A la indústria siderúrgica moderna, l’addició d’elements d’aliatge és essencial per millorar el rendiment de l’acer. El crom, com a element important d’aliatge, pot millorar significativament la resistència a la corrosió, la resistència al desgast i el rendiment a alta temperatura de l’acer. El ferroqurom baix en carboni, amb crom alt i baix carboni, garanteix el contingut de crom i controla el contingut de carboni. És un additiu eficaç d’aliatge per a fosa d’acer inoxidable, acer d’aliatge i acer especial.
Què és el ferroqurom baix en carboni?
El ferroqurom baix en carboni és un aliatge de ferro amb alt contingut en crom i baix contingut en carboni. El contingut de crom es troba generalment entre el 65%-72%i el contingut de carboni es controla entre el 0,1%-0,5%. En comparació amb el ferroqurom alt en carboni (contingut de carboni> 4%) i el ferroqurom de carboni mitjà (contingut de carboni d’uns 2%-4%), la característica més notable del ferroqurom baix en carboni és el seu contingut de carboni extremadament baix.
Composició química del ferroqurom baix en carboni
A més dels elements principals, el crom i el ferro, el ferroqurom baix en carboni sol contenir petites quantitats de silici, sofre, fòsfor i altres elements. La composició estàndard general és la següent:
- crom (CR): 65%-72%
- Carbon (C): ≤0,5%(normalment entre el 0,1%-0,5%)
- silici (SI): ≤1,5%
- sofre (s): ≤0,04%
- Fòsfor (P): ≤0,04%
- Iron (Fe): equilibri
Propietats físiques del ferroqurom baix en carboni
El ferroqurom baix en carboni té un punt de fusió elevat (aproximadament 1550-1650 ℃), una densitat d’uns 7,0-7,5 g / cm³, un llustre metàl·lic de color gris de plata, alta duresa i bona conductivitat tèrmica i elèctrica. En comparació amb altres aliatges ferroquromes, el ferroqurom baix en carboni té un contingut baix en carbur, que és propici per millorar la seva taxa de dissolució i la taxa d’utilització en l’acer fos.
Procés de producció de ferroqurom baix en carboni
Mètode tradicional de fosa
La producció tradicional de ferroqurom baixa en carboni adopta principalment el mètode de descarburització ferrocrom elèctrica en carboni, incloent el mètode tèrmic de silici i el mètode tèrmic d'alumini. Aquests mètodes primer produeixen ferroqurom alts en carboni i, a continuació, redueixen el contingut de carboni mitjançant un procés de descarburització oxidativa. Tot i això, aquests mètodes són intensius energètics, costosos i tenen un impacte significatiu en el medi ambient.
Millores modernes del procés
En els darrers anys, amb el desenvolupament de la tecnologia, els nous processos com la reducció directa i la fosa de plasma s’han aplicat gradualment a la producció de ferroqurom baix en carboni. Aquests nous processos no només milloren la qualitat del producte, sinó que també redueixen significativament el consum d’energia i la contaminació ambiental:
1. Mètode de reducció directa: l’ús d’agents reductors sòlids (com ara carboni, silici, alumini, etc.) per reduir directament el mineral de crom a una temperatura inferior pot controlar eficaçment el contingut de carboni.
2.
.
Avantatges del ferroqurom baix en carboni
L’avantatge fonamental del baix contingut en carboni
L’avantatge més destacat del ferroqurom baix en carboni és el seu baix contingut en carboni, que aporta molts avantatges metal·lúrgics i d’aplicació:
1. Eviteu la formació de carbur excessiu: el contingut massa elevat de carboni en l’acer formarà una gran quantitat de carburs, afectant la plasticitat i la duresa de l’acer. L'ús de ferroqurom baix en carboni pot controlar amb precisió el contingut de carboni en l'acer i evitar la introducció innecessària de carboni.
2. Millora la puresa de l’acer: el baix contingut d’elements d’impuresa en el ferroqurom de baix carboni ajuda a produir acer especial d’alta puresa i d’alta qualitat.
3. Millora el rendiment de processament de l’acer: el baix contingut en carboni redueix la formació de carburs durs i millora el rendiment de processament calent i fred de l’acer.
4. Reduir la dificultat de la soldadura d’acer: el baix contingut en carboni millora significativament el rendiment de soldadura de l’acer que conté crom i redueix les esquerdes i l’empresa durant la soldadura.
Avantatges del procés metal·lúrgic
1. Taxa de dissolució ràpida: la taxa de dissolució del ferroqurom baix en carboni en l’acer fos és molt més ràpid que la del ferroqurom elevat en carboni, que és propici per reduir el temps de fosa i millorar l’eficiència de la producció.
2. Alta taxa de recuperació de crom: A causa de la seva bona solubilitat, la taxa de recuperació de crom afegida mitjançant l'ús de ferroqurom baix en carboni normalment pot arribar a superar el 95%, la qual cosa és superior a la d'utilitzar ferroqurom alts en carboni.
3. Control exacte de la composició: el ferroqurom baix en carboni és propici per a un control més precís de la composició química de l’acer final, especialment per a acers especials amb requisits estrictes.
4. Reduir el procés de descarburització: l’ús de ferroqurom baix en carboni pot reduir o ometre el procés de descarburització de l’acer fos, simplificar el procés de producció i reduir el consum d’energia.
Beneficis econòmics i avantatges ambientals
1. Valor afegit alt: Tot i que el preu del ferroqurom baix en carboni és superior al del ferroqurom alt en carboni, pot crear un valor afegit més gran en la producció d’acer de gamma alta.
2. Estalvi d’energia i reducció d’emissions: l’ús de ferroqurom baix en carboni pot reduir el consum d’energia i les emissions de carboni en el procés de descarburització de l’acer fos.
3. Augmenta la vida útil de l’acer: l’acer produït amb ferroqurom baix en carboni té una vida útil més llarga, que redueix indirectament el consum de recursos i l’impacte ambiental.
Aplicació de ferroqurom baix en carboni a la indústria siderúrgica
Producció d'acer inoxidable
L’acer inoxidable és l’àrea d’aplicació més important del ferroqurom de baix carboni. En la producció d'acer inoxidable, el ferroqurom baix en carboni s'utilitza principalment per a:
1. Acer inoxidable austenític: com 304, 316 i altres sèries d’acer inoxidable, l’ús de ferroqurom baix en carboni ajuda a controlar el contingut de carboni i a evitar problemes de corrosió intergranular.
2. Acer inoxidable ferrític: com ara 430, 439 i altres sèries, el ferroqurom de baix carboni ajuda a millorar el rendiment d’estampació i la resistència a la corrosió de l’acer.
3. Acer inoxidable dúplex: com ara 2205 i altres sèries, el ferroqurom de baix carboni ajuda a mantenir la proporció de fase adequada i un excel·lent rendiment integral.
4. Acer inoxidable de carboni ultra-baix: acer inoxidable de gamma alta amb un contingut de carboni inferior al 0,03%, cal utilitzar el ferroqurom baix en carboni per garantir que el contingut de carboni del producte final compleixi la norma.
Producció especial d'acer
1. Acer d’aliatge d’alta temperatura: usat per a components d’alta temperatura com ara motors d’avions i turbines de gas,
Ferrocrom de baix carboniPot proporcionar prou crom sense introduir massa carboni.
2. Acer del coixinet: l’acer amb suport d’alta qualitat requereix un control precís del contingut de carboni. L’ús de ferroqurom baix en carboni pot assegurar la duresa i la resistència al desgast de l’acer.
3. Acer de motlle: l’acer al motlle d’alt grau requereix duresa i duresa. L’ús de ferroqurom baix en carboni ajuda a millorar el rendiment del tractament tèrmic de l’acer al motlle.
4. Acer a la molla: afegint ferroqurom baix en carboni pot millorar la força de fatiga i la vida útil de l’acer a la molla.
Materials resistents a la calor a alta temperatura
1. Acer de fosa resistent a la calor: usat per a vàlvules d’alta temperatura, carcasses de bomba i altres parts. L’ús de ferroqurom baix en carboni ajuda a millorar la seva resistència i resistència a l’oxidació d’alta temperatura.
2. Aliatges resistents a la calor: com ara aliatges resistents a la calor basats en níquel i basats en cobalt, el ferroqurom baix en carboni és una font important d’elements d’aliatge.
Com a material important de ferroalloy, el ferroqurom baix en carboni té un paper insubstituïble en la indústria de l'acer i la metal·lúrgica amb el seu avantatge bàsic de baix contingut en carboni. No és només una matèria primera clau per a la producció d’acer inoxidable d’alta qualitat i acer especial, sinó que també s’utilitza àmpliament en camps de fabricació d’alta gamma com la indústria química, la potència, l’aeroespacial, etc.