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先进高强度钢用MnO改性CaO-Al2O3基保护渣的反应性和热物理性能

具有优异强度、可成形性和延展性的先进高强度钢(AHSS)满足了汽车行业平衡车辆性能和乘客安全的新需求。铝硅合金通常与大量的铝和锰形成合金。然而,在连铸过程中,合金元素可能与传统的氧化钙-二氧化硅基保护渣发生反应,并引起显着的成分变化,导致保护渣的劣化和钢板的表面缺陷。在本研究中,CaO-Al2O3-MnO基保护渣基于CALPHAD型热力学计算和基于局部平衡模型的动力学建模以及1600℃的高温原位界面反应进行了研究。此外,粘度测量和热分析以评估CaO-Al2O3-MnO基的热物理性能保护渣。模拟结果与实验非常吻合,表明界面反应是扩散控制的。保护渣中的氧化锰参与了钢液中与铝的氧化还原反应,其加入可以降低保护渣的断裂温度、粘度和液相线温度,而在初始阶段不会发生太剧烈的反应。CaO-Al2O3-MnO基保护渣有望用于高锰高铝钢的连铸。


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