5 co2-有機酯復合硬化水玻璃砂工藝有何利弊?
近年來,co2-有機酯復合硬化水玻璃砂工藝有擴大應用的趨勢。其工藝過程是:在混砂時加入一定數量的有機酯一般為正常需要量之半或水玻璃重量的4~6%;造型完成后,吹co2硬化到脫模強度一般要求抗壓強度0.5mpa左右;脫模后,有機酯繼續(xù)硬化,型砂強度以較快速度升高;吹完co2再放置3~6h后,砂型即可進行合箱和澆注。
2、化學改性
化學改性是往水玻璃中加入少量化合物,這些化合物均含有羧基、-基、-、-、醚基、-等極性基團,通過氫鍵或靜電將其吸附在硅酸分子或膠粒表面,改變其表面位能和溶劑化能力,提高聚硅酸穩(wěn)定性,常見的覆膜砂應用,從而阻止“老化”進行。
例如往水玻璃中加入聚-、改性淀粉、聚磷酸鹽等,可取得較好的效果。
往普通水玻璃甚至改性水玻璃中摻入有機物可以起到多種作用,如:改變水玻璃的粘流性質;-水玻璃混和料的造型性能;提高粘結強度,使水玻璃的加入量減少;提高硅酸凝膠的可塑性;降低殘留強度,使水玻璃砂更適用于鑄鐵和有色合金。
3、物理—化學改性
物理改性適宜于已“老化”的水玻璃,改性后立即使用。化學改性適宜于處理新鮮水玻璃,改性后的水玻璃可較長時間的存放。物理改性與化學改性結合起來,能使水玻璃具有-的改性效果,例如在高壓釜中加聚-來改性“老化”的水玻璃效果-,其中利用高壓釜的壓力和攪拌是屬于物理改性,加聚-是化學改性。
1.1.3 稀土在球鐵中的作用 稀土能促進鎂合金的球化效果球化率和球的圓整度,它對壁厚球鐵件中防止球狀石墨畸變的效果受到了重視,這也是-球化劑中都包含稀土的主要原因之一。
在鑄件中有些元素能破壞和阻礙石墨球化,這些元素即所謂的球化干擾元素,干擾元素分為兩類,覆膜砂鑄件的優(yōu)點,一是消耗球化元素型干擾元素,它們與鎂、稀土生成mgs、mgo、mgse、re2o3、re2s3、re2te3等,使球化元素降低從而破壞了球狀石墨形成;另一類是晶間偏析型干擾元素,包括錫、銻、、銅、鈦、鋁等在共晶結晶時,大同覆膜砂,這些元素富集在晶界,促進使碳在共晶后期形成畸形的枝晶狀石墨,球化干擾元素原子量越大,覆膜砂鑄件生產廠家,其干擾作用越強,現在許多研究都已找到了干擾元素在鑄鐵中的臨界含量,當這些元素含量小于臨界含量時,并不能形成畸變石墨。