いわゆる結節化要素は、グラファイト結節の形成または増加を促進する要素です。一般に、結節化要素には次の共通の特性があります。
(1)元素の最も外側の電子層には1つまたは2つの原子価電子があり、次の内層には8つの電子があります。この電子構造は、硫黄、酸素、炭素との強い親和性を与えます。これは、製品の安定性を反映し、水中の硫黄と酸素を大幅に減らすことができます。
(2)元素は溶融鉄の溶解度が低く、凝固中に分離する強い傾向があります。
(3)炭素との特定の親和性はありますが、グラファイト格子の溶解度は低くなります。上記の特性に基づいて、Mg、CE、Y、Caは効果的な結節化要素です。
第一に、溶融鉄の高い蒸気圧により沸騰させます。マグネシウムは、鉄よりも原子量と密度が小さく、摂氏650度の融点、および摂氏1108度の沸点です。溶融鉄の加工温度では、マグネシウムによって生成される蒸気圧が非常に高い(1 MPaを超える)。マグネシウムの融合熱は21 j/gで、蒸発の潜熱は406 j/gです。したがって、マグネシウムが溶融鉄に加えられると、蒸発し、溶融鉄が沸騰します。
第二に、それは硫黄と酸素と強い親和性を持っています。得られたMGOおよびMGSは、鉄のMGOよりもはるかに低い融点と密度を持ち、溶融鉄から簡単に分離できます。したがって、マグネシウムで処理された溶融鉄は、硫黄とリンの含有量が非常に低くなっています。
第三に、溶融鉄の固化中にグラファイトに分離する傾向があります。溶融鉄の残留量が{{{0}}}を超える場合、035%、最終製品を球状化することはできません。しかし、マグネシウム残基が0.07%を超えると、マグネシウムの一部が粒界で分離し、粒境界で炭素とリンと発熱反応を起こし、MGC2、Mg2C3、Mg3p2などを形成します。


