特殊鋼的非金屬夾雜物—氧化物vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
氧化物主要由鋼中的氧和脫氧劑作用而產生,也可從爐渣或爐襯進入鋼中,它們由于來不及從熔融金屬中排出而留于鋼中。降低鋼中氧含量可以減少不希望出現的大顆粒氧化物夾雜出現的可能性。最先進的煉鋼工藝可以按不同鋼種要求,將氧含量控制在30×10-4%左右。vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
(1)氧化鋁夾雜物vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
在用鋁脫氧的鎮靜鋼中,絕大部分夾雜物是堅硬、不變形的細小固體顆粒—氧化鋁,也稱剛玉。因它表面張力大,不為鋼液所潤濕,易于上浮,那些沒有來得及從鋼液分離出來的氧化鋁顆粒將在鋼中聚集成鏈狀夾雜,對鋼的質量產生不良影響。vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
氧化鋁的物理性質:熔點2050℃;密度3.96g/cm3。氧化鋁的熔點很高,可作為其他夾雜物的析出核心,有時發現氧化鋁存在于硫化物或硅酸鹽夾雜物之中。vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
目前已觀察到Cr2O3能以固溶體的形式較大量地溶于Al2O3中。vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
Al2O3在熱加工過程中不變形而沿加工變形方向呈顆粒帶狀分布,有時數條并列。過多的Al2O3會使鋼的疲勞強度和其他力學性能下降。鋼斷口上的Al2O3形態及分布見圖1。vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
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(2)SiO2夾雜物vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
除了Al2O3氧化物夾雜外,在鋼中還有硅脫氧產物SiO2,也稱石英,其物理性質為:熔點1723℃;密度2.23g/cm3。鋼中SiO2夾雜物見圖2。vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
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(3)MnO夾雜物vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
MnO,也稱方錳礦,其物理性質為:熔點1850℃;密度5.365g/cm3。vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
(4)Cr2O3,FeO·Cr2O3夾雜物vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
鋼中的氧化物還有鉻的氧化物Cr2O3,熔點:2265℃,密度:5.215g/cm3;FeO·Cr2O3,鉻鐵礦,熔點:1850℃,密度:5.1g/cm3。vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
(5)錳鐵混合氧化物夾雜vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
錳鐵混合氧化物(Mn,Fe)O或Fe·MnO,是氧化亞鐵和氧化亞錳的固溶體。鋼中Fe·MnO夾雜物見圖3、圖4,FeO夾雜物見圖5。vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
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(6)其他氧化物夾雜vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
鋼中的氧化物夾雜還有鈣鐵復合氧化物CaO·Fe2O3、鋁酸鐵FeO·Al2O3、釩鐵礦FeO·V2O3、鈦鐵礦FeO·TiO2;vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
用鋁和稀土混合脫氧,將生成Ce2O3稀土氧化物和稀土硫化物。vJ3熱處理技術網 — 熱處理行業的超級智庫 CHTE 最全的熱處理技術信息網站 熱處理技術網 CHTE
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