1、降锂低成本保护渣Li 2 O 能够较大幅度地降低保护渣的熔化温度,提高熔化速度,同时改善保护渣的熔化性能避免高熔点晶体析出,是一种理想的助熔剂。保护渣是一种硅酸盐无机材料,Si-O 四面体通过共用两个角连接形成长链。在此硅酸盐熔体中,随着渣中 SiO 2 和 Al 2 O 3 含量的增加,保护渣粘度上升;随 MgO、CaO、Na 2 O、Li 2 O、F含量的增加,粘度下降。Na、K 与 Li 同为碱金属主族元素,因此 Na 2 O、K 2 O 和Li 2 O 的作用比较相似,但 Na 2 O 助熔效果不如 Li 2 O。除此以外,需同步其它组元对保护渣整体物理性能的影响,综合调整相关组元,如碱度、F 等其它影响熔点、析晶温度的组元,达到减少 Li 2 O 配入的目标,甚至针对个别品种,还要引入 B 2 O 3来强化降熔点的效果。
宝钢宝山基地各钢种用保护渣,归纳为如下三类技术,分别有针对性地实施了成分优化:
(1)非裂纹敏感钢用保护渣的无锂化技术此类钢种的主要质量问题是夹渣封锁。保护渣实施无锂化设计时,关键技术在于熔渣的高粘度方案和粘度的稳定性上。重点实施以Na 2 O和/或B 2 O 3 取代Li 2 O、并适量调整 Al 2 O 3 ,使熔点、粘度等物性达到最佳范围。
(2)纵裂敏感钢用保护渣的无锂化技术此类钢种以中碳钢为主,为抑制纵裂缺陷,要求保护渣具备一定的缓冷作用,这就需要熔渣具有较强的析晶性和较高的凝固温度。但过高又会引起润滑不良、夹渣等缺陷。取消 Li 2 O 后,这一矛盾更加突出。采用降碱度提粘度的总体思路,可以很好地解决纵裂与夹渣的矛盾,该项无锂化技术尤其在厚板钢种上得到了成功应用。(3)含铝钢用保护渣的降锂技术铝含量超过 0.5%的钢种,通常渣钢反应十分严重。保护渣采用高粘度方案,从反应动力学角度可有效缓解这一反应,目前相应保护渣基本可以做到完全无锂化,同时铸坯质量依然满足要求。但对于含铝的包晶钢,由于对纵裂敏感,原渣中Li 2 O 含量较高,经过研发,已经成功实现了 Li 2 O 减半的目标。
2、CaO-Al 2 O 3 系低反应性保护渣通过实验室基础研究,探索 CaO-Al 2 O 3 系保护渣主要理化性能的变化规律及稳定控制技术。包括以下内容:
(1)钢-渣反应的热力学/动力学行为研究确定 CaO/Al 2 O 3 、Na 2 O、K 2 O、Li 2 O、MgO、CaF 2 、BaO、B 2 O 3 等重要组分对CaO-Al 2 O 3 渣系熔点、黏度的影响规律。寻找低反应性保护渣组分范围。
(2)保护渣流动和凝固特性研究在低反应性渣系成分范围内,结合连铸工艺条件,确立满足连铸润滑要求的低反应性保护渣组分范围。
(3)保护渣结晶特性研究测定低反应性保护渣组分在不同冷却速度下的结晶物相、结晶温度。比较矿相析晶行为与传统渣系中枪晶石析晶行为的差异。
(4)CaO-Al 2 O 3 系保护渣的现场试验为降低试验风险,首先开展的是低硅渣方案,在确保安全的情况下再进行完全无硅的保护渣试验工作,并对性能进行优化改进,跟踪分析使用效果,积累使用经验。
3、无氟环保型保护渣Li2O、B2O3是常见助熔剂中取代F降熔点、粘度功能最合适的选择,但 Li2O成本高,大量使用并不现实。B2O3虽然助熔效果明显,但它是通过大幅降低熔渣熔化温度的方法实现降低粘度的作用,与氟降粘度的原理完全不同,这也是以B2O3取代 F 最现实却又问题重重的原因所在。另外,B 2 O 3 属酸性氧化物,易形成玻璃体熔渣,因此对熔渣的析晶性以抑制为主,这就需要从其它组元角度进行析晶性的调节,使含硼无氟渣表现出一定的析晶能力。另外,MnO 对熔点、粘度的改变不明显,但可以提高熔渣的析晶性,因此也是无氟渣考虑的组元。除了开展保护渣成分组元筛选替代 F、评估无 F 渣的熔点、粘度、凝固温度、烧结性、析晶性等物性指标外,对不同 pH 值、不同 F 含量的水质对钢质材料的腐蚀规律也进行深入细致的研究,掌握了不同二冷水水质对铸机框架的腐蚀程度。开发了超低碳钢和低碳钢用无氟保护渣,并在板坯连铸机上进行了批量应用,达到了与常规渣同等的工艺效果。通过现场应用,掌握了无氟保护渣特有的物性特点。
4、高表面张力保护渣实验室研究确定了保护渣各组元对表面张力的影响规律,采用多因素 DOE设计方法,研究 0.75、1.05 和 1.35 三种碱度条件下,各组元对表面张力的作用规律。
(1)碱度、MgO、MnO 是稳定提高表面张力最有效的组元;
(2)F、B 2 O 3 降低表面张力最显著,是开发高表面张力渣必须尽量回避的组元;
(3)其它组元 Na 2 O、SrO、BaO、TiO 2 、Al 2 O 3 等总体作用不明显,可用于调整熔渣的其它性能。结合保护渣各项物性要求,研究确定了各组元的成分范围,成功研制出表面张力比传统保护渣高 25%的高表面张力保护渣。并通过抗渣实验,模拟了高表面张力保护渣在钢样表面的粘附性。与常规保护渣渣相比,高表面张力保护渣在进行完渣钢接触模拟实验后,渣钢界面产生一层常规渣没有的氧化薄膜,在冷却过程中渣体极易剥落,呈现出整体脱离的现象。研制的保护渣在超低碳汽车板钢种上实现了现场应用。
四、 应用情况与效果通过全系列保护渣的降锂研发,使宝钢板坯连铸用保护渣中 Li 2 O 的含量得到了大幅下降,取得了显著的降本效益。在前沿技术领域,开展了 CaO-Al 2 O 3 系低反应性保护渣和无氟环保型保护渣的开发与试验,使这两项技术达到了国际领先水平。开发的高表面张力保护渣在汽车板钢种上也得到了工业应用,使热轧和冷轧工序的夹渣封锁率也有了明显的下降。降锂低成本保护渣技术目前也在积极向股份其它基地进行推广。其中最为迫切的是梅山基地,2022 年初,该基地保护渣采购压力非常大。通过全钢种实施推广方案,目前 Li 2 O 加权平均值已经降到了极低水平。东山基地和青山基地的推广工作也在有序进行中。后续宝钢股份四个基地保护渣 Li 2 O 含量有望继续稳步下降