石墨化增碳劑相比石油焦增碳劑的有哪些優勢?
本站 2022-02-08
增碳劑作為鐵水的主要石墨形核心來源之一,其作用經常被忽視。事實上,添加增碳劑不僅僅是增碳劑,而是為了增加石墨核心,以獲得更好的基體組織和機械性能。并非所有的增碳劑都能達到這樣的效果。合格增碳劑的生產必須經過嚴格的材料選擇,經過高溫石墨化處理僅降低硫、氣體(氮、氫、氧)、灰分、揮發分、水分等雜質,提高純度。
更有效地避免氮氣孔的發生。同時,碳原子從原來的無序雜亂排列變成有序的層狀排列,大部分碳原子成為石墨化的驅動力,其過程稱為石墨化處理。未經高溫石墨化處理的增碳劑表面復蓋薄粘性灰層,鐵水中直溶現象幾乎不存在,隨著時間的推移,碳在鐵液中逐漸擴散溶解。增加了增碳劑的溶解時間,降低了增碳劑的吸收。只有經過石墨化處理的增碳劑,碳原子才能在鐵液中迅速熔化,在鐵凝固時的強行核驅動力下,在孕育產生的形狀核心中成長為石墨。如果選擇的增碳劑沒有經過高溫石墨化處理,碳原子的石墨化驅動能力將大大降低,石墨化能力將減弱,即使達到相同的碳量,產品質量也將完全不同。
更有效地避免氮氣孔的發生。同時,碳原子從原來的無序雜亂排列變成有序的層狀排列,大部分碳原子成為石墨化的驅動力,其過程稱為石墨化處理。未經高溫石墨化處理的增碳劑表面復蓋薄粘性灰層,鐵水中直溶現象幾乎不存在,隨著時間的推移,碳在鐵液中逐漸擴散溶解。增加了增碳劑的溶解時間,降低了增碳劑的吸收。只有經過石墨化處理的增碳劑,碳原子才能在鐵液中迅速熔化,在鐵凝固時的強行核驅動力下,在孕育產生的形狀核心中成長為石墨。如果選擇的增碳劑沒有經過高溫石墨化處理,碳原子的石墨化驅動能力將大大降低,石墨化能力將減弱,即使達到相同的碳量,產品質量也將完全不同。