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一种低碳低熔点硅氮合金生产方法

摘要

一种硅氮合金的生产方法,属于铁合金生产领域。其特征在于硅氮合金成分含量为C≤0.5%,Si35~50%,N20~30%,Fe10~20%,Mn2~10%,Ca3~8%,制备时将高碳硅铁配加少量氧化剂以脱碳,加入适量融合剂以降低熔点,并置于氮气气氛下加热氮化,获得碳含量小于0.5%,熔点低于1500℃的硅氮合金。本发明在氮化硅铁的同时,还降低了合金中原有的碳含量以及氮化后的合金熔点,因此用于炼钢增氮时,不会造成钢液增碳,且有利于提高增氮效果。

著录项

  • 公开/公告号CN105463230A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-04-06

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京科技大学;

    申请/专利号CN201510845421.9

  • 发明设计人 王安仁;郑志方;杨树峰;

    申请日2015-11-26

  • 分类号C22C1/10(20060101);C22C28/00(20060101);C21C7/00(20060101);

  • 代理机构11237 北京市广友专利事务所有限责任公司;

  • 代理人张仲波

  • 地址 100083 北京市海淀区学院路30号

  • 入库时间 2023-12-18 15:12:07

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-05-17

    授权

    授权

  • 2016-05-04

    实质审查的生效 IPC(主分类):C22C1/10 申请日:20151126

    实质审查的生效

  • 2016-04-06

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及到一种硅氮合金的生产方法,属于铁合金生产领域。

技术背景

冶金技术的发展,不少钢需要加氮以提高钢的性能,如钢筋、非 调质钢等,氮在钢中因固溶和以碳氮化物析出,可以细化晶粒、提高 强度,降低成本,当前钢筋最流行的工艺就是向钢中加入氮化物,通 常加入的是钒氮合金,但钒氮合金氮含量较低,钒的沉淀析出有限。 取向硅钢中,加入氮化硅铁、氮化硅锰等以增氮,目的是增加抑制剂 AlN的弥散析出,提高晶粒生长取向,提高磁性。

通常氮化物都是高熔点物质,加入到钢包后难以熔化和吸收,操 作不当还会适得其反,造成夹杂,另外对于低碳钢种,加入的合金不 能对钢液增碳,所以氮化合金的中碳含量必须低,但低碳合金原料成 本较高,如何用高碳合金低成本生产低碳氮化物,是亟待解决的难题。

氮化合金中,不能存在可能污染钢水的夹杂成分,加入相对廉价 的融体组元,必须考虑组分及氮化后遗留,氮化工艺中如何消除有害 元素,保留有益元素至关重要。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种以相对廉价的合金或添 加剂,生产低碳低熔点的硅氮合金,用于炼钢生产稳定的钢液增氮。 一种低碳低熔点硅氮合金生产方法,其特征在于硅氮合金成分含量为 C≤0.5%,Si35~50%,N20~30%,Fe10~20%,Mn2~10%,Ca3~8%,制备 时将高碳硅铁配加少量氧化剂以脱碳,加入适量融合剂以降低熔点, 并置于氮气气氛下加热氮化,获得碳含量小于0.5%,熔点低于1500℃ 的硅氮合金。

合金基体可以是各类成分的硅铁,也可以是硅铁与硅锰合金、硅钙合 金、硅铝钡钙的混合合金,或者配入其他可氮化元素的合金,如钒铁、 钛铁,铬铁以及金属铝粉、稀土合金。

氧化剂为铁皮、铁矿石、锰矿石,融合剂为萤石、石灰、膨润土。

硅铁粉与其余各原料总和的配比范围是:5:1~10:1,实际比例依据原 料种类和产品需求确定。氮化后成分与配比有关,其中氧化剂的配比 依据硅铁含碳量计算确定,以化学当量的95~120%配入,混料中氧化 硅铁粉比例减少,产品中氮和硅的含量会相应减少,合金的熔点也会 相应的变化。

本发明的生产方法,其工业生产炉为间歇式梭式窑,也可以 是其他密闭或完全氮气氛窑炉、自蔓延式反应釜。

间歇式梭式窑生产步骤是:

①将普通的75硅铁(如含碳2.0%)、铁皮、萤石分别破碎成 粉末,50~200目(350~70微米),

②配比混料,根据硅铁中碳含量配加铁皮粉末,以 C+FeO=Fe+CO反应为基准,按FeO过量10%计算,C:FeO=1:7;加 入脱水干燥的萤石或石灰粉末5~10%。

③将充分混合的原料放入密闭的氮化炉内,炉内先预抽真空, 充氮置换气氛为完全氮气氛,

④逐步加热,分别在700~1300℃每200℃不同温度保持一段 时间,在1200~1300℃氮化5~20小时,最高温度控制不要超过 1400℃,

⑤气氛压力保持在0.01~0.04Mpa,氮化结束后,氮气保护至 600℃以下出炉。

有别于氮化硅铁的是,氮化硅铁只是纯硅铁氮化,本发明在氮化 硅铁的同时,还降低了合金中原有的碳含量以及氮化后的合金熔 点,因此用于炼钢增氮时,不会造成钢液增碳,并因为熔点低, 有利于提高增氮效果。

具体实施方式

实例1:将含C2.05%,Si75.2%的硅铁粉与铁皮、萤石、石灰充分 混合,混合比例:7:1:1:1,置于管式炉内充氮加热至800℃保温 2小时,1000℃保温4小时,最后加热至1300℃氮化6小时得到 灰白低碳低熔点硅氮合金,结构致密,成分均匀,测得合金软化 点为1375℃。成分为Si:45%,N:25.4%,C:0.53%,Ca:4.3%。

实例2:将C1.56%,Si74.86%的硅铁粉与矿石、萤石、石灰成分 混合,混合比例:7:1:1:1,置于8M3氮化炉中,先预抽真空至-0.03Mpa, 充氮后再抽真空,如此循环4次,以氮置换空气,后充氮0.04Mpa 下加热至800℃保温1小时,后继续缓慢升温,因高温下大批量的硅 粉氮化是放热反应,减压或充氩控制反应速度和炉膛温度,温度自升 温到1300℃后保持18小时,得到的低碳低熔点硅氮合金成分为 Si48.2%,C0.45%,N26.3%,Ca3.6%。测得硅氮合金软化温度为:1390℃。

实例3:将C1.56%,Si74.86%的硅铁粉与硅钙合金粉(Ca28.67%, Si58.75%)、矿石、萤石混合,混合比例:6.5:1.5:1:1,置于8M3氮化 炉中,先预抽真空至-0.03Mpa,充氮后再抽真空,如此循环5次,以 氮置换空气,后充氮0.04Mpa下加热至800℃保温2小时,后继续缓 慢升温,当反应放热剧烈时,减压或充氩控制反应速度和炉膛温度, 温度自升温到1300℃后保持18小时,得到的低碳低熔点硅氮合金成 分为Si46.35%,C0.37%,N25.85%,Ca5.8%。测得硅氮合金软化温度 为:1412℃。

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