上升,并将熔剂轻轻撒在熔体表面.每种镁合金都有各自的专用熔剂,必须严格遵守供应商规定的熔剂使用指南.在熔化过程中,必须防止炉料局部过热.采用熔体氯化工艺熔炼镁合金时,必须采取有效措施收集Cl2.在浇注前,要对熔体仔细撇渣,去氧化物,特别是影响抗蚀性的氯化物.浇注后,通常将硫粉撒在熔体表面以减轻其在凝固过程中的氧化.(2)无熔剂保护工艺压铸技术中采用熔剂熔炼工艺会带来一些操作上的困难,特别是在热压室压铸中,这种困难更加严重.同时,熔剂夹杂是镁合金铸件最常见的缺陷,严重影响铸件的力学性能和耐蚀性,大大阻碍了镁合金的广泛应用.20世纪70 年代初,无熔剂熔炼工艺的开发成功是镁合金应用领域中的一个重要突破,对镁合金工业的发展有着革命性的意义.1)气体保护机理如上所述,纯净的N2,Ar,Ne 等惰性气体虽然能对镁及其合金熔体起到一定的阻燃和保护作用,但效果并不理想.N2易与镁反应,生成Mg3N2 粉状化合物,结构疏松,不能阻止反应的进行.Ar和Ne等惰性气体虽然与Mg不反应,但无法阻止镁的蒸发.大量试验研究表明,CO2,SO2,SF6 等气体对镁及其合金熔体可以起到良好的保护作用,其中以SF6的效果最佳.熔体在干燥纯净的CO2中氧化速度很低.高温下CO2与镁的化学反应方程式为2Mg(L)+CO2=2 MgO(S)+C反应产物为无定型碳,它可以填充与氧化膜的间隙处,提高熔体表面氧化膜的致密性,此外还能强烈地抑制镁离子透过表面膜的扩散运动,从而抑制镁的氧化.SO2与镁的化学反应方程式为3Mg(L)+SO2=2 MgO(S)+ MgS(S)反应产物在熔体表面形成一薄层较致密的MgS/ MgO复合膜,可以抑制镁的氧化.20世纪70年代,SF6的保护效果没有得到认可前,人们广泛采用SO2气体来抑制镁合金的氧化与燃烧.SF6是一种人工制备的无毒气体,相对分子质量为164.1,密度是空气的4倍,发生化学反应可能产生有毒气体,在常温下及其稳定.含SF6的混合气体与镁可以发生一系列的复杂反应.2Mg(L)+O2=2 MgO(S)2Mg(L)+O2+SF6=2 MgF2(S)+ SO2+ F22MgO(S)+SF6=2 Mg F2(S)+ SO2+ F2MgF2的致密度高,它与MgO一起可形成连续致密的氧化膜,对熔体起到良好的保护作用.应当注意的是,采用含SF6保护气氛时,一定不能含有水蒸气,否则水分的存在会大大加剧镁的氧化,还会产生有毒的HF气体.然而,各种气体对镁合金熔体的保护效果可能与合金系有关.M.H.Kim等开展了保护性气体对Mg-Ca系合金熔体氧化特性影响的研究,发现Ar,N2,和CO2三种气体中N2的保护效果最好.流速较小时,CO2与镁合金熔体反应生成的氧化层具有双层多孔性结构,表层富碳,内层富氧,不能抑制Mg-Ca系合金熔体的氧化与燃烧.显然,Kim与其他人的研究结果相悖.2)SF6保护气氛目前,人们在镁合金熔炼与生产过程中广泛采用SF6保护气氛.SF6保护气氛是一种非常有效的保护气氛,能显著降低熔炼损耗,在铸锭生产行业和压铸工业中得到普遍应用.实验研究表明,含0.01vol.%SF6的混合气体可有效地保护熔体,但实际操作中,为了补充SF6与熔体反应与泄漏造成的损耗,SF6的浓度要高些.在配置混合气体时,一般应采用多管道,多出口分配,尽量接近液面且分配均匀,并且需要定期检查管道是否堵塞和腐蚀.采用SF6保护气氛熔炼合金时,应尽可能提高浇注温度,熔体液面高度和给料速度的稳定性,以避免破坏液面上方SF6气体的浓度.此外要注意保护气体与坩锅发生反应,否则反应产物(FeF3,Fe2O3)将与镁发生剧烈反应.SF6保护气氛主要有两种,一种时干燥空气与SF6的混合物,另一种时干燥空气与CO2 和SF6的混合物.SF6保护气氛中SF6浓度较低(1.7~2)vol.%,且无毒无味.压铸温度比较低,且金属熔体密封性好,SF6浓度较低的空气混合物就可以提供保护(通常小于0.25 vol%).在熔剂熔炼工艺中,细小的金属颗粒会陷入坩锅底部的熔渣中而难以回收,因而熔体损耗较高.在无熔剂工艺中,由于没熔剂,坩锅底部熔渣量大大减少,从而熔体损耗相对较低.由于在镁合金熔炼温度下SF6会缓慢分解和与其他元素发生反应生成SO2,HF和SF4等有毒气体,在815℃还会产生剧毒的S2F10,但S2F10在300~350℃会分解出SF6和SF4,因此镁合金的熔炼温度一般不超过800℃.SF6浓度低于0.4 vol.%的保护气氛便能对镁合金熔体提供有效保护,因而产生的有毒气体可以忽略.表7.12列出了SF6气体的技术要求.SF6价格高且存在潜在的温室效应,因而要尽量控制SF6的排放量.保护性气氛中SF6的浓度不容许超过2vol.%,否则会引起坩锅损耗.特别是在高温下,SF6浓度超过某一特定的体积分数时,坩锅内可能发生剧烈反应甚至爆炸,因此必须对混合气体中SF6浓度进行严格控制.此外,带盖的坩锅不能采用纯SF6气氛进行保护.SF6是影响镁合金寿命周期指标(LCA)的主要因素,也是制约镁合金成为21世纪绿色材料的关键因素.2000年,国际镁协会(IMA)呼吁镁界人士重视开发保护性气体以代替SF6.1.3.1 熔化工具及原料的准备新坩埚在使用前须经没有渗透及X射线检验,证明无渗漏及影响使用的缺陷后方可使用。
【冶金原理及工艺】5.4 典型合金的熔炼工艺-镁合金-
Байду номын сангаас
对于含铝的ZM5镁合金,可采用“过热变质”,即把精炼后的镁液升温 到850~900oC, 保温10~15min,然后迅速冷却到浇注温度进行浇注。经验表 明,“过热变质”的Mg-Al合金中必须含有一定量的铁。其机理可能是随着 温度上升,铁在镁中的溶解量增加,迅速降温时,这些铁就以大量不溶于 镁液的Mg-Al-Fe或Mg-Al-Fe-Mn化合物细小质点的形式析出,成为镁合金 凝固时的结晶核心,使晶粒细化。
由于Mg-H2O反应更为激烈,所以在熔化镁合金时要特别注意采取适当 措施以防止发生事故。除此之外,镁合金的疏松缺陷也与镁液中的氢有关, 主要来源于Mg-H2O反应,所以镁合金熔化工艺中的除气问题日益引起人们 重视。
(3)镁与其他气体间的反应。镁与氮发生反应生成Mg3N2膜,此膜是多孔 的,不能阻止反应继续进行。但Mg-N反应的激烈程度较Mg-H2O及Mg-O反 应小,在较低温度下此反应进行得极慢。
① 镁合金中加锆的主要困难
a. 锆的熔点约为1850oC,相对密度为6.5; 而镁的熔点为651oC,相对密 度为1.74。 所以纯锆加入镁合金液中呈固态,难以溶解。而且由于其相对密 度大,易形成比重偏析。
b. 锆和镁在液态时不能无限溶解,锆在镁中的溶解度仅为0.6%左右。 在镁铝系合金液中,锆的溶解度也小于1%。 由于锆在镁液中溶解度低,故 很难熔制含锆量高且成分又均匀的中间合金。
c. 加锆前应进行适当的精炼。研究表明,MgO会使镁合金液中锆沉淀析 出,增加锆的损耗,因此,在加锆前需用熔剂进行精炼,以清除合金液中 的MgO夹杂物。
镁合金锭与镁合金
镁合金锭与镁合金
镁合金是以镁为基础加入其他元素组成的合金,其特点是密度小,强度高,弹性模量大,散热好,消震性好,承受冲击载荷能力比铝合金大,耐有机物和碱的腐蚀性能好。
镁合金锭是镁合金的一种形态,是将镁合金通过熔炼、铸造等工艺制成的块状金属材料。
镁合金锭具有较高的纯度和良好的铸造性能,可用于制造各种镁合金零件和结构件。
镁合金锭按照成分可以分为以下几类:
1. 镁-铝系合金:这是最常见的镁合金类型,具有较高的强度和耐腐蚀性。
2. 镁-锌系合金:这种合金具有较高的强度和硬度,但耐腐蚀性较差。
3. 镁-锰系合金:这种合金具有较好的耐腐蚀性和强度,但加工性能较差。
4. 镁-稀土系合金:这种合金具有较高的强度和耐热性,但成本较高。
镁合金锭广泛应用于航空航天、汽车、电子、医疗等领域。
在航空航天领域,镁合金锭可用于制造飞机结构件、发动机部件等;在汽车领域,镁合金锭可用于制造汽车轮毂、发动机缸体等;在电子领域,镁合金锭可用于制造手机外壳、笔记本电脑外壳等。
总之,镁合金锭是镁合金的一种重要形式,具有广泛的应用前景和市场需求。
随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展,镁合金锭的应用范围将会越来越广泛。
第二章 镁合金熔炼
压铸模具设计
压铸合金
4、金属镁废料熔炼方式
1)、熔剂熔炼法 2)、无熔剂熔炼法 3)、真空蒸馏工艺
压铸模具设计
1)、熔剂熔炼法
压铸合金
压铸模具设计
2)、无熔剂熔炼法
压铸合金
压铸模具设计
压铸合金
压铸模具设计
压铸合金
压铸模具设计
坩埚
压铸合金
1)降低液面,并使料液冷却; 2)磨掉损坏的区域,直至能看到基本 的材料; 3)在最深处焊上块; 4)再次焊接块表面; 5)第二次将焊条块弯曲地焊入最深处 6)再次焊接; 7)继续焊接,直到孔完全焊满为止; 8)继续打磨表面
压铸模具设计
压铸模具设计
压铸合金
压铸模具设计
压铸合金
压铸模具设计
压铸合金
(三)镁合金的熔化和保温
镁合金熔化系统中,与铝合金和锌合金的输送方式不一样, 大都采用了熔化保温一体化熔化系统。
压铸模具设计
单室炉
压铸合金
压铸模具设计
双室炉
压铸合金
压铸模具设计
压铸合金
特点:具有转向、平移、升降功能,与压铸机实现柔性连接
河北工业大学
Hebei University of Technology
压铸工艺与模具设计
四、镁合金熔炼
Melting of Magnesium Alloys
(一)金属镁氧化及燃烧特性
(二)镁合金的预热
(三)镁合金熔炼
(四)镁合金的再生
压铸模具设计
压铸合金
(一)金属镁氧化与燃烧特性
压铸模具设计
镁氧化燃烧示意图
压铸模具设计
(二)镁合金预热工艺
1、预热的目的
镁合金冶炼的工艺与优缺点
汇报人:可编辑 2024-01-06
contents
目录
• 镁合金冶炼工艺 • 镁合金的优点 • 镁合金的缺点 • 镁合金的应用领域
01
镁合金冶炼工艺
熔炼工艺
镁合金熔炼工艺是镁合金冶炼 过程中的重要环节,主要包括 配料、熔炼、除气、扒渣等步
骤。
配料是熔炼工艺的基础,需要 按照镁合金的成分要求,选择 合适的原材料,并计算出各成
VS
在汽车和电子产品中,镁合金的应用 能够减少振动和噪音,提高产品的可 靠性和耐用性。
承受冲击性能好
镁合金具有较好的承受冲击性能,能够在受到外力冲击时保持完整性和稳定性。
在承受冲击的场合,如汽车碰撞、电子产品掉落等,镁合金的应用能够提高产品的抗冲击能力和安全 性。
良好的铸造性能
镁合金具有良好的铸造性能,可以采用传统 的铸造工艺进行加工,生产出形状复杂、精 度高的产品。
02
镁合金的优点
密度小
镁合金是所有金属结构材料中密度最 小的,约为铝的2/3,钢的1/4,因此 具有轻量化优势,有利于降低产品重 量和节能减排。
在航空航天、汽车、电子产品等领域 ,镁合金的应用能够显著减轻产品重 量,提高燃油经济性和能效。
减震性能良好
镁合金具有较好的减震性能,能够有 效吸收振动和噪音,提高产品的稳定 性和舒适性。
分的加入量。
熔炼是将镁合金原材料加热至 熔融状态,通过搅拌、精炼等 手段去除杂质和气体,得到纯 净的镁合金熔体。
除气和扒渣是进一步净化镁合 金熔体的过程,通过除气去除 熔体中的气体,通过扒渣去除 熔体中的杂质。
铸造工艺
铸造工艺是镁合金冶炼过程中的重要环节之一,主要包括模具设计、浇注、冷却 、脱模等步骤。
铸造镁合金熔炼
汽车工业
汽车工业对轻量化材料的需求越来越 大,镁合金作为一种轻质材料,在汽 车领域的应用前景广阔。
THANKS
感谢观看
在加热过程中,应确保炉温均 匀,避免局部过热,以防止镁 合金在熔化前就发生氧化燃烧。
熔化后的镁合金应保持液态稳 定,以便进行后续的精炼和除 气处理。
镁合金的精炼与除气
为了去除镁合金中的杂质和气体,需要 进行精炼和除气处理。常用的精炼剂包
括氯化物、氟化物和氯氟化物等。
在精炼过程中,应控制精炼剂的加入量 和加入速度,以避免产生大量烟雾和溅 出。同时,应保持熔液的搅拌,以便使
熔炼设备的选择与准备
01
02
03
熔炼炉
根据生产需求选择合适的 熔炼炉,如坩埚式、感应 式等,并确保其完好无损。
炉衬材料
选用合适的耐火材料作为 炉衬,以承受高温和化学 侵蚀,延长熔炼炉的使用 寿命。
设备调试
对熔炼设备进行调试,确 保其正常运行,并符合安 全规范。
安全防护措施的准备
安全操作规程
制定并遵守安全操作规程, 确保操作人员熟悉安全操 作要求。
精炼剂充分混合。
除气是精炼过程中的一个重要环节,可 以通过在熔液中通入惰性气体或加入除 气剂来实现。通入惰性气体可以排出熔 液中的气体,而加入除气剂则可以吸附
熔液中的气体。
镁合金的成分调整与细化组织
根据产品要求,可以对镁合金的成分进行调整,如添加合金 元素、调整元素含量等。成分调整可以提高镁合金的力学性 能和耐腐蚀性。
质量检测与控制
外观检测
对铸造完成的镁合金进行外观检查, 确保表面光滑、无缺陷,尺寸符合要 求。
内部检测
通过X射线、超声波等无损检测方法 对镁合金内部进行检测,以确保无气 孔、夹渣等缺陷。
镁合金的精炼与净化技术
发展环保型的镁合金熔炼和加工工艺,减少对环境的污染和资
源浪费。
02 镁合金的精炼技术
镁合金的熔炼设备
01
02
03
熔炼炉
用于熔化镁合金的设备, 有电炉和燃气炉等类型。
坩埚
用于盛放镁合金熔液的容 器,通常由高熔点的耐火 材料制成。
熔剂和覆盖剂
用于去除镁合金中的杂质 和气体,提高镁合金的纯 度和质量。
随着新材料、新工艺的发展,如 电磁场、超声波等新型精炼净化 技术的运用,有望提高镁合金的 纯净度。
环保要求驱动
随着环保要求的提高,绿色、低 碳的精炼净化技术将得到更广泛 的应用,推动镁合金产业的可持 续发展。
拓展应用领域
镁合金在汽车、航空航天、3C等 领域的应用不断拓展,对精炼净 化技术的需求将进一步增加。
镁合金的精炼与净化技术
汇报人:可编辑 2024-01-06
• 镁合金简介 • 镁合金的精炼技术 • 镁合金的净化技术 • 镁合金精炼与净化的挑战与前景
01 镁合金简介
镁合金的特点
低密度
镁合金是所有结构材料中密度 最低的,约为铝的2/3,钢的
1/4。
高比强求。
THANKS 感谢观看
电子产品领域
镁合金具有良好的电磁屏蔽性能和散热性能,广泛应用于电子产品 领域,如笔记本电脑、手机等。
镁合金的发展趋势
高强度化
01
通过添加合金元素和热处理工艺,提高镁合金的强度和韧性,
以满足更高性能的要求。
轻量化
02
进一步发挥镁合金低密度的优势,通过优化设计和制造工艺,
实现更轻量化的产品。
环保化
03
温度控制
熔炼过程中要严格控制熔炼温度,避免温度 过高或过低影响镁合金的质量。
镁合金熔化安全技术操作规程(三篇)
镁合金熔化安全技术操作规程镁合金是一种具有轻质、高强度和良好的机械性能的材料,广泛应用于航空、汽车和电子等领域。
然而,由于其低熔点和易燃的性质,对于镁合金的熔化工作需要特殊的安全技术操作规程。
下面是一个关于镁合金熔化安全技术操作规程的____字详细说明:一、概述镁合金熔化工作需要严格遵守安全操作规程,以预防火灾和事故的发生。
本文将从镁合金材料的性质、熔化设备的选择和使用、火灾预防和应急处置等方面详细介绍镁合金熔化安全技术操作规程。
二、镁合金材料的性质镁合金的熔点相对较低,易燃且火焰温度高,因此在熔化过程中需要特别注意防火措施。
此外,镁合金还具有易氧化的特点,容易与空气中的氧气发生反应,因此需要在惰性气氛下进行熔化工作。
三、熔化设备的选择和使用1. 熔炉选择:应选用具备良好耐火性和隔热性能的炉体材料,确保炉体不产生热裂纹并能够承受高温的侵蚀。
同时,炉子的内部应设置耐高温的反应层,以减少反应产物对炉子的腐蚀和污染。
熔炉的外部应设置防热层,以防止辐射热对熔炉周围环境的影响。
2. 熔炉操作:熔炉应进行定期的维护保养工作,确保炉体的正常运行。
在熔化过程中,应定期检查炉体的温度和压力,避免出现异常情况。
同时,应按照操作手册的要求进行炉体的升温和降温,避免温度过高或过低造成设备的损坏。
3. 熔炉保温:在熔化过程中,需要对熔炉进行保温,以减少能量的损失和环境的影响。
保温材料应具备良好的热稳定性和隔热性能,并能够耐受高温和腐蚀。
同时,应定期检查保温材料的完整性和性能,确保其正常工作。
四、火灾预防措施1. 熔化环境控制:在熔化过程中,应保持熔炉内的环境干燥,并尽量降低空气中的氧气含量,以减少镁合金与氧气的反应。
可以使用惰性气体作为熔炉内的气氛,例如氮气或氩气。
2. 防火设施准备:熔化现场应配备消防器材和防火用品,如灭火器、灭火器、防火涂层等。
同时要定期检查这些设施的有效性,并进行维护和更换。
3. 电气设备安全:熔化现场的电气设备应符合相关的安全标准,并定期进行维护和检测。
镁合金熔炼温度
镁合金熔炼温度镁合金是一种重要的金属材料,具有低密度、高强度、良好的机械性能和优异的耐腐蚀性能,广泛应用于航空航天、汽车制造、电子设备等领域。
熔炼是制备镁合金的重要工艺环节之一,而熔炼温度是影响镁合金熔炼过程和质量的关键因素之一。
镁合金的熔点较低,一般在600-700摄氏度之间。
熔炼温度对镁合金的成分均匀性、晶粒尺寸和力学性能等起着重要作用。
在熔炼过程中,合金的成分均匀性对最终制品的质量有着直接的影响。
过高或过低的熔炼温度都会导致合金组分的不均匀,从而影响合金的性能。
因此,控制合适的熔炼温度对于获得高质量的镁合金产品至关重要。
在实际生产中,镁合金的熔炼温度与合金的成分和应用有关。
常见的镁合金熔炼温度一般在650-750摄氏度之间。
在熔炼过程中,应根据合金的具体成分和要求,合理选择熔炼温度。
在熔炼温度较高的情况下,合金的热稳定性会降低,易发生氧化和挥发等问题;而在熔炼温度较低的情况下,合金的熔化速度较慢,容易产生非均匀的熔体。
镁合金的熔炼温度还受到其他因素的影响,如熔炼设备、熔炼工艺、熔炼介质等。
不同的熔炼设备和工艺会对熔炼温度有一定的要求。
一般来说,采用电炉熔炼的镁合金,由于电炉的特点,熔炼温度相对较高;而采用气体炉或电弧炉熔炼的镁合金,熔炼温度相对较低。
在实际操作中,为了保证镁合金的质量,不仅要控制合适的熔炼温度,还要注意熔炼时间和熔炼过程中的其他工艺参数。
熔炼时间过长会导致合金的挥发和氧化,熔炼时间过短则可能导致合金的成分不均匀。
因此,熔炼温度、熔炼时间和其他工艺参数需要综合考虑,进行合理的调控。
镁合金的熔炼温度是影响镁合金熔炼过程和质量的重要因素。
合理选择熔炼温度可以提高合金的成分均匀性和力学性能,从而获得高质量的镁合金产品。
在实际生产中,根据合金的具体成分和要求,结合熔炼设备、熔炼工艺和熔炼介质等因素,合理控制熔炼温度,是保证镁合金质量的关键之一。
镁的冶炼与炼镁流程
铸造与结晶
将精炼后的镁液倒入模具中,冷却结晶,得到所需的镁锭或镁颗粒。
04
镁冶炼的挑战与解决方案
高温腐蚀问题
01
总结词
高温腐蚀是镁冶炼过程中常见的问题,对设备造成严重损害,影响生产
效率和产品质量。
02 03
详细描述
在镁的冶炼过程中,高温环境下设备容易受到腐蚀,特别是与镁、铝、 锌等活泼金属接触的部分。这不仅缩短设备使用寿命,还可能导致金属 杂质混入产品中,影响产品质量。
解决方案
采用环保型的冶炼方法和工艺, 减少污染物的产生;对产生的污 染物进行有效的治理和回收利用 ;加强环境监管和公众参与,提 高环境保护意识。
05
未来展望
提高冶炼效率
研发新型冶炼设备
通过改进设备设计和制造工艺, 提高设备的耐久性和可靠性,从 而提高冶炼效率。
优化冶炼工艺
通过改进冶炼工艺流程,降低能 耗和缩短冶炼周期,从而提高生 产效率。
01
航空航天领域
镁合金由于其轻量化和高强度特性 ,广泛应用于航空航天领域。
电子产品
镁合金用于制造电子产品外壳、支 架等。
03
02
汽车工业
镁合金用于制造汽车零部件,如发 动机零件、车轮等。
其他领域
镁在建筑、医疗、体育器材等领域 也有广泛应用。
04
镁的来源
01
02
03
镁矿石
自然界中存在的镁矿石, 如菱镁矿、白云石等,是 提取镁的主要来源。
海水
海水中含有丰富的镁离子 ,通过海水提取可获得大 量的镁。
其他含镁物质
某些盐类、煤、石油和天 然气等也含有一定量的镁 ,可经过加工提取。
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镁及镁合金熔炼特点
镁合金的熔点不高,热容量较小,在空气中加热时,氧化快,在过热时易燃烧;在熔融状态下无熔刘保护时,则可猛烈地燃烧。
因此,镁合金在熔铸过程中必须始终在熔剂或保护性气氛下进行。
熔铸质量的好坏,在很大程度上取决于熔剂的质量和熔体保护的好坏。
镁氧化时释放出大量的热,镁的比热容和导热性较低,MgO疏松多孔,无保护作用,因而氧化处附近的熔体易于局部过热,且会促进镁的氧化燃烧。
镁合金除强烈氧化外,遇水则会急剧地分解而引起爆炸,还能与氮形成氮化镁夹杂。
氢能大量地溶于镁中,在熔炼温度不超过900℃时,吸氢能力增加不大,铸锭凝固时氢会大量析出,使铸锭产生气孔并促进疏松。
多数合金元素的熔点和密度均比镁高,易于产生密度偏析,故一次熔炼是难以得到成分均匀的镁合金锭。
有时采用预制镁合金,再重熔的办法。
为防止污染合金,熔炼镁合金时不宜用一般硅砖作炉衬。
由于镁合金对杂质也很敏感,如镍、被含量分别超过0.03%及0.01%时,铸锭便易热裂,并降低其耐蚀性。
对熔剂要求很严格,要有较大的密度和适当的黏度,能很好地润湿炉衬。
在熔炼过程中熔剂会不断地下沉,因而要陆续地添加新熔剂,使整个熔池覆盖好且不冒火燃烧。
在个别地方出现氧化燃烧时,应及时撒上熔剂将其扑灭。
用Ar、Cl2、CCl4去气精炼时,吹气时间不宜过长,否则会粗化晶粒。
用N2气吹炼时可能形成氮化镁,温度不宜过高。
镁合金的流动性较小,应稍提高浇温。
但浇温过高会使形成缩松的倾向增大。
铸锭时要注意熔体保护和漏镁放炮。
浇温和浇速过高,易产生漏镁和中心热裂;但浇温浇速过低,则易形成冷隔、气孔和粗大金属间化合物等。
此外,由于镁合金密度小,黏度大,一些溶解度小而密度较大的合金元素不易溶解完全,常随熔剂沉于炉底,或随熔剂悬浮于熔体中成为夹杂。
因此,镁合金中常出现金属夹杂、熔剂夹渣及氧化夹渣。