UA72610C2 - Спосіб видалення вісмуту з розплавленого свинцю за допомогою сплавів кальцій-магній - Google Patents

Спосіб видалення вісмуту з розплавленого свинцю за допомогою сплавів кальцій-магній Download PDF

Info

Publication number
UA72610C2
UA72610C2 UA2002119022A UA2002119022A UA72610C2 UA 72610 C2 UA72610 C2 UA 72610C2 UA 2002119022 A UA2002119022 A UA 2002119022A UA 2002119022 A UA2002119022 A UA 2002119022A UA 72610 C2 UA72610 C2 UA 72610C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
calcium
alloys
magnesium
alloy
bismuth
Prior art date
Application number
UA2002119022A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Сіпрієн Могра
Original Assignee
Скв Ла Рош Де Рам Сас
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Скв Ла Рош Де Рам Сас filed Critical Скв Ла Рош Де Рам Сас
Publication of UA72610C2 publication Critical patent/UA72610C2/uk

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B9/00General processes of refining or remelting of metals; Apparatus for electroslag or arc remelting of metals
    • C22B9/10General processes of refining or remelting of metals; Apparatus for electroslag or arc remelting of metals with refining or fluxing agents; Use of materials therefor, e.g. slagging or scorifying agents
    • C22B9/103Methods of introduction of solid or liquid refining or fluxing agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B13/00Obtaining lead
    • C22B13/06Refining
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

Предметом винаходу є спосіб видалення вісмуту зі свинцю за допомогою магнію і кальцію, в якому магній і кальцій вводять у розплав у формі шматків двох сплавів Mg-Ca, одного з переважанням Mg, іншого з переважанням Са, при цьому кожний має температуру ліквідусу менше 650°С, переважно, менше 600°С. Температури ліквідусу двох сплавів відрізняються, переважно, менше, ніж на 20°С. Особливо ефективне очищення отримують зі сплавом Mg-Ca, близьким до евтектичного з 16,2 мас. % кальцію і що містить від 12 до 25 мас. % кальцію, і сплавом Ca-Mg, що містить від 60 до 77 мас. % кальцію. Винахід дає можливість швидкого видалення вісмуту і регулювання відношення Ca/Mg під час очищення.

Description

Винахід стосується способу очищення розплавленого свинцю з метою видалення з нього вісмуту, використовуючи кальцій і магній.
Обробка свинцю кальцієм з метою видалення з нього вісмуту відома з 1917 року, і дозволяє, починаючи з вказаного часу, зменшити вміст в ньому вісмуту до менше, ніж 0,0595. Американський патент 05 1428041
Гільома Кролла (СПШайте КгоїЇ), поданий в 1920 році, в якому вже було описане спільне використання кальцію і магнію із згаданою метою, згодом дав життя способу Кролла-Беттертона (КгоїІ-Вецепоп), який ще широко використовується в наш час. Він полягає в одночасному додаванні шматків кальцію і зливків магнію.
Випробування показало, що найбільш ефективне співвідношення двох даних очищаючих добавок становить, приблизно, 1/3 кальцію на 2/3 магнію.
Принципова складність, що зустрічається при введенні вказаних металів в свинцеву ванну, виникає через значну різницю їх щільності (1,5 для Са і 1,7 для Ма) в порівнянні зі щільністю свинцю (10,5), що веде до підтримання їх на поверхні ванни і приводить до значних втрат внаслідок окислення повітрям.
Засобом зменшення окислення кальцію і магнію є використання сплавів Мд-Са. Починаючи з 1938 року, з американського патенту 5 2129445 (Атегпсап Меїаі Сотрапу) відомо про дану можливість і, зокрема, описаний сплав, що містить 79,495 магнію і 20,695 кальцію. Європейський патент ЕР 343012 (Тіттіпсо) охороняє використання для даного застосування сплаву Мод-Са, що містить від 65 до 7595 магнію, і додавання вказаного сплаву в свинцеву ванну при температурі в інтервалі від 415 до 500"С-таким чином, щоб відбувалося розчинення сплаву без плавлення. Використання сплаву даного складу володіє тією незручністю, що не дозволяє регулювати співвідношення реагентів під час очищення. Якщо, однак, бажають здійснити вказане регулювання, необхідно використати, крім сплаву, чистий кальцій або чистий магній.
Інше рішення для того, щоб уникнути окислення, полягає в інжектуванні добавок у формі порошків.
Свідоцтво на корисну модель ЕВ 2514786 (Ехігате) ошсує введення кальцію і магнію у формі суміші гранул сплаву Мд-Са, шляхом інжекції за допомогою інертного газу-носія. Гранули являють собою, переважно, суміш гранул двох евтектичних сплавів фазової діаграми Мо-Са (сплави з 8295 і з 16,295 Са). Міжнародна заявка на патент 98/59082 на ім'я заявника даного винаходу описує очищення свинцю за допомогою дроту, взятого в плавку оболонку, що містить суміш порошків кальцію і магнію. Введення реагентів у формі суміші порошків шляхом інжекції або методом дроту, взятого в оболонку, також не дозволяє регулювати їх взаємний вміст під час очищення.
Таким чином, метою винаходу є забезпечення можливості ефективного видалення вісмуту зі свинцю, використовуючи кальцій і магній у формах, що слабо окислюються, але зберігаючи при цьому можливість регулювати відношення Са/Ма під час очищення.
Задачею винаходу є створення способу видалення вісмуту зі свинцю за допомогою магнію і кальцію, в якому магній і кальцій вводять у формі шматків двох сплавів Мод-Са, одного з переважанням МО, іншого з переважанням Са, при цьому кожний має температуру ліквідусу менше 650"С, переважно, менше 60070.
Температури ліквідусу двох сплавів відрізняються, переважно, менше, ніж на 207"С. Особливо ефективне очищення отримують зі сплавом Мд-Са, близьким до евтектичного з 16,295 (мас.) кальцію і що містить від 12 до 2595 кальцію, і сплавом Са-Мао, що містить від 60 до 8095 кальцію.
Прагнучи з'єднати переваги використання сплавів Са-МО, по суті, кращу стійкість до окислення, і переваги використання двох окремих реагентів, а саме, можливість регулювання відношення Са/Ма в ході очищення, заявник даного винаходу спочатку мав ідею вибрати шматки сплавів того ж самого складу, що у сплавів, описаних у французькому патенті ЕВ 2514786, тобто евтектичні склади з 16,2 і 8295 кальцію. Експерименти, проведені з вказаними сплавами і зі сплавами іншого складу, з самого початку показали, що можна вибрати деякий інтервал складу одночасно для сплаву з низьким вмістом кальцію і для сплаву з високим вмістом кальцію за умови, що температура ліквідусу залишається нижче 650"С, що відповідає вмісту кальцію менше 3095, для сплаву з низьким вмістом кальцію і діапазону від 60 до 9095 для сплаву з високим вмістом кальцію.
Температура ліквідусу складає, переважно, менше 600"С, що приблизно відповідає вмісту кальцію від 8 до 2590 для збідненого сплаву, і від 67 до 8795 - для збагаченого сплаву. Насправді, перевага сплавів майже не відчутна, якщо вміст кальцію або магнію стає дуже низьким. Таким чином, області ефективних вмістів складають від 12 до 2595 для збідненого сплаву і від 60 до 8095 для збагаченого сплаву. Щоб отримати порівнянну поведінку двох сплавів, переважно вибрати сплави з близькою температурою ліквідусу, звичайно, з різницею менше, ніж 2070.
Для сплаву з низьким вмістом кальцію можна розташуватися поруч з евтектикою з 16,295, температура ліквідусу якого дорівнює 516"С. Вказана температура ліквідусу відповідає, для збагаченого сплаву, приблизно 7595 кальцію. Коли очищення свинцю здійснюють зануренням в металевій клітці, пара сплавів, визначена таким чином, добре підходить, і немає зацікавленості дуже віддалятися від цієї температури, щоб не здійснювати очищення при дуже високій температурі. Можна визначити область оптимального вмісту Са від 12 до 2095 для збідненого сплаву і від 70 до 7790 для збагаченого сплаву.
З іншого боку, експерименти, проведені заявником, показали, що евтектичний сплав з 8295 кальцію має помітну схильність до запалення на повітрі і що вказана схильність зменшується із вмістом кальцію, але, особливо, що вона раптом несподівано зникає при вмісті кальцію близько 67956. Коли введення сплавів в свинець здійснюється у вихрову лійку, вказана схильність запалати на повітрі створює великі ускладнення, і є переважним вибрати вміст кальцію, що знаходиться в інтервалі від 60 до 67905 для збагаченого сплаву, що приводить до прийняття температури ліквідусу в інтервалі від 600 до 650"С. У цьому випадку, є зацікавленість трохи віддалитися від евтектичного складу для збідненого сплаву, таким чином, щоб не мати дуже віддалену температуру ліквідусу, при цьому оптимальний інтервал величин вмісту кальцію знаходиться між 20 і 25905.
Для користувача вигідно, щоб два сплави знаходилися в зливках різного розміру або різної форми, щоб було легко їх упізнавати. Єдиний розмір повинен бути відповідним для того, щоб легко отримати бажане співвідношення між кальцієм і магнієм, порядку 1/3, і щоб здійснювати необхідні коректування в ході очищення.
У протилежність рекомендаціям патенту ЕР 343012, згадуваного вище, констатують, що дані сплави, які володіють більш низькою температурою плавлення, ніж сплави з 3095 кальцію, і які плавляться в свинці перед тим, як в ньому розчинитися, розчиняються швидше і приводять до більш швидкого очищення. Крім того, в протилежність тому, чого можна було побоюватися, одночасне введення двох легкоплавких сплавів, усереднений склад яких відповідає складу тугоплавкого сплаву, не приводить до утворення твердої маси.
Приклади
Приклад 1
Готують ванну, що містить 13 кг розплавленого свинцю при 480"С, в яку вводять 0,295 вісмуту. Додають в неї 44,1 г кальцію в шматках і 95,9 г магнію у формі зливків, розрізаних за допомогою пилки для різання металів. Реагенти занурюють в свинець за допомогою стальної клітки. Ванну підтримують при 4807С протягом 4 год. Потім знижують температуру до 330"С протягом 1 год. Ванну аналізують кожні півгодини. Вміст вісмуту змінюється від 0,295 на початку очищення до 0,195 по закінченні витримки при 480"С і до 0,0195 по закінченні охолоджування до 330"С.
Приклад 2
Вводять ту ж саму кількість кальцію і магнію, що в прикладі 1, але у формі 140 г сплаву, що містить, за масою, 3390 кальцію і 6795 магнію. Вміст вісмуту змінюється від 0,295 на початку очищення до 0,195 по закінченні 4 годин витримки при 480"С і до 0,0195 по закінченні часу охолоджування до 33070.
Приклад З
Вводять ту ж саму кількість кальцію і магнію, що в прикладі 1, але у формі 102 г сплаву, що містить 1995 кальцію і 38 г сплаву, що містить 6595 магнію. Вміст вісмуту змінюється від 0,295 на початку очищення до 0,195 після півгодинної витримки при 480"С, потім, приблизно, до 0,069о після 4 год., і, нарешті, до 0,0195 по закінченні часу охолоджування до 330"С.
Приклад 4
Відтворюють приклад 1, обмежуючи час витримки при 480"С до 2 год. Вміст вісмуту становить 0,1595 по закінченні згаданої витримки і 0,0595 в кінці часу подальшого охолоджування до 330"С.
Приклад 5
Відтворюють приклад 2, обмежуючи час витримки при 480"С до 2 год. Вміст вісмуту становить 0,195 по закінченні згаданої витримки і 0,0595 в кінці часу подальшого охолоджування до 330"С, як в прикладі 4.
Приклад 6
Відтворюють приклад 3, обмежуючи час витримки при 480"С до 2 год. Вміст вісмуту становить 0,195 по закінченні згаданої витримки, але досягає 0,0295 в кінці часу подальшого охолоджування до 330"С. Отже, констатують, що одночасне додавання двох сплавів згідно з винаходом дозволяє отримати, в порівнянні з відомим рівнем техніки, кращу міру видалення вісмуту при тій же самій тривалості очищення.

Claims (6)

1. Спосіб видалення вісмуту з розплавленого свинцю за допомогою магнію і кальцію, який відрізняється тим, що магній і кальцій вводять у ванну розплаву всередині клітки у формі шматків двох сплавів Мд-Са, один з яких містить від 12 до 20 мас. 9о Са, а інший від 70 до 77 мас. 95 Са, при цьому кожний має температуру ліквідусу менше 650"С, і тим, що температури ліквідусу двох сплавів відрізняються менше, ніж на 207С.
2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що температура ліквідусу двох сплавів менше 6007С.
З. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що шматки кожного із сплавів мають різну форму або різний розмір.
4. Спосіб видалення вісмуту з розплавленого свинцю за допомогою магнію і кальцію, який відрізняється тим, що магній і кальцій вводять у ванну розплаву за допомогою завихрення у формі шматків двох сплавів Ма-Са, один з яких містить від 20 до 25 мас. 95 Са, а інший від 60 до 67 мас. 95 Са, при цьому кожний має температуру ліквідусу менше 650"С, і тим, що температури ліквідусу двох сплавів відрізняються менше, ніж на 2026.
5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що температура ліквідусу двох сплавів менше 6007С.
6. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що шматки кожного зі сплавів мають різну форму або різний розмір.
UA2002119022A 2000-04-13 2001-10-04 Спосіб видалення вісмуту з розплавленого свинцю за допомогою сплавів кальцій-магній UA72610C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0004773A FR2807768B1 (fr) 2000-04-13 2000-04-13 Procede de debismuthage du plomb fondu par le calcium et le magnesium
PCT/FR2001/001083 WO2001079570A1 (fr) 2000-04-13 2001-04-10 Procede de debismuthage du plomb fondu par addition d'alliages ca lcium-magnesium

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA72610C2 true UA72610C2 (uk) 2005-03-15

Family

ID=8849232

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2002119022A UA72610C2 (uk) 2000-04-13 2001-10-04 Спосіб видалення вісмуту з розплавленого свинцю за допомогою сплавів кальцій-магній

Country Status (15)

Country Link
US (1) US6840980B2 (uk)
EP (1) EP1272678B1 (uk)
CN (1) CN1208483C (uk)
AT (1) ATE274604T1 (uk)
AU (1) AU2001250462A1 (uk)
BG (1) BG107172A (uk)
CA (1) CA2405733A1 (uk)
DE (1) DE60105142T2 (uk)
FR (1) FR2807768B1 (uk)
MX (1) MXPA02009973A (uk)
PL (1) PL195544B1 (uk)
RU (1) RU2237736C2 (uk)
UA (1) UA72610C2 (uk)
WO (1) WO2001079570A1 (uk)
YU (1) YU76502A (uk)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2692358C1 (ru) * 2018-04-06 2019-06-24 Акционерное общество "АКОМ" Способ рафинирования чернового свинца от висмута
RU2736620C2 (ru) * 2020-05-14 2020-11-19 Виталий Евгеньевич Дьяков Электролизер для извлечения висмута из свинцового сплава в электролите гидроксида натрия
CN112410577A (zh) * 2020-10-12 2021-02-26 浙江天能电源材料有限公司 一种利用火法除铋精炼精铅的方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU378469A1 (uk) * 1971-10-18 1973-04-18
FR2514786A1 (fr) * 1981-10-20 1983-04-22 Extramet Sa Procede de debismuthage du plomb
SU1520863A1 (ru) * 1988-02-29 1999-09-20 Всесоюзный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов Способ рафинирования чернового свинца от олова
AU620822B2 (en) * 1988-05-20 1992-02-27 Timminco Limited Magnesium-calcium alloys for debismuthizing lead
US5041160A (en) * 1988-05-20 1991-08-20 Timminco Limited Magnesium-calcium alloys for debismuthizing lead
FR2764905B1 (fr) * 1997-06-23 1999-07-23 Pechiney Electrometallurgie Procede de traitement du plomb fondu par le calcium et fil a base de calcium pour ce traitement

Also Published As

Publication number Publication date
WO2001079570A1 (fr) 2001-10-25
BG107172A (bg) 2003-05-30
MXPA02009973A (es) 2003-02-12
CA2405733A1 (fr) 2001-10-25
YU76502A (sh) 2005-03-15
DE60105142T2 (de) 2005-09-01
PL365068A1 (en) 2004-12-27
PL195544B1 (pl) 2007-09-28
DE60105142D1 (de) 2004-09-30
RU2237736C2 (ru) 2004-10-10
CN1208483C (zh) 2005-06-29
EP1272678B1 (fr) 2004-08-25
US20030121367A1 (en) 2003-07-03
ATE274604T1 (de) 2004-09-15
AU2001250462A1 (en) 2001-10-30
FR2807768B1 (fr) 2002-10-31
FR2807768A1 (fr) 2001-10-19
EP1272678A1 (fr) 2003-01-08
CN1426486A (zh) 2003-06-25
US6840980B2 (en) 2005-01-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2007211310A (ja) 半融合金鋳造用原料黄銅合金
UA72610C2 (uk) Спосіб видалення вісмуту з розплавленого свинцю за допомогою сплавів кальцій-магній
RU2098491C1 (ru) Экзотермическая смесь для легирования железоуглеродистых сплавов титаном
US3355281A (en) Method for modifying the physical properties of aluminum casting alloys
JP4209964B2 (ja) 金属バナジウム又は/及び金属バナジウム合金の溶解方法並びに鋳造方法
JP5066018B2 (ja) 鋳造方法
JP4311175B2 (ja) 銀インゴットの製造方法
RU2201991C2 (ru) Способ получения циркониевой лигатуры
RU2131479C1 (ru) Способ выплавки ферротитана
RU2102495C1 (ru) Металлотермическая реакционная смесь
JPH10211546A (ja) ホットトップ鋳造法
RU2098492C1 (ru) Экзотермическая смесь для легирования железоуглеродистых сплавов хромом в ковше
RU2068017C1 (ru) Способ рафинирования алюминия от натрия и кальция
SU1652357A1 (ru) Способ получени высокопрочного чугуна
SU1708909A1 (ru) Модификатор дл чугуна
SU1659513A1 (ru) Способ изготовлени комплексных лигатур с титаном и магнием
RU2323996C2 (ru) Сплав для легирования
SU897876A1 (ru) Покровно-рафинирующий флюс дл меди и ее сплавов
JP2000303113A (ja) 鋳鉄製造用黒鉛球状化合金
RU2243280C1 (ru) Способ выплавки ферротитана повышенной чистоты в индукционной печи
RU2340694C2 (ru) Способ алюминотермического получения углеродсодержащих лигатур для легирования титановых сплавов
RU2230815C1 (ru) Способ получения железо-магниевого сплава на основе кремния
RU2098489C1 (ru) Экзотермическая смесь для легирования железоуглеродистых сплавов молибденом
JPS6034614B2 (ja) エレクトロスラグ再溶解法
JPS6224496B2 (uk)