[发明专利]影响铸铁性质的方法有效
| 申请号: | 200880002846.1 | 申请日: | 2008-01-14 |
| 公开(公告)号: | CN101595382A | 公开(公告)日: | 2009-12-02 |
| 发明(设计)人: | 丹尼·哈贝茨 | 申请(专利权)人: | 贺利氏电子耐特国际股份公司 |
| 主分类号: | G01N27/411 | 分类号: | G01N27/411;C21C1/04 |
| 代理公司: | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 | 代理人: | 丁业平;张天舒 |
| 地址: | 比利时*** | 国省代码: | 比利时;BE |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 影响 铸铁 性质 方法 | ||
本发明涉及通过向铸铁熔体中加入镁从而影响铸铁性质的方法。 本发明还涉及通过电化学测量元件来测量铸铁熔体中的氧含量的传 感器,其中所述电化学测量元件包括固体电解质管。
一般来说,铸铁熔体中的游离镁的含量被认为是在镁处理的铸铁 中形成球状石墨或蠕虫状石墨的决定因素。目前用于调控可锻铸铁生 产过程的方法包括借助光谱分析样品来确定镁的总含量,即游离镁和 结合镁的总含量。但是,这种方法所提供的信息并不完整,因为该方 法不能得知游离镁的含量,而且这种测量方式也不能提供关于氧活度 的任何信息。然而,同游离镁一样,氧活度也是形成石墨形态的决定 因素。所谓的可锻铸铁是这样的常规灰铸铁,其经过球化添加剂的处 理,因而铸铁中的绝大部分石墨碳都是所谓的粒状石墨或球状石墨。 由于颗粒的形态、尺寸及数目这些参数会影响到铸铁的机械性能,因 此必须从这些方面对铸铁中的粒状石墨进行分析。目视分析方式复杂 或带有主观性,即使在部分自动化的分析中也是如此。这方面的测量 方式是已知的,例如可从专利文献US 5,675,097中得知。专利文献 DE 19928456A1描述了确定铸铁中石墨的空间结构的测量方法,该测 量方法基于氧的测定,并且没有目视分析方法的缺陷。这样,反应会 更为迅速,并且对生产过程的特定影响会提高产率,或者减少铸造过 程中所产生的废料。铸铁的质量可以得到良好地控制。
可通过(例如)对白口硬化样品进行金相分析或光谱分析、或者 还可通过热分析来证实铸铁中镁处理的成效。
一般来说,用纯镁或镁合金来促进铸铁的球状形态。所加入的镁 中的一部分从铁中提取氧和硫;剩余部分的镁,即所谓的游离镁部分, 控制氧活度。熔体中游离镁的含量是铸铁球化率的决定因素。随着时 间的推移,熔体中的游离镁含量减少,而氧活度提高。这会对铸铁的 结构以及机械性能造成影响。
从(例如)专利文献DE 10310387B3中可得知用来测定金属熔 体氧活度的传感器。在该专利文献中披露了一种外表面上具有涂层的 固体电解质管,该涂层是由锆酸钙和氟化物的混合物形成的,从而可 测量(例如)铁熔体中的硫、硅或碳的浓度。
本发明的目的是提出一种方法以及用于调控该方法的传感器,通过 这种方法和这种传感器可使得现有技术得到改善,并且使铸铁的机械性 能在液相时就受到特定的影响。
该问题通过独立权利要求的技术特征而得以解决。在从属权利要 求中示出了有利的实施方案。具体而言,本发明方法的特征在于:对 铸铁熔体中的氧含量进行测量;并且向铸铁熔体中加入镁,直至在约 1,420℃的温度(参考温度)下铸铁熔体中的氧含量达到约0.005ppm 至0.2ppm为止。由于测量氧比目前可能的测量镁的方式更为精确(镁 在熔体中以游离镁和结合镁的形式存在,因此不可能对镁作出精确的 分析),因此能够更为精确地决定铸铁的机械性能。本领域的技术人 员可以检测并利用低氧含量下存在些许大石墨颗粒与较高氧含量下 存在众多小石墨颗粒这二者之间的相互关系。这样,如专利文献US 5,675,097中已描述的那样,可以与机械性能(例如抗拉强度、延伸 率以及变形阻力)相关联。出乎意料的是,已经表明,当加入镁直至 氧含量低于0.1ppm、优选为介于0.08ppm和0.1ppm之间时,铸铁 具有最大的延伸率。当氧含量更低或更高时,铸铁的延伸率会再次降 低。有利的是,向铸铁熔体中加入约200ppm至750ppm的镁,以达 到所需的氧含量。
本发明传感器的特征在于:二氧化锆层被施加于固体电解质管的 外表面上。特别是,可采用氧化钙、氧化钇和/或氧化镁使该层中的 二氧化锆稳定。有利的是,使用至多30重量%的氧化钙、至多25重 量%的氧化镁和/或至多52重量%的氧化钇来使该层稳定。特别有利 的是,使用约4重量%至6重量%的氧化钙来使该层稳定。有利的是, 该传感器的该层是等离子喷镀的。优选的是,该层的厚度为约30μm 至50μm,尤其为约40μm。其上设置有该层的固体电解质管优选为 可被约2重量%的氧化镁稳定的二氧化锆管。
下面参照附图对本发明的一个示例性实施方案进行说明。在这些
附图中:
图1示出石墨颗粒的数目与氧含量(氧活度aO)之间的关系;
图2示出相对延伸率与氧含量之间的关系;
图3示出本发明的传感器头的剖面图;并且
图4示出另一实施方案的传感器的部分剖面。
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