Feb 25, 2025 伝言を残す

鋳造際のさまざまな要素の組成を制御する方法ステンレス鋼

クロム(CR)要素の制御

関数とコンテンツの範囲:2 0 1ステンレス鋼の重要な合金要素であるクロムは、鋼の耐食性を改善できます。 201のステンレス鋼では、クロム含有量は一般に16。0 - 18。0%です。クロムは、ステンレス鋼の表面に酸化クロム(cr₂o₃)の密な保護膜を形成します。これにより、酸素や水分などの腐食性培地が鋼の内部をさらに侵食するのを防ぐことができます。
制御方法:製錬プロセス中、クロム含有量は主にクロム電荷を含むクロムを正確に計算して追加することにより制御されます。まず、炉の電荷を正確に計量する必要があります。たとえば、電気弧炉で製錬する場合、バッチ計算に従って適切な量のフェロクロムが追加されます。フェロクロムのクロム含有量は通常高く、計算するときは最終的なクロム含有量に対するその不純物含有量の影響を考慮する必要があります。同時に、製錬プロセス中にクロムの酸化損失に注意を払う必要があります。過度の製錬温度と長時間の製錬時間は、クロム酸化の燃え尽きを引き起こします。一般的に、融解温度は1500 - 1600程度の間で制御され、クロムの損失を効果的に減らすことができます。精製段階では、クロム含有量はスペクトル分析やその他の方法で検出でき、テスト結果に従って調整されます。

ニッケル(NI)要素の制御

関数とコンテンツの範囲:ニッケルは、ステンレス鋼の靭性、延性、腐食抵抗を改善できます。 201のステンレス鋼のニッケル含有量は比較的低く、一般的に3。5 - 5。5%です。ニッケルはオーステナイト相領域を拡張し、ステンレス鋼が優れたオーステナイト構造を持つことができるため、より良い包括的なパフォーマンスを得ることができます。
制御方法:オペレーターは、ニッケル - 鉄合金または純粋なニッケルを追加することにより、ニッケル含有量を制御します。材料を混合するときは、ターゲットのニッケル含有量に従って追加量を正確に計算する必要があります。たとえば、ニッケルのニッケル含有量 - 鉄合金は20 - 30%前後にある場合があります。計算するときは、実際のニッケル含有量やその他の不純物に従って正確に計量する必要があります。同時に、製錬プロセス中のニッケル分布の均一性を考慮する必要があります。製錬の後期段階では、攪拌時間を適切に拡張して、ニッケルが溶融鋼に均等に分布するようにすることができます。滴定や原子吸収分光測定などの化学分析方法を使用して、ニッケル含有量を検出して、時間内にニッケル含有量を調整することができます。

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マンガン(MN)要素の制御

関数とコンテンツの範囲:マンガンは、オーステナイト構造を安定化し、201のステンレス鋼のニッケルを部分的に置き換える上で大きな役割を果たします。そのコンテンツは比較的高く、一般に5。5 - 7。5%。マンガンは硫黄と結合して硫化マンガン(MNS)を形成し、それにより硫黄の有害な影響を減らし、ある程度鋼の強度を改善することができます。
制御方法:マンガンの含有量は、フェロマンガン合金を追加することにより制御されます。高炭素フェロマンガン、中炭素フェロマンガン、低炭素フェロマンガンなど、フェロマンガンの合金には多くの種類があります。最終的な鋼製品の炭素含有量の要件に従って、適切なフェロマンガン合金を選択してください。製錬プロセス中に、一般的に80 - 90%の周りにあるマンガンの回復率に注意してください。製錬の温度と時間もマンガンの含有量に影響します。温度が過剰になると、マンガンの酸化燃焼が増加する可能性があります。製錬プロセス中に、マンガンの含有量は、たとえば、すべての30 - 60分をサンプリングすることにより、定期的なサンプリングによって分析できます。その後、マンガンの量を分析結果に従って調整できます。

炭素(c)要素の制御

関数とコンテンツの範囲:炭素は強化要素ですが、ステンレス鋼では、炭素含有量が多すぎると鋼の耐食性が低下します。 2 0 1ステンレス鋼の炭素含有量は、一般に0.15%未満です。適切な量​​の炭素は鋼の強度を改善できますが、炭素含有量が高すぎると、クロムと炭化クロム(cr₂₃c₆)が形成され、それによりマトリックス内のクロムの有効な含有量が減少し、耐食性に影響します。
制御方法:炭素含有量を制御するには、最初に低いカーボンスクラップ鋼などの低いカーボン炉電荷を選択する必要があります。製錬プロセス中に、酸素の存在が炭素と反応して一酸化炭素(CO)を生成し、炭素損失を引き起こすため、適切な脱酸化プロセスを採用する必要があります。たとえば、ARC -Furnace Sheltingでは、降水脱酸化と拡散脱酸化の組み合わせを使用して、溶融鋼の酸素含有量を減らし、それにより炭素の損失を間接的に制御できます。さらに、精製段階では、真空退院およびその他のプロセスを使用して、標的範囲に達するように炭素含有量をさらに削減できます。

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窒素(N)要素の制御

関数とコンテンツの範囲:窒素は、2 0 1ステンレス鋼でのニッケルの役割を部分的に置き換え、オーステナイト構造を安定させ、鋼の強度と耐食性を改善できます。そのコンテンツは通常0.25%未満です。窒素原子はオーステナイトに溶解して間質性固体溶液を形成し、鋼の性能を高めることができます。
制御方法:製錬プロセス中、窒素の源は主に大気と電荷です。窒素含有量を制御するために、フラックスカバー剤を使用して溶融鋼の表面を覆い、溶融鋼と空気の接触を減らし、それにより窒素の吸収を減らします。同時に、電荷は窒素の導入を減らすために乾燥されます - 充電に不純物を含みます。いくつかの高度な製錬プロセスでは、溶融鋼に吸収される窒素の量を正確に制御するために、窒素含有量が少ない大気中の製錬など、制御された雰囲気の製錬も使用できます。窒素含有量が高すぎる場合、真空脱窒などの脱窒プロセスを使用して調整できます。

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