Opis AlTiC dla kęsów ze stopu aluminium
Specyfikacja | Składniki chemiczne Al-Ti-C (%) | |||||||
Ti | C | Fe | Si | V | Inne | Pozostała suma | Saldo | |
AlTi3C0,15 | 2.6-3.4 | 0.08-0.22 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.05 | ≦0.03 | ≦0.10 | Aluminium |
AlTi5C0,18 | 4.5-5.5 | 0.13-0.23 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.05 | ≦0.03 | ≦0.10 | Aluminium |
AlTi5C0.2 | 4.5-5.5 | 0.15-0.25 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.05 | ≦0.03 | ≦0.10 | Aluminium |
AlTi5C0.2Pt | 4.5-5.5 | 0.15-0.25 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.05 | ≦0.03 | ≦0.10 | Aluminium |
AlTi5C0.2La | 4.5-5.5 | 0.15-0.25 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.05 | ≦0.03 | ≦0.10 | Aluminium |
Wpływ przechłodzenia na efekt rafinacji rafinerów ziaren aluminium
Równowagowa temperatura krystalizacji lub teoretyczna temperatura krystalizacji aluminium wynosi 660 ℃. Jednak w rzeczywistym procesie krystalizacji rzeczywista temperatura krystalizacji jest zawsze niższa niż teoretyczna temperatura krystalizacji. Zjawisko to nazywane jest zjawiskiem przechłodzenia, a różnica temperatur między nimi nazywana jest stopniem przechłodzenia. Stopień przechłodzenia jest ściśle powiązany z szybkością chłodzenia. Im większa szybkość chłodzenia, tym niższa będzie rzeczywista temperatura krystalizacji i tym większy będzie stopień przechłodzenia. Wręcz przeciwnie, im wolniejsza szybkość chłodzenia, tym mniejszy będzie stopień przechłodzenia, a rzeczywista temperatura krystalizacji będzie bliższa teoretycznej temperaturze krystalizacji.
Krótko mówiąc, przechłodzenie jest różnicą między teoretyczną a rzeczywistą temperaturą przejścia fazowego ciekłego aluminium.
Podczas krystalizacji i krzepnięcia ciekłego aluminium występują dwie formy przechłodzenia.
Jedną z form jest oddziaływanie głównie na powierzchnię odlewu aluminium, zwane przechłodzeniem termicznym, które jest głównie wpływem temperatury zewnętrznej na płytką ciecz aluminiową, tak aby mogła ona szybko tworzyć małe i jednorodne kryształki równoosiowe. Młyn rafinacyjny Al-Ti-B (glinowo-tytanowo-borowy) jest szczególnie odpowiedni do tego termicznego przechłodzenia i może wywierać najlepszy efekt rafinacji w tym środowisku. Jeśli jednak przechłodzenie termiczne jest zbyt duże, to zwykle po wewnętrznej stronie powierzchni tworzy się jednocześnie bardzo cienka warstwa gruboziarnistej struktury igiełkowej.
Druga forma ma wpływać głównie na wnętrze odlewu aluminiowego, zwane konstytucyjnym przechłodzeniem. Głównie podczas procesu krzepnięcia stopu aluminium, chociaż rzeczywisty rozkład temperatury jest pewien, zmienia się rozkład substancji rozpuszczonej w fazie ciekłej, co zmienia teoretyczną temperaturę krzepnięcia fazy ciekłej. W tym czasie przechłodzenie jest zdeterminowane przez dwa czynniki, zmiany składu i aktualny rozkład temperatury, który tworzy ustrojowe przechłodzenie. Młyn rafineryjny Al-Ti-C (aluminium i tytan-węgiel) szczególnie preferuje to konstytucyjne przechłodzenie i może wywierać najlepszy efekt rafinacji w tym środowisku.
Ponieważ Al-Ti-C i Al-Ti-B działają głównie w różnych środowiskach przechłodzenia, ziarna aluminium rafinowane przez Al-Ti-C mają tendencję do bardziej równomiernego rozkładu wielkości cząstek od wewnątrz na zewnątrz w odlewie. Podczas gdy ziarna aluminium rafinowane Al-Ti-B mają zwykle mniejsze rozmiary ziaren na powierzchni i na zewnątrz korpusu odlewniczego, a im głębsze wnętrze korpusu odlewniczego, tym większy rozmiar ziarna.
Podsumowując, rzeczywisty efekt rozdrobnienia różni się między Al-Ti-C i Al-Ti-B ze względu na inne preferowane środowisko przechłodzenia. Odpowiednio, właściwości mechaniczne i plastyczność odlewów aluminiowych uszlachetnionych Al-Ti-C będą lepsze i bardziej stabilne.
Zdjęcia produktów



Popularne Tagi: AlTiC dla kęsów ze stopu aluminium, dostawcy, producenci, w magazynie, bezpłatna próbka, wyprodukowana w Chinach, aluminiowy produkt węglowy tytanu, Opłacalny aluminiowy węgiel tytanowy, aluminiowa tytanowa oferta węgla, Aluminiowa tytanowa czystość węglowa, Aluminiowe negocjacje tytanu, Aluminiowy tytanowy kontrakt na węgiel

