b)
Impide el paso de sustancias tóxicas al baño.
c)
Protege del efecto nocivo de la atmósfera del homo.
d)
Dismimuye las pérdidas de metal por salpicaduras.
Las reacciones químicas que ocurren entre el metal y
la
escoria, ambos en fase
líquida, se pueden explicar por medio de dos teorías diferentes.
3.3.2.1.
Teoría Molecular.-
Esta teoría parte de la idea de que
la
escoria fimdida se compone
de diversas moléculas de óxidos y sus compuestos químicos, cuyo número aumenta con
la
cantidad de elementos en la escoria.
Según esta teoría, durante las reacciones entre el metal y la escoria, únicamente
participan moléculas simples. Investigaciones recientes han demostrado que esta teoría tiene
algunas fallas, y no puede explicar satisfactoriamente muchas reacciones metalúrgicas.
La eliminación del fósforo según esta teoría sería:
21PI+5(FeO) = (P205) + 5[Fe]
(Р205) + 4(Ге) = ( 4 F eOP 2 0 5 )
(4FeO-P20gi + 4fCaOÍ = r 4 F eQP 2 0 5 ^ + 4^FeO>
2IP1 + 5(FeO) + 4(CaO) = (4FeO-P205) + 5[Ге]
3.3.2.2.
Teoría Iónica.-
Esta teoría dice que las escorias presentan un carácter iónico y que
están compuestas por aniones, tales como: O"^, S"2, Si04"^, P04'-^, etc., y por cationes,
tales como: Fe'^2^ Mn"'"^,
Ca^'^,
Mg"'"2, etc. Esto se puede comprobar ya que:
a) Existe un comportamiento electrolítico de las escorias fundidas.
b) Las escorias presentan una presentable conductividad electro-iónica.
c) Debido al aumento de la conductividad eléctrica de las escorias al aumentar
la
temperatura.
Según la teoría iónica, en la interfase escoria-metal (zona de reacción), surge una
diferencia de potencial con lo que, las partículas cargadas se trasladan, lo que impide que se
actimuleo cargas y por consiguiente haya tm aimiento en la diferencia de potencial. De
acuerdo
a
esta teoría, la acción recíproca entre el metal y la escoria se explica por el paso de
cationes y aniones, simultáneamente en ambas direcciones.