Hem - Kunskap - Detaljer

Ferro Silicon Magnesium (FeSiMg) Nodulizer: specifikationer, kvaliteter, tillämpningar och köpguide

Ferro Silicon Magnesium (FeSiMg) Nodulizer: specifikationer, kvaliteter, tillämpningar och köpguide

1. Produktöversikt

Ferro Silicon Magnesium (FeSiMg)är en specialiserad ferrolegering som används som ennoduliseringsmedel (sfäroidiserande legering) vid segjärnstillverkning. Det tillsätts till smält järn för att transformera grafitmorfologi frånflaga grafit till sfärisk grafit, skapar segjärn med högre hållfasthet, seghet och utmattningsbeständighet.

FeSiMg innehåller huvudsakligen:

Kisel (Si)

Magnesium (Mg)

Rare Earth Elements (RE)

Kalcium (Ca)

Järn (Fe)

Kombinationen av magnesium och sällsynta jordartsmetaller ger kontrollerad grafitsfäroidisering, medan kisel förbättrar ympningen och stödjer stabil gjutprestanda.

Produktnamn:Ferro Silicon Magnesium Legering
Förkortning:FeSiMg
Ansökan:Produktion av segjärn
Huvudfunktion:Grafitnodulering


2. Vad används FeSiMg till?

Den primära användningen av FeSiMg är tillverkningsegjärn (nodulärt gjutjärn).

Vid stelning bildar obehandlat gjutjärn normalt flinggrafit, vilket skapar spänningskoncentrationspunkter och minskar mekaniska egenskaper.

Efter FeSiMg-behandling:

Flake Graphite → Sfärisk grafit

Det resulterande segjärnet har:

Högre draghållfasthet

Förbättrad töjning

Bättre slagtålighet

Förbättrad utmattningsprestanda

Bättre bearbetbarhet

Vanliga branscher inkluderar:

Bil

Rörtillverkning

Tungt maskineri

Vindkraftsutrustning

Tekniska gjutgods


3. FeSiMg tillverkningsprocess

3.1 Råvaror

De viktigaste råvarorna inkluderar:

Råvara Fungera
Ferrokisel Ger silikonbas
Magnesium metall Huvudsfäroidiserande element
Sällsynt jordartsmetall Stabiliserar grafitknölar
Kalcium Styr reaktionsintensiteten
Järn Legeringsmatris

3.2 Legeringstillverkning

FeSiMg produceras genom:

Undervattensbågsugnsprocess

Medelfrekvent-induktionsugnsprocess

Produktionssteg:

Steg 1: Råmaterialberedning

Ferrokisel, magnesium-innehållande material och sällsynta jordartsmetaller framställs enligt den erforderliga kvaliteten.


Steg 2: Legeringssmältning

Råvaror smälts och legeras under kontrollerade förhållanden.

Magnesium kräver noggrann kontroll på grund av:

Högt ångtryck

Stark reaktion med smält järn


Steg 3: Kompositionsjustering

Legeringssammansättningen justeras enligt:

Mg krav

RE-krav

Kalciumhalt

Kundspecifikation


Steg 4: Krossning och sållning

Efter kylning:

Legeringsblock krossas

Partikelstorleken screenas

Färdig FeSiMg är packad


4. Typiska FeSiMg-kemiska specifikationer

Typiskt sammansättningsområde:

Element Typiskt intervall
Kisel (Si) 40–50%
Magnesium (Mg) 1–8%
Rare Earth (RE) 0.5–8%
Kalcium (Ca) Kontrollerade
Aluminium (Al) Kontrollerade
Järn (Fe) Balans

Den exakta kemiska sammansättningen beror på:

Gjutning krav

Behandlingsmetod

Kundspecifikation

Köpare bör bekräfta:

Mg innehåll

RE-innehåll

Ca innehåll

Partikelstorlek

Gränser för föroreningar

med leverantörens COA.


5. FeSiMg Betygsguide

FeSiMg-kvaliteter klassificeras huvudsakligen efter innehåll av magnesium och sällsynta jordartsmetaller.

Kvalitet Mg innehåll RE Innehåll Typisk tillämpning
FeSiMg 1-6 Cirka . 1% mg Högre RE Allmänt segjärn
FeSiMg 3-8 Cirka . 3% mg Cirka . 8% RE Vanlig segjärnsproduktion
FeSiMg 5-8 Cirka . 5% mg Cirka . 8% RE Tunga och krävande gjutningar

6. Varför använda FeSiMg i segjärnsproduktion?

6.1 Grafit sfäroidisering

Magnesium förändrar grafittillväxt från:

Flingstruktur → Nodulär struktur

Sfärisk grafit minskar spänningskoncentrationen och förbättrar de mekaniska egenskaperna.


6.2 Styrka förbättring

Duktilt järn behandlat med FeSiMg ger:

Högre draghållfasthet

Förbättrad sträckgräns

Bättre seghet


6.3 Bättre motståndskraft mot utmattning

Den nodulära grafitstrukturen förbättrar motståndet mot upprepad belastning.

Viktigt för:

Fordonskomponenter

Maskindelar

Vindkraftverk gjutgods


6.4 Förbättrad gjutstabilitet

Sällsynta jordartselement hjälper:

Neutralisera skadliga spårämnen

Förbättra knölbildningen

Öka grafitknölstabiliteten


7. Varje elements roll i FeSiMg

Magnesium (Mg)

Det viktigaste sfäroidiserande elementet.

Funktioner:

Skapar sfärisk grafit

Dämpar flinggrafit

Förbättrar duktiliteten


Rare Earth Elements (RE)

Funktioner:

Ta bort anti-sfäroidiserande effekter

Förbättra grafitmorfologi

Öka nodulstabiliteten


Kalcium (Ca)

Funktioner:

Kontrollerar magnesiumreaktion

Förbättrar magnesiumåtervinningen

Minskar reaktionsintensiteten


Kisel (Si)

Funktioner:

Stöder grafitisering

Ger inokuleringseffekt

Balanserar legeringssammansättningen


8. FeSiMg-partikelstorlekar

Vanliga storlekar:

Storlek Ansökan
0,2–1 mm Trådmatning och specialbehandling
1–3 mm Automatiserade utfodringssystem
3–8 mm Vanlig gjuteribehandling
5–25 mm Skänkbehandling

Valet av partikelstorlek beror på:

Behandlingsmetod

Slevstorlek

Krav på reaktionskontroll


9. FeSiMg behandlingsmetoder

9.1 Skänkbehandling

Mest använda metoden.

Behandla:

Tillsätt FeSiMg-legering i behandlingsskänken

Täck med smält järn

Tillåt reaktion

Häll behandlat järn

Fördelar:

Enkel operation

Passar de flesta gjuterier


9.2 Smörgåsmetod

FeSiMg placeras i botten av skänken och täcks med järn.

Fördelar:

Minskar våldsam magnesiumreaktion

Förbättrar magnesiumåtervinningen


9.3 Insprutning av kärntråd

FeSiMg-pulver fylls i tråd och injiceras i smält järn.

Fördelar:

Exakt tillägg

Automatiserad kontroll

Lägre legeringsförbrukning


10. FeSiMg Application Fields

Bilgjutgods

Används för:

Motorkomponenter

Bromsdelar

Upphängningskomponenter

Fördelar:

Styrka

Varaktighet

Utmattningsmotstånd


Duktila järnrör

Används i:

Vattenledningar

Gasledningar

Industriella transportsystem

Fördelar:

Högt tryckmotstånd

Lång livslängd


Tungt maskineri

Applikationer:

Maskinbaser

Växelhus

Industriell utrustning


Vindkraftsindustrin

Används för:

Vindkraftverksnav

Stora konstruktionsgjutgods

Krav:

Hög seghet

Stabila mekaniska egenskaper


11. FeSiMg VS Ferrokisel (FeSi)

Jämförelse FeSiMg Ferrokisel (FeSi)
Huvudfunktion Grafit nodulizer Silikonlegeringstillsats
Huvudelement Magnesium Kisel
Industri Gjutjärn av segjärn Ståltillverkning & gjutning
Ändamål Skapar sfärisk grafit Deoxidation och legering
Typisk användare Gjuterier Stålverk och gjuterier

12. FeSiMg VS rent magnesium

Jämförelse FeSiMg Rent magnesium
Form Ferrolegering Metall
Reaktion Kontrollerade Mycket intensiv
Hantering Lättare Svårare
Återhämtning Mer stabil Mer varierande
Gjuteriapplikation Mycket använd Begränsad

FeSiMg är att föredra eftersom det ger stabilare magnesiumåtervinning och enklare processkontroll.


13. FeSiMg kvalitetskontroll

Professionell kvalitetskontroll inkluderar:

Kemisk analys

Testning:

Mg

RE

Si

Ca

Al

Föroreningar

Fysisk inspektion

Kontroll:

Partikelstorlek

Utseende

Förpackningsskick

Dokumentation

Tillgängliga dokument:

Analyscertifikat (COA)

Materialtestrapport (MTC)

SDS

Inspektionsrapport från tredje-part


14. Förpackning och förvaring

Exportera förpackningar

Förpackning Ansökan
25 kg påsar Små beställningar
1 MT jumboväskor Bulksändning
Skräddarsydd förpackning Kundkrav

Förvaringskrav

Förvara i:

Torrlager

Fukt-fri miljö

Förseglad förpackning

Undvika:

Vattenexponering

Fuktiga förhållanden

Förorening


15. FeSiMg Köpguide

Innan du köper FeSiMg bör köpare bekräfta:

Produktspecifikation

Obligatorisk information:

Kvalitet:

FeSiMg 1-6

FeSiMg 3-8

FeSiMg 5-8

Mg innehåll

RE-innehåll

Partikelstorlek

Kvantitet

Förpackning


Leverantörsutvärdering

Kontrollera:

Produktionsförmåga

Kemisk konsistens

Kvalitetskontrollsystem

Exporterfarenhet

Begäran:

COA

Tekniskt datablad

Besiktningsdokument


16. Vanliga frågor (FAQ)

F1: Vad används FeSiMg till?

FeSiMg används huvudsakligen som en nodulariserare för framställning av segjärn genom att omvandla flinggrafit till sfärisk grafit.


F2: Vad betyder FeSiMg 3-8?

FeSiMg 3-8 hänvisar i allmänhet till en kvalitet som innehåller cirka 3 % magnesium och 8 % sällsynta jordartsmetaller.


F3: Varför tillsätts magnesium till segjärn?

Magnesium förändrar grafitmorfologi och skapar sfärisk grafit, vilket förbättrar styrka och duktilitet.


F4: Vad är skillnaden mellan FeSi och FeSiMg?

FeSi används främst för kiseltillsats och deoxidation, medan FeSiMg används för grafitsfäroidisering i segjärn.


F5: Vilken FeSiMg-klass ska jag välja?

Urvalet beror på:

Svavelhalt

Gjuttjocklek

Behandlingsmetod

Erforderliga mekaniska egenskaper

Ferro Silicon Magnesium (FeSiMg) nodulizer alloys
FeSiMg Nodulizer Supply for Global Foundries

Vi levererarFerro Silicon Magnesium (FeSiMg) nodulizerlegeringarför segjärnsproduktion med kontrollerad:

Magnesiumhalt

Innehåll av sällsynt jordartsmetall

Kalciumnivå

Partikelstorlek

Tillgängliga betyg:

FeSiMg 1-6

FeSiMg 3-8

FeSiMg 5-8

Applikationer:

Bilgjutning

Duktila järnrör

Tungt maskineri

Vindkraftskomponenter

WhatsApp: +86 15518824805
E-post: info@zaferroalloy.com

 

 

 

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar