+8615051961708

Виробничий процес очищення капіляра з фосфорної бронзи

Aug 30, 2023

 

З метою збільшення вмісту фосфору у фосфористій міді, покращення виробничого середовища та покращення якості продукції був розроблений новий процес виробництва міді відповідно до існуючих вітчизняних умов виробництва: з використанням спеціального графітово-фосфорного циліндра
Порошок червоного фосфору додавали до мідної рідини кілька разів, і за допомогою експериментів визначали низку параметрів. Новий процес досягає мети чистого виробництва
В даний час більш просунуті методи виробництва фосфорної бронзи в зарубіжних країнах включають "метод продування інертним газом" і "метод змішаного ущільнення". Обидва процеси відносно складні, інвестиції та вартість високі, але якість продукту хороша (
Кількість фосфору може досягати 14 відсотків ~ 14,7 відсотків, а швидкість поглинання фосфору становить 90 відсотків ~ 97 відсотків). У вітчизняній практиці використовується «метод купажування» і «метод напівзакритого змішування». Вони всі одночасно поміщають червоний фосфор у горщик з цитрусовими, впорскують
У рідкому або нагрітому стані газоподібний фосфор утворюється у великій кількості та під високим тиском, а частина газоподібного фосфору, яка надто пізно з’єднується з міддю, виходить і окислюється в PZO. , втрата фосфору велика, а навколишнє середовище є сильним. Масштаб виробництва цих двох методів невеликий, якість продукту низька, вміст фосфору становить 9 відсотків ~ 13 відсотків, а швидкість поглинання фосфору становить 65 відсотків ~ 80 відсотків. З метою пошуку процесу очищення, який би відповідав технічним та економічним умовам моєї країни, був розроблений новий процес прямого додавання червоного фосфору до мідної рідини у фракціях», b. Фосфорний метод «Процес очищення виробництва фосфорної міді
Технологічний метод капілярної бронзи

Червоний фосфор і електролітичну мідь зважують у ваговому співвідношенні 1:6, мідний блок поміщають у графітовий коксовий котел у доменній печі, ущільнюють золою, нагрівають і плавлять; Фосфорний балон
Заклейте горловину циліндра мідною фольгою та мідним дротом; припиніть нагрівання, коли мідний блок розплавиться і нагріється до 1150 градусів, відкрийте отвір для фосфору в середині кришки печі, вставте циліндр з фосфором вертикально в мідну рідину, а потім закрийте циліндр фосфором
Фольга розплавляється, червоний фосфор нагрівається, і газоподібний фосфор безперервно утворюється та реагує з мідною рідиною; через кілька хвилин реакція завершується, і швидкість повільної екстракції та з'єднання зрівняється. Крім того, газоподібний фосфор має певний тиск, зазвичай
Коли проміжок циліндра для подачі фосфору потрапляє в розплав, розплав створює турбулентний потік, а зіткнення та змішування між газоподібним фосфором і рідкими частинками міді сприятиме хімічній реакції.
Вплив температури на реакцію з'єднання
Фосфор реагує з міддю з виділенням тепла, а зміна фази червоного фосфору поглинає тепло. Відповідно до фазової діаграми мідь-фосфор зі зміною вмісту фосфору в розплаві змінюється температура кристалізації розплаву. Цей тест використовує декілька
У фосфорному методі точка кристалізації розчину фосфору щоразу інша. Щоб визначити вплив температури розплаву на вміст фосфору та швидкість поглинання фосфору сплавом, за вищевказаних умов використовували 6 ідентичних циліндрів для додавання фосфору, щоб вибрати три групи температур у певному діапазоні температур над вузлом для виконання тест на дозування відповідно. Випробування показали, що оптимальну температуру для введення фосфору слід вибирати та контролювати в діапазоні 10-150`C вище точки кристалізації розплаву сплаву. Таким чином, можна підтвердити, що реакція температури на з’єднання безпосередньо впливає на ефект очищення капіляра з фосфорної бронзи.

Висновки щодо процесу очищення капілярів фосфористою бронзою
Дуже невелика кількість газу PZOS, що утворюється в реакції компаундування, може бути організовано виведена з димовим газом печі та не забруднює робоче середовище та атмосферу.
У цьому експерименті для вимірювання температури розплаву використовувався високотемпературний фотометр, і похибка була великою, в основному через вплив оксидної плівки на поверхню розплаву, парів міді та газу PZOS. У виробництві замість цього можна використовувати термоелектричне вимірювання високої температури
Тепло, швидко і точно. Цей процес підходить для великомасштабного механізованого виробництва.

Вам також може сподобатися

Послати повідомлення