ねずみ鋳鉄の生溶鋼を解決するためにケイ素炭素合金を使用すると、溶鋼の結晶特性が大幅に変化し、灰口の傾向が減少し、抗灰口が除去されます。アッシュゲートがアッシュゲートを逆転させる傾向は、高純度グラファイトの核生成能力に関連しています。シリコン炭素合金は、元の溶鋼溶液に対して創造的な用途を持っていると感じることができます.後造液後のシリコン炭素合金の使用が弱められたのは、後造液の黒鉛化効果とシリコン炭素合金の使用が一致したためと考えられる。それでも、シリコン-炭素合金ソリューションは、凝縮メカニズムと作成後のソリューションの相互依存性を弱め、メカニズム特性の信頼性を向上させる可能性があると予想されます。シリコン - カーボン合金はフェロシリコンとは異なり、シリコン - カーボン合金は非常に高い溶解点を持ち、溶融鉄は溶けませんが、溶けるプロセス全体で徐々に溶け、周囲のシリコン原子と酸素原子を示します。 Si-C合金を溶銑に溶かすと、その周囲に全層微細な高純度黒鉛粒子が生成されます。このような高純度のグラファイト粒子は再溶解できますが、全層酸素原子団が発生します。この酸素原子グループ会社は、後で高純度グラファイト コンポーネントの基本的な過冷却です。
シリコン炭素合金は、結晶を最適化し、圧縮強度を改善し、延性を改善し、水漏れを防止することができるため、廃棄率が減少し、返品率が減少し、シリコン炭素合金は使いやすく、バッグ包装が簡単です保管所。塗布量の把握が非常に簡単で、理想的な鋳造部品を得るために廃鋼を追加することができます。シリコン炭素合金は、75 フェロシリコンに取って代わり、浸炭剤の使用を減らし、鍛造コストを削減することもできます。