RU2310006C2 - Ferroaluminum alloy for deoxidation of the lump-type steel - Google Patents
Ferroaluminum alloy for deoxidation of the lump-type steel Download PDFInfo
- Publication number
- RU2310006C2 RU2310006C2 RU2005118919/02A RU2005118919A RU2310006C2 RU 2310006 C2 RU2310006 C2 RU 2310006C2 RU 2005118919/02 A RU2005118919/02 A RU 2005118919/02A RU 2005118919 A RU2005118919 A RU 2005118919A RU 2310006 C2 RU2310006 C2 RU 2310006C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- alloy
- steel
- deoxidation
- aluminum
- density
- Prior art date
Links
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 34
- 239000010959 steel Substances 0.000 title claims abstract description 34
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 title abstract description 47
- 239000000956 alloy Substances 0.000 title abstract description 47
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 27
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 26
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 18
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims abstract description 18
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 18
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 239000011572 manganese Substances 0.000 claims abstract description 12
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 11
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 10
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 10
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 claims abstract description 10
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 claims abstract description 10
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L manganese(2+);methyl n-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate;n-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate Chemical compound [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract description 11
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 6
- 238000009851 ferrous metallurgy Methods 0.000 abstract description 3
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 abstract description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 abstract 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 7
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 229910001021 Ferroalloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 3
- 229910000519 Ferrosilicon Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 239000010814 metallic waste Substances 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000914 Mn alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- KMWBBMXGHHLDKL-UHFFFAOYSA-N [AlH3].[Si] Chemical compound [AlH3].[Si] KMWBBMXGHHLDKL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 230000009182 swimming Effects 0.000 description 1
- 238000009966 trimming Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
- Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано для получения ферроалюминия для раскисления стали в виде кусков размером 40-80 мм и плотностью 5.0-7.0 г/см3.The invention relates to ferrous metallurgy and can be used to obtain ferroaluminum for deoxidation of steel in the form of pieces with a size of 40-80 mm and a density of 5.0-7.0 g / cm 3 .
Известны сплавы ФА10-ФА23 для раскисления и легирования стали (ЧМТУ 5-37-71. М.И.Гасик, Б.И.Емлин. Электрометаллургия ферросплавов. Киев: Высшая школа, 1983 - 376 с.), содержащие, мас.%:Known alloys FA10-FA23 for deoxidation and alloying of steel (ChMTU 5-37-71. M.I. Gasik, B. I. Emlin. Electrometallurgy of ferroalloys. Kiev: Higher school, 1983 - 376 S.), containing, wt.% :
Основным недостатком этих сплавов является низкое содержание алюминия, что сокращает область их применения и затрудняет процесс производства, а также ограничение по содержанию кремния, которое не позволяет использовать многочисленные дешевые шихтовые материалы, применяемые при выплавке алюминиевых сплавов.The main disadvantage of these alloys is the low aluminum content, which reduces their scope and complicates the production process, as well as the limitation on the silicon content, which does not allow the use of numerous cheap charge materials used in the smelting of aluminum alloys.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является сплав (Патент РФ №2214473, МПК 7 С22С 35/00. Сплав для раскисления стали / Костарев В.Г., Почивалов О.В., Теляшов Н.В., Шешуков О.Ю. // Изобретения. 2003. №29 (II ч.). С.370) для получения стали, содержащий, мас.%:The closest to the proposed technical essence and the achieved result is an alloy (RF Patent No. 2214473, IPC 7 C22C 35/00. Alloy for deoxidation of steel / Kostarev VG, Pochivalov OV, Telyashov NV, Sheshukov O .YU. // Inventions. 2003. No. 29 (II hour). S.370) for steel, containing, wt.%:
Основным недостатком этих сплавов являются широкие пределы содержания алюминия, что не оправдано как с позиций получения, так и с позиций хранения и транспортировки получаемых сплавов. С другой стороны, широкие пределы по содержанию кремния и особенно высокое содержание кремния (до 20%), удорожает получение указанного сплава (невозможно получить сплав указанного состава без дополнительного введения ферросплавов типа ферросилиций) и ограничивает область его применения (невозможно применение при получении безкремнистых марок стали).The main disadvantage of these alloys is the wide limits of the aluminum content, which is not justified both from the standpoint of production and from the standpoint of storage and transportation of the resulting alloys. On the other hand, wide limits on the silicon content and especially high silicon content (up to 20%) make it more expensive to obtain the indicated alloy (it is impossible to obtain an alloy of the specified composition without additional introduction of ferroalloys such as ferrosilicon) and limits its scope (it is impossible to use in the preparation of silicon-free steel grades )
Техническим результатом заявляемого изобретения является улучшение служебных характеристик получаемого сплава (плотности, дробимости и механической прочности в течение длительного времени) с максимальным усвоением элементов за счет оптимального состава ферроалюминия, полученного в виде кусков размером 40-80 мм и плотностью 5.0-7.0 г/см3.The technical result of the claimed invention is to improve the service characteristics of the obtained alloy (density, crushability and mechanical strength for a long time) with maximum assimilation of elements due to the optimal composition of ferroaluminium obtained in the form of pieces with a size of 40-80 mm and a density of 5.0-7.0 g / cm 3 .
Указанный технический результат достигается тем, что ферроалюминий для раскисления стали в виде кусков размером 40-80 мм и плотностью 5,0-7,0 г/см3, содержащий алюминий, кремний, марганец, углерод, медь, фосфор, серу и железо, при следующем соотношении компонентов, мас.%:Said technical result is achieved in that for deoxidizing steel ferroaluminum in lumps the size of 40-80 mm and a density of 5.0-7.0 g / cm 3 containing aluminum, silicon, manganese, carbon, copper, phosphorus, sulfur and iron, in the following ratio of components, wt.%:
Предлагаемый комплексный сплав отличается оптимальными пределами содержания алюминия. Во-первых, заявляемые пределы содержания алюминия определяют оптимальную плотность сплава, которая рекомендована в пределах 5,0-7,0 г/см3, обеспечивая погружение и витание сплава в жидкой стали с максимальным усвоением элементов; во-вторых, сплав, содержащий менее 28% алюминия, будет иметь повышенную механическую прочность, что затрудняет получение кусков в пределах 40-80 мм, что требуется для эффективного проведения процесса раскисления; в-третьих, сплав, содержащий более 32% алюминия, будет обладать повышенной склонностью к саморассыпанию, что затрудняет его траспортировку и использование для обработки стали.The proposed complex alloy has optimal aluminum content limits. Firstly, the claimed limits of the aluminum content determine the optimal density of the alloy, which is recommended in the range of 5.0-7.0 g / cm 3 , providing immersion and soaring of the alloy in liquid steel with maximum assimilation of elements; secondly, an alloy containing less than 28% aluminum will have increased mechanical strength, which makes it difficult to obtain pieces in the range of 40-80 mm, which is required for the efficient deoxidation process; thirdly, an alloy containing more than 32% aluminum will have an increased tendency to self-scattering, which makes it difficult to transport and use it for processing steel.
Содержание в сплаве менее 0,5% кремния невозможно, так как в процессе плавки он переходит в сплав как из восстанавливаемого сырья, так и из металлодобавок. Концентрация кремния в сплаве до 5% практически не сказывается на физических свойствах сплава и процессе раскисления стали, а в случае повышения содержания кремния выше 5% наблюдается уменьшение плотности сплава ниже рекомендованного предела 5,0 г/см3, т.е. снижаются служебные характеристики получаемого сплава. Кроме того, более высокое содержание кремния в сплаве (более 5,0%) значительно усложняет технологию получения и повышает стоимость сплава за счет увеличения затрат на сырье (в этом случае обязательно необходимо использовать в шихте кремнистые ферросплавы типа ферросилиция).A content of less than 0.5% silicon in the alloy is impossible, since during the smelting process it passes into the alloy from both recoverable raw materials and metal additives. The concentration of silicon in the alloy up to 5% practically does not affect the physical properties of the alloy and the process of steel deoxidation, and in the case of an increase in the silicon content above 5%, a decrease in the density of the alloy below the recommended limit of 5.0 g / cm 3 is observed, i.e. reduced performance characteristics of the resulting alloy. In addition, a higher silicon content in the alloy (more than 5.0%) significantly complicates the production technology and increases the cost of the alloy by increasing the cost of raw materials (in this case, silicon ferroalloys such as ferrosilicon must be used in a charge).
Содержание в сплаве марганца в интервале 5,01-8,0% улучшает служебные характеристики получаемого сплава. Указанное содержание марганца получают за счет использования марганецсодержащего стального лома, что обеспечивает механическую прочность получаемого сплава в течение длительного времени, что не достигалось в прототипе.The content in the alloy of manganese in the range of 5.01-8.0% improves the performance characteristics of the resulting alloy. The specified manganese content is obtained through the use of manganese-containing steel scrap, which ensures the mechanical strength of the resulting alloy for a long time, which was not achieved in the prototype.
Содержание в сплаве углерода от 0,1 до 0,9% зависит от его концентрации в исходных рудах, металлодобавках, восстановителях и степени перехода в сплав. Нижний и верхний пределы содержания этого элемента связаны с видом шихтовых материалов и не требуют дополнительного ввода материалов. При этом углерод в заявляемых пределах либо не влияет на процесс раскисления и свойства стали, либо оказывает положительное воздействие на процесс раскисления и удаление продуктов раскисления. Содержание углерода более 0,9% потребует дополнительных затрат на получение ферроалюминия, а еще более высокое содержание углерода может вызвать нежелательное увеличение его содержания в стали.The carbon content in the alloy from 0.1 to 0.9% depends on its concentration in the source ores, metal additives, reducing agents and the degree of transition to the alloy. The lower and upper limits of the content of this element are associated with the type of charge materials and do not require additional input materials. Moreover, carbon within the claimed limits either does not affect the process of deoxidation and properties of steel, or has a positive effect on the process of deoxidation and removal of deoxidation products. A carbon content of more than 0.9% will require additional costs for producing ferroaluminium, and an even higher carbon content may cause an undesirable increase in its content in steel.
Наличие в стали серы и фосфора неизбежны в связи с их присутствием в любой руде и стальном ломе, а меди - в алюминийсодержащем ломе, применяемом при получении ферроалюминия методом сплавления. Нижний предел содержания меди (0,2%), серы и фосфора (0,02%) обусловлен содержанием этих элементов в сырье и степенью их перехода в сплав, а верхний предел ограничен вредным воздействием этих элементов на сталь и допустимыми их концентрациями по техническим условиям. При содержании серы, фосфора и меди в сплаве выше верхнего предела они внесут в сталь (при максимальном расходе сплава 1,5 кг/т) этих элементов соответственно 0,00015; 0,00015 и 0,003%, что не может не отразиться на ее составе и качестве.The presence of sulfur and phosphorus in steel is inevitable due to their presence in any ore and steel scrap, and copper in the aluminum-containing scrap used in the production of ferroaluminium by fusion. The lower limit of the content of copper (0.2%), sulfur and phosphorus (0.02%) is due to the content of these elements in the feed and the degree of their transition to alloy, and the upper limit is limited by the harmful effects of these elements on steel and their permissible concentrations according to technical conditions . If the content of sulfur, phosphorus and copper in the alloy is above the upper limit, they will be introduced into the steel (with a maximum consumption of the alloy of 1.5 kg / t) of these elements, respectively, 0.00015; 0.00015 and 0.003%, which cannot but affect its composition and quality.
Применение ферроалюминия для раскисления стали позволяет упростить ввод алюминия в жидкую сталь, снизить затраты на раскисление за счет увеличения полезного использования алюминия (кремния) до 60-90% при обычном вводе сплава из бункеров в ковш. Однако несоблюдение при получении ферроалюминия рекомендуемых пределов содержания алюминия и кремния, приводит к ухудшению служебных характеристик получаемого сплава и, как следствие, к нестабильным результатам при раскислении стали. Таким образом, использование для раскисления стали ферроалюминия, содержащего основные компоненты в заявляемых пределах, позволит стабилизировать результаты раскисления.The use of ferroaluminium for the deoxidation of steel makes it possible to simplify the introduction of aluminum into molten steel and reduce the costs of deoxidation by increasing the useful use of aluminum (silicon) up to 60-90% with the usual input of alloy from hoppers into the ladle. However, non-compliance with the recommended aluminum and silicon content limits when producing ferroaluminium leads to a deterioration in the service characteristics of the obtained alloy and, as a result, to unstable results during steel deoxidation. Thus, the use of ferroaluminium for steel deoxidation, containing the main components within the claimed limits, will stabilize the deoxidation results.
Изобретение иллюстрируется следующими примерами.The invention is illustrated by the following examples.
На ОАО «Курганмашзавод» проведены три компании по выплавке заявляемого сплава из металлоотходов стали и алюминия в индукционной печи ИЧТ-2,0.At Kurganmashzavod OJSC, three companies were smelted of the inventive alloy from steel and aluminum metal wastes in the IChT-2.0 induction furnace.
В качестве стального лома применялась обрезь фасонного литья из стали марки Ст3 (со средним содержанием, %: 0,2 С; 0,6 Mn; 0,27 Si, до 0,04 Р и до 0,05 S) и стали марки 110Г13Л (со средним содержанием, %: 1,1 С; 13 Mn; 0,27 Si, до 0,04 Р и до 0,05 S). Алюминий использовали в виде брикетов и стружки, содержащих, %: не ниже 85 Al; 0,5 Mn; 1,5-8,0 Si.As scrap steel, trimmings of shaped castings from steel of the St3 grade were used (with an average content,%: 0.2 C; 0.6 Mn; 0.27 Si, up to 0.04 P and up to 0.05 S) and steel of the 110G13L grade (with an average content,%: 1.1 C; 13 Mn; 0.27 Si, up to 0.04 P and up to 0.05 S). Aluminum was used in the form of briquettes and shavings containing,%: not less than 85 Al; 0.5 Mn; 1.5-8.0 Si.
Перемешанную металлошихту загружали в индукционную печь до полного заполнения и далее порциями по мере ее проплавления. Плавление велось под шлаком, образующимся в результате окисления примесей. Разливку металла производили из ковша в чугунные изложницы для получения равных по весу слитков. Температура металла на выпуске составляла 1320-1350°С.The mixed metal charge was loaded into an induction furnace until it was completely filled and then in portions as it was melted. Melting was carried out under the slag resulting from the oxidation of impurities. Metal was cast from a ladle into cast-iron molds to obtain ingots of equal weight. The temperature of the metal at the outlet was 1320-1350 ° C.
Всего было проведено 20 опытных плавок.In total, 20 experimental swimming trunks were conducted.
Состав полученного металла находился в следующих пределах, %: 22,7-34,8 Al; 0,5-5,2 Si; 0,5-8,1 Mn; 0,03-0,08 С; содержание меди не превышало 0,2.The composition of the obtained metal was in the following ranges,%: 22.7-34.8 Al; 0.5-5.2 Si; 0.5-8.1 Mn; 0.03-0.08 C; the copper content did not exceed 0.2.
В таблице приведено несколько составов полученных сплавов (номера 1-9) и для сравнения составы сплавов по прототипу.The table shows several compositions of the obtained alloys (numbers 1-9) and, for comparison, the alloy compositions of the prototype.
В условиях литейного цеха ОАО «Курганмашзавод» были выполнены опытные плавки стали Ст40 с раскислением ее сплавами, приведенными в таблице. Сталь выплавляли в печах ДСВ-6 и на выпуске в ковш на струю металла вводили ферроалюминий различного состава из расчета получения в стали содержания остаточного алюминия не ниже 0,02%. Результаты по технологическим свойствам ферроалюминия и полезному использованию алюминия приведены в таблице.Under the conditions of the foundry of OJSC Kurganmashzavod, experimental melting of steel St40 was carried out with its deoxidation by the alloys shown in the table. Steel was smelted in DSV-6 furnaces, and ferroaluminium of various compositions was introduced into the ladle for a stream of metal at the rate of obtaining residual aluminum content in steel of at least 0.02%. The results on the technological properties of ferroaluminium and the beneficial use of aluminum are given in the table.
Результаты оценки технологических свойств показали, что содержание алюминия в сплаве должно быть в пределах 28-32%, кремния от 0,5 до 5%, а марганца 0,5-8,0%. Сплавы, содержащие алюминий ниже указанных пределов, обладали повышенной плотностью и твердостью, что затрудняло их применение в качестве раскислителя и не позволяло получать стабильные результаты. Сплавы, содержащие алюминий выше указанных пределов, хотя и отвечали требованиям по плотности и температуре плавления, однако были подвержены саморассыпанию.The evaluation of technological properties showed that the aluminum content in the alloy should be in the range of 28-32%, silicon from 0.5 to 5%, and manganese 0.5-8.0%. Alloys containing aluminum below the specified limits had an increased density and hardness, which made them difficult to use as a deoxidizing agent and did not allow to obtain stable results. Alloys containing aluminum above the specified limits, although they met the requirements for density and melting point, were subject to self-scattering.
Опыты по раскислению стали показали, что у сплава, содержащего ведущие элементы в соотвествии с прототипом более низкие технологические показатели и соответственно полезное использование алюминия. Наиболее пригоден для обработки стали сплав, содержащий компоненты в пределах, заявляемых о данном изобретении.Experiments on the deoxidation of steel showed that the alloy containing the leading elements in accordance with the prototype lower technological performance and, accordingly, the useful use of aluminum. Most suitable for processing steel is an alloy containing components within the scope of the claimed invention.
Практические результаты показали принципиальную возможность получения ферроалюминия с содержанием алюминия в среднем 30% из металлоотходов в индукционной печи, возможность его использования для эффективного раскисления стали при повышенном коэффициенте полезного использования алюминия и кремния предлагаемого сплава.Practical results have shown the fundamental possibility of producing ferroaluminium with an aluminum content of 30% on average from metal waste in an induction furnace, the possibility of using it for the effective deoxidation of steel with an increased efficiency of aluminum and silicon of the proposed alloy.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005118919/02A RU2310006C2 (en) | 2005-06-17 | 2005-06-17 | Ferroaluminum alloy for deoxidation of the lump-type steel |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005118919/02A RU2310006C2 (en) | 2005-06-17 | 2005-06-17 | Ferroaluminum alloy for deoxidation of the lump-type steel |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2005118919A RU2005118919A (en) | 2007-01-10 |
RU2310006C2 true RU2310006C2 (en) | 2007-11-10 |
Family
ID=37760765
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005118919/02A RU2310006C2 (en) | 2005-06-17 | 2005-06-17 | Ferroaluminum alloy for deoxidation of the lump-type steel |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2310006C2 (en) |
-
2005
- 2005-06-17 RU RU2005118919/02A patent/RU2310006C2/en not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2005118919A (en) | 2007-01-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2230797C2 (en) | Method for steel graininess reduction, an alloy for steel graininess reduction and a method to produce the alloy for steel graininess reduction | |
CN109338207A (en) | Vermicular graphite cast iron cylinder cover material of heavy diesel engine and preparation process thereof | |
WO2006068487A1 (en) | Modifying agents for cast iron | |
CN101020942A (en) | Molten steel deoxygenating agent and its prepn | |
US4121924A (en) | Alloy for rare earth treatment of molten metals and method | |
CN110423937B (en) | Alloyed gray cast iron resisting corrosion of high-temperature aluminum and zinc liquid and smelting process thereof | |
RU2416660C1 (en) | Wear resistant iron | |
CN101323891B (en) | Manufacturing method of pure high manganese steel cross frog | |
RU2310006C2 (en) | Ferroaluminum alloy for deoxidation of the lump-type steel | |
RU2318903C1 (en) | Vermicular graphite-containing cast iron | |
RU2443785C1 (en) | Flux cored wire filler for out-of-furnace treatment of metallurgical melts | |
RU2542157C1 (en) | Method of steelmaking in arc furnace | |
RU2125101C1 (en) | Complex addition for steel ladle treatment | |
JP2008266706A (en) | Method for continuously casting ferritic stainless steel slab | |
LU502567B1 (en) | Crystal-seed nodularizer, and preparation method and use thereof | |
SU1174489A1 (en) | High-strength cast iron | |
RU2214473C1 (en) | Alloy for deoxidation of steel | |
RU2007492C1 (en) | Alloy for deoxidizing and alloying of steel and cast iron | |
RU2422548C1 (en) | Iron | |
SU1693108A1 (en) | Alloying additive | |
RU2395609C1 (en) | "kazakhstan" alloy for steel deoxidising and alloying | |
RU2715510C1 (en) | Complex alloy for microalloying and deoxidation of iron-based steel | |
RU2375463C2 (en) | Wire for out-of-furnace treatment of metallurgical melts | |
RU2360025C1 (en) | Ligature for manufacturing of moulding made of cast iron | |
SU1027266A1 (en) | Cast iron |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20110618 |