[发明专利]一种孕育铸铁及其制备方法有效

专利信息
申请号: 201210389084.3 申请日: 2012-10-15
公开(公告)号: CN102864368A 公开(公告)日: 2013-01-09
发明(设计)人: 张群;赵浩峰;王玲;刘光宇;邱奕婷;张咏;林莹莹;郑泽昌;张金花;陆阳平 申请(专利权)人: 南京信息工程大学
主分类号: C22C37/06 分类号: C22C37/06;C22C37/10;C22C33/08
代理公司: 南京汇盛专利商标事务所(普通合伙) 32238 代理人: 张立荣
地址: 210019 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 孕育 铸铁 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

本发明属于金属材料领域,涉及一种孕育铸铁及其制备方法。

背景技术

在金属材料领域中,铸铁的性能及制备是研究的热点。专利号为200910068334.1、名称为高铬铸铁复合孕育剂及其制备方法的发明专利,公开了一种含铬的铸铁合金,该高铬铸铁复合孕育剂是一种纳米晶的稀土硅铁+硼铁的高铬铸铁复合孕育剂,由Fe-Ce-Si-Ca 中间合金和Fe-B中间合金组成,其重量比为Fe-Ce-Si-Ca中间合金∶Fe-B中间合金= 1∶0.07~0.13。该高铬铸铁复合孕育剂的制备方法是:以元素组成为30.7%Fe、30%Ce、37.5%Si和1.8%Ca的商购Fe-Ce-Si-Ca中间合金和元素组成为78.61% Fe、20.76%B、0.35%Si和杂质(0.108%Al+0.018%P+0.15% C+0.004%S)的商购Fe-B中间合金为原料,按重量比为Fe-Ce-Si-Ca中间合金∶Fe-B 中间合金=1∶0.07~0.13混合,放入水冷铜坩埚内,调节电极位置,使之与坩埚内的原料合金颗粒之间的距离为0.5~1.5mm,关闭炉门、进料口、出料口和放气阀,抽真空至高于5× 10-3Pa后,用氩气洗炉,随后充入氩气至0.04~0.05Pa,起弧后调节弧电流逐步上升 至500~600A,将坩埚内的原料合金熔化,待该合金全部熔化成液态时,倾斜该坩埚得到平均厚度为0.2~ 0.5mm,平均宽度为0.3~0.7mm,平均长度为0.8~1.5mm,晶粒小于100nm的薄片状 的纳米晶的稀土硅铁+硼铁的高铬铸铁复合孕育剂。该方法制备复杂,材料成本高,效果也不好,因此缺乏市场竞争力。

发明内容

本发明的目的就是针对上述技术缺陷,提供一种孕育铸铁,该孕育铸铁具有良好的综合性能,材料成本低。

本发明的另一目的是提供上述孕育铸铁的制备方法,该制备方法工艺简单,生产成本低,操作安全,适于工业化生产。

本发明的目的是通过以下技术方案实现的:

一种孕育铸铁,各成分的重量百分含量如下:C 3.3-3.5%,Si 1.3-1.5%,Mn 1.3-1.6%,P 0.03-0.05%,S 0.06-0.07%,Cr 21-23%,Nd 0.25-0.29%,Sn 0.25-0.29%,Ti 0.25-0.29%,Se 0.25-0.29%,其余为Fe。

一种所述孕育铸铁的制备方法,包括如下步骤:

(1)按照孕育铸铁的成分称取各原料:铬的纯度大于99.5%;Si以75硅铁中间合金的方式加入;Mn以65锰铁中间合金的方式加入;铁以20钢的方式加入;C以含碳99.9%的石墨方式加入;Nd、Sn、Se和Ti以Nd-Sn-Se-Ti-Zn铁合金粉方式加入, 所述Nd-Sn-Se-Ti-Zn铁合金粉的颗粒直径为1-3 mm、成分及含量为Nd 5%、 Sn 5%、 Se 5%、 Ti 5%、 Zn 5%、余为铁;所有百分数均为重量百分数;

(2)先将75硅铁中间合金、65锰铁中间合金、20钢、铬、石墨加入感应炉中熔化形成合金液,熔化温度为1500-1520℃;

(3)将Nd-Sn-Se-Ti-Zn铁合金粉放入堤坝式浇包中的凹坑中,然后覆盖草木灰,将所述合金液浇注浇包,铸造成铸锭;所述浇注温度为1450~1500℃;

(4)将所述铸锭加热至980~1000℃并保温4-6小时,空淬,回火后得到孕育铸铁。

步骤(4)中回火温度为220-240℃。

本发明相比现有技术的有益效果如下:

Nd具有变质作用。变质作用主要表现在:使铸态纯铁的二次枝晶臂间距减小,细化组织;最重要的是,稀土能改变夹杂物的性质、形态和分布,从而提高铸铁的各项性能。Ti在一定含量范围内,能细化晶粒,提高铸件强度和品质系数,略微增加硬度。Nd、Ti结合可改善晶界和抑制局部弱化,影响相变和改善组织,影响杂质元素的溶解度和其它微量元素的交互作用等。

Se具有成核的基地作用,形成高熔点夹杂物作为非自发形核核心,沿晶界富集抑制晶粒长大,细化晶粒;并且能提高铸件硬度。Nd、Ti、Se、Sn结合改善碳化物形态。

Sn在铸铁中是作为有效合金元素添加,和Se一样能够改善碳化物形态。Nd、Ti、Se、Sn结合可大大提高材料的强度和韧性。

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