Ferrokróm
Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt hozzászólók, és jelentősen eltérhet a 2015. január 11-én felülvizsgált
verziótól ; az ellenőrzések 9 szerkesztést igényelnek .
A ferrokróm vas és króm ötvözete ( körülbelül 60%), amelyet acél és ötvözetek ötvözésére használnak. A fő szennyeződések a szén (akár ~5%), szilícium (akár 8%), kén (legfeljebb 0,05%), foszfor (legfeljebb 0,05%). Megfelelően dús (magas króm-oxid- és magas króm-oxid/vas-oxid arányú) kromitércek (vagy koncentrátumok) széntartalmú redukálószerrel (általában koksszal) történő redukálásával nyerik. A világ ferrokrómjának nagy részét Dél-Afrikában , Kazahsztánban ( az ENRC csoport Kazchrome Corporationja ) és Indiában állítják elő , mivel ezek az országok nagy hazai krómkészlettel rendelkeznek . A ferrokróm legnagyobb fogyasztója az acélgyártás, különösen a 10-20%-os krómtartalmú rozsdamentes acélgyártás . A ferrokrómot gyakran a benne lévő szén és króm mennyisége alapján osztályozzák.
Használat
A világ ferrokrómjának több mint 80%-át rozsdamentes acélgyártásban használják fel. 2006-ban 28 millió tonna rozsdamentes acélt gyártottak. [1] A rozsdamentes acél krómtartalma körülbelül 12-20%.
Választék
FH001A FH001B FH002A FH002B FH003A FH003B FH004A FH004B FH005A FH005B FH010A FH010B FH015A FH015B FH025A FH025B
FHO50A FH050B
Finomítás
Acél ötvözésénél fontos, hogy megakadályozzuk a fém széntartalmának növekedését. Ennek érdekében a fémet argon-oxigén vagy vákuum-oxigén finomításnak vethetik alá, ilyenkor olcsó, magas széntartalmú ötvözet használható az acélgyártásban. A volt Szovjetunió gyáraiban ez a technológia nem kapott megfelelő forgalmazást, ezért alacsony széntartalmú ötvözetet kell előállítani. A beszerzés legáltalánosabb módja:
- magas széntartalmú f/c olvasztása (vagy ún. konverzió, magas szennyeződés tartalommal) a króm nyersanyagok szénnel történő redukciója során;
- a ferrosilikokróm előállítása a szilícium kvarcitból történő redukálása szénnel az első lépésben kapott ferrokróm olvadék jelenlétében. Ugyanakkor a szén kiszorul az ötvözetből a szilicidek képződése miatt (erősebb, mint a karbidok );
- króm- és vasérc- oxidok redukciója folyékony ferroszilikokróm szilíciumával ( általában folyasztószerként mész jelenlétében ). Mivel a kiindulási anyagok ebben az esetben kevés szenet tartalmaznak, ennek tartalma is alacsony a keletkező ötvözetben.
Jegyzetek
- ↑ Jorgenson, John D.; Corathers, Lisa A.; Gambogi, József; Kuck, Peter H.; Magyar, Michael J.; Papp, John F.; Shedd; Kim B. Mineral Yearbook 2006: Vasötvözetek . Egyesült Államok Geológiai Szolgálata. Letöltve: 2012. augusztus 23. Az eredetiből archiválva : 2012. október 15.. (határozatlan)
Irodalom
- Edneral F.P. Acélok és vasötvözetek elektrometallurgiája. - 4. kiadás, spanyol. és további - M . : Kohászat, 1977. - 488 p.
- Chernobrovin V. P., Mikhailov G. G., Khan A. V., Stroganov A. I. A krómötvözetek előállításának helyzete és kilátásai a cseljabinszki elektrometallurgiai üzem körülményei között. - Cseljabinszk: ChGTU, 1997. - 224 p. - ISBN 5-696-00824-0 .
- Gasik M.I., Lyakishev N.P. A vasötvözetek elektrometallurgiájának elmélete és technológiája. — Tankönyv egyetemek számára. - M. : SP Intermet Engineering, 1999. - 764 p. — ISBN 5-89594-022-6 .