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龍城鋅合金壓鑄的研究與應用

脫模劑是鋅合金壓鑄生產中不可缺少的輔助材料。脫模劑的選擇和使用不當,會直接或間接影響壓鑄件的質量和生產效率,也會對生產環境產生不良影響。與目前的水基乳液脫模劑相比,壓鑄用粉末脫模劑具有更好的性能。介紹了國內外粉末脫模劑的發展狀況,開發了一種適合國內壓鑄生產的粉末脫模劑。研究了粉狀脫模劑的工藝特性、物理特性和脫模機理,并分析了它們之間的內在聯系。
?龍城鋅合金壓鑄的研究與應用的圖片?
本文研制的粉狀脫模劑主要成分為石墨、滑石粉、聚乙烯蠟、氮化物等組分。本文主要研究了三種不同配比的粉狀脫模劑的噴涂性能和脫模性能,通過正交設計和比較,優選出最佳噴涂工藝參數。結果表明,配方A的噴涂性能和脫模性能最好;三種配方的鋼板均有粘鋁現象,其中鋼板在230℃預熱時粘鋁最高,鋼板在270℃預熱時粘鋁最低。
進一步優化表明,配方A的最佳噴涂工藝參數為:鋼板預熱溫度為270℃,靜置固化時間為10s。鋼板在鋁液中浸泡60s時,脫模效果最好。該粉末脫模劑具有良好的脫模性能。當噴涂時間和浸漬時間一定時,鋼板預熱溫度越高,脫模效果越好。當噴涂時間一定,鋼板預熱溫度為270℃時,粘鋁面積和鋼板浸入鋁液的時間也有一定影響,但效果不是特別明顯。
浸漬90s時效果最好,鋁附著面積小于10%。對粉末脫模劑試驗中產生的鋁粘連進行XRD分析,發現不噴涂脫模劑時,鋁粘連的主要成分是鋁和氧化鋁;噴涂脫模劑后,粘合鋁的主要成分是復合化合物。粉狀脫模劑主要取決于脫模劑本身的脫模潤滑特性及其氣隙熱阻效應。
粉末脫模劑的主要物理特性如下:卡爾流動性指數為65,流動性一般。對濃度為3%的懸浮液進行粒度分析,粉末脫模劑的平均粒度為4.9401μm,可以很好地涂覆在鋼板表面。
熱重分析表明采用浸泡試驗法研究了三種不同配比的粉末脫模劑的噴涂性能和脫模性能,優選出最佳噴涂工藝參數。
結果表明鋅合金壓鑄,脫模劑的主要成分(質量分數)為滑石粉50%、石墨25%、氮化硼15%、微晶蠟和其他成分10%時,噴涂性能和脫模性能較好。所有浸入鋁液中的鋼板都有表面粘鋁的現象。當鋼板預熱溫度為230℃時,表面粘鋁最多,而預熱溫度為270℃。在優化的噴涂工藝參數中,模具預熱溫度為270℃,靜置固化時間為10s。
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