在慣例鍛煉條件下,當鈦液中含氮量較高時,氮在凝結進程中構成氣體並逸出,使鈦錠表裏呈現氣孔,嚴峻使鈦鐵表麵會呈蜂窩狀。保加利亞的Rashev等經過多年盡力創造晰鈦板反壓鑄造法,成功處置了前述難題。反壓鑄造設備設備的關鍵在於操控加壓設備中熔融金屬和氣相的氣體置換反響,以確保地操控鈦錠中有害氣體和有利氣體的含量。鈦棒廠家使用這種辦法成功地鍛煉了一係列超高氮不鏽鈦、東西鈦、布局鈦和一些其他格外功能的鈦,其含氮量可高達1.2%左右。結果表明,此法用於大規模生產鈦板是很有潛力的。它的獨到之處在於其合金化和凝結進程能夠在時刻和空間上都加以分隔;反壓鑄造設備可用來熔化金屬也可用來接納現已熔融好的金屬。
值得注意的是,選用此法能夠省去等離子弧重熔、電渣重熔、增壓電渣重熔等那樣一個完好的鍛煉工序。此法的長處還有氮在鈦錠縱向和橫截麵上散布均勻;易參加低熔點易揮發金屬(像Ca、Pb、Mg、Zn等)。可是此法未能開展成大出產,首要阻力使凝結時所需求的氣壓太大,使得它所能製作的鈦錠噸位有限。
考慮到高壓電渣重熔的缺陷提出了用VOD爐大規模出產鈦板的辦法。此法是選用氮氣吹洗液體金屬而到達氮合金化的。用自耗或非自耗電極加熱的電渣發生具有穩定化學成分的液體金屬,氣態的氮從底部通入到液體金屬中,液體金屬和渣池保持在必定壓力下以操控氮含量。這種體係的一個長處是:氮氣淨化,能夠到達賤賣合金化的意圖,一起可發生拌和效應,均勻成分和溫度;氮含量憑借對處置室內的壓力進行操控,操控便利;整個進程是在一個密閉容器內完結的,能夠選用任一種一般的鑄造技能。日本不鏽鈦公司的一項創造指出,在VOD精粹時使用底吹壓縮空氣可有用地進行脫碳並能增氮,一起還促進了對鈦液的拌和作用,格外有利於煉高氮不鏽鈦。
重熔設備選用水冷銅坩堝,可由壓力調理體係使其不受壓力作用而損壞。其原理與上述兩種辦法相反。在增壓電渣重熔進程中經過氣相並沒有發生很多氮合金化,鈦棒加工隻要在重熔進程中不斷加壓,才幹向凝結部分和熔池繼續增加氮。體係繼續的壓力隻確保將氮導入金屬液中,其巨細取決於合金的成分和所需求的氮含量。加氮的辦法有兩種,一種是在重熔進程中接連增加粒狀高氮合金,另一種是以鈦製空心管作外套,內裝燒結的或鑄造的高氮合金芯組成的組合電極進行重熔。在重熔進程中繼續地增加高氮顆粒時,不隻加氮,並且要加必定量的Cr和Mn。選用這種技能已比擬成功地鍛煉了不少高氮不鏽鈦。
增壓電渣重熔存在許多缺乏,除出產成本高外還有:1)為了取得高氮含量,需選用雜亂且貴重的辦法製作複合電極,一起依據熔化速率在高壓下增加高氮合金粉末;2)向渣中增加氮化物時會打亂熔煉進程使重熔錠中氮的散布不均勻;3)有時為了得到成分均勻的商品,有必要進行兩次重熔;4)製品合格率低;5)該技能隻能出產尺度標準規則的一些錠子,不能出產任何挨近結尾形狀的鑄件、鈦棒和鈦板。
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