Author | Кондратьев, В.В. | ru_RU |
Author | Иванов, Н.А. | ru_RU |
Author | Балановский, А.Е. | ru_RU |
Author | Иванчик, Н.Н. | ru_RU |
Author | Карлина, А.И. | ru_RU |
Author | Kondratyev, Victor V. | en |
Author | Ivanov, Nikolay A. | en |
Author | Balanovskiy, Andrey E. | en |
Author | Ivanchik, Nikolay N. | en |
Author | Karlina, Antonina I. | en |
Accessioned Date | 2016-09-02T04:12:02Z | |
Available Date | 2016-09-02T04:12:02Z | |
Issued Date | 2016-08 | |
URI (for links/citations) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/20553 | |
Abstract | Повышение требований к эксплуатационным характеристикам в современной
промышленности вынуждает использовать материалы, способные работать при
повышенных нагрузках. Не стала исключением металлургическая отрасль, где производству
все чаще требуются отливки из серого чугуна (СЧ) высоких марок. Улучшение свойств
серого чугуна и сталей достигается только за счет эффективного легирования и
модифицирования, позволяющего устранить дефекты, измельчить зерно. В настоящее
время в промышленности используется свыше 500 действующих типов модификаторов,
большинство из них многокомпонентные, количество различных добавок меняется от 2 до
15 компонентов. Очень часто основным компонентом является кремний – эффективный
графитизатор и раскислитель. Добавки остальных компонентов служат для усиления
эффекта модифицирования, повышения «живучести» модификаторов, а также для
изменения формы включений графита в чугуне. Часто добавки для легирования представляют
собой редкоземельные металлы и другие компоненты, значительно удорожающие конечный
продукт.
В настоящее время при высокой конкурентной составляющей требуется повышение
эффективности модификаторов с учетом экономической составляющей. Для этого в данной
работе проведено исследование влияния нанодобавок с повышенной химической активностью
углерода и кремния. Рассмотрены теоретические аспекты модифицирования, основные
сложности, не вписывающиеся в рамки теории зарождения центров кристаллизации.
Произведено модифицирование чугуна тремя различными составами модификаторов,
включающих в себя:
– состав 1 – заменено 50 % стандартного металлургического графита на дисперсный
графитизированный углерод с содержанием 0,20 % масс. углеродных многослойных
нанотрубок;
– состав 2 – наногранулы диоксида кремния (89-90 %) + аморфный углерод в разных
концентрациях;
– состав 3 – смесь составов 1 и 2 в пропорции 30 % на 70 %.
Выплавка серого чугуна происходила в стандартном режиме плавки согласно действующей
технологической инструкции. Разливка расплава производилась двумя способами:
1) заливка расплава на модификатор сверху;
2) «сандвич»-процесс.
Действие модификатора оценивали с помощью испытаний прочности модифицированных
образцов на разрыв. Модификаторы всех составов показали прирост временного сопротивления
(HB). Испытанные образцы подверглись исследованию методами сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ). Приведено теоретическое обоснование эффективности использования
дисперсных смесевых модификаторов | ru_RU |
Abstract | Increasing requirements in terms of performance in modern industry forced to use materials
that can operate at higher loads. For metallurgical industry production increasingly require
the casting of gray cast iron (GI) high marks. Improving the properties of cast iron and steel
is achieved only through the effective doping and modification, allowing to eliminate defects,
to grind grain. Currently, the industry uses over 500 existing types of modifiers, most of them
are multicomponent. Amount of various additives vary from 2 to 15 components. Very often the
main component of additives is silicon – effective graphitizer and deoxidizer. Additives remaining
components serve to enhance the effect of modification, increase “survivability” of modifiers, and
to change the shape of inclusions of graphite in the iron. Frequently alloying additives are rare
earth metals, and other components, considerably raising the price of the final product.
At present, the highly competitive component requires an efficiency modifiers, considering the
economic component. For this purpose, this paper investigated the effect of nano-additives with
high chemical reactivity of carbon and silicon. The theoretical aspects of the modification and the
main difficulties that do not fit into the framework of the theory of nucleation are explored. Cast
iron modification process made by three different formulations of modifiers, including:
- Composition 1 – Replaced 50 % of standard metallurgical graphite particulate graphitic carbon
with a content of 0.20 % by weight. carbon multiwalled nanotubes.
- Composition 2 – nanograins silica (89-90 %) + amorphous carbon in different concentrations.
- Composition 3 – blend compositions 1 and 2 in the proportion of 30 to 70 %.
Smelting of gray iron took place in standard mode according to the current smelting technology
instruction. Casting the melt in two ways:
1) Fill the melt on top of the modifier
2) “sandwich” process.
Evaluation of modifier performed using test strength at break the modified samples. Modifiers all
formulations showed a temporary increase in resistance (HB). The tested samples were subjected
to the study by scanning electron microscopy (SEM). The theoretical justification of efficiency of
dispersed mixed modifiers | en |
Language | ru | ru_RU |
Publisher | Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University. | en |
Is part of series | Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies;2016 9 (5) | en |
Subject | многокомпонентные модификаторы | ru_RU |
Subject | наносилика | ru_RU |
Subject | углеродные нанотрубки | ru_RU |
Subject | диоксид кремния | ru_RU |
Subject | серый чугун | ru_RU |
Subject | modifiers | en |
Subject | nanosilica | en |
Subject | silicone dioxide | en |
Subject | gray iron | en |
Subject | multicomponent modifiers | en |
Title | Улучшение свойств серого чугуна кремнийдиоксид и углеродными наноструктурами | ru_RU |
Alternative Title | Improvement of the Properties of Gray Cast Iron by Silicon Dioxide and Carbon Nanostructures | en |
Type | Journal Article | |
Type | Published Journal Article | |
Contacts | Кондратьев, В.В.:Иркутский национальный
исследовательский технический университет
Россия, 664074, Иркутск, Лермонтова, 83 | ru_RU |
Contacts | Иванов, Н.А.:Иркутский национальный
исследовательский технический университет
Россия, 664074, Иркутск, Лермонтова, 83 | ru_RU |
Contacts | Балановский, А.Е.:Иркутский национальный
исследовательский технический университет
Россия, 664074, Иркутск, Лермонтова, 83 | ru_RU |
Contacts | Иванчик, Н.Н.:Иркутский национальный
исследовательский технический университет
Россия, 664074, Иркутск, Лермонтова, 83 | ru_RU |
Contacts | Карлина, А.И.:Иркутский национальный
исследовательский технический университет
Россия, 664074, Иркутск, Лермонтова, 83 | ru_RU |
Contacts | Kondratyev, Victor V.:Irkutsk National Research Technical University
83 Lermontova, Irkutsk, 664074, Russia; E-mail: kvv@istu.edu | en |
Contacts | Ivanov, Nikolay A.:Irkutsk National Research Technical University
83 Lermontova, Irkutsk, 664074, Russia | en |
Contacts | Balanovskiy, Andrey E.:Irkutsk National Research Technical University
83 Lermontova, Irkutsk, 664074, Russia | en |
Contacts | Ivanchik, Nikolay N.:Irkutsk National Research Technical University
83 Lermontova, Irkutsk, 664074, Russia | en |
Contacts | Karlina, Antonina I.:Irkutsk National Research Technical University
83 Lermontova, Irkutsk, 664074, Russia | en |
Pages | 671-685 | |