フェロバナジウム
FeV
| フェロバンダジウム FeV 組成 (%) | |||||
| 学年 | V | 人工知能 | P | シ | C |
| FeV40-A | 38-45 | 1.5 | 0.09 | 2.00 | 0.60 |
| FeV40-B | 38-45 | 2.0 | 0.15 | 3.00 | 0.80 |
| FeV50-A | 48-55 | 1.5 | 0.07 | 2.00 | 0.40 |
| FeV50-B | 48-55 | 2.0 | 0.10 | 2.50 | 0.60 |
| FeV60-A | 58-65 | 1.5 | 0.06 | 2.00 | 0.40 |
| FeV60-B | 58-65 | 2.0 | 0.10 | 2.50 | 0.60 |
| FeV80-A | 78-82 | 1.5 | 0.05 | 1.50 | 0.15 |
| FeV80-B | 78-82 | 2.0 | 0.06 | 1.50 | 0.20 |
FeV80
フェロバナジウム含有量は 35-80% で、電気アーク炉で製造されます。 まず鉄くずを溶かし、次に V2O5、アルミニウム、フッ化カルシウムや酸化カルシウムなどのフラックスの混合物を加えます。
その後の反応では、金属アルミニウムが酸化アルミニウムに変換されてスラグが形成され、V2O5 は金属バナジウムに還元され、溶鉄に溶解します。 この酸化還元反応は発熱性であるため、熱は 950 ℃ (1,750 °F) の発火温度を生成するためにのみ必要となります。 点火後、反応が完了するまで電極は引き抜かれます。 次に、それらをスラグに再挿入し、沈降を改善するために炉を再加熱します。
主に合金鋼の製錬に使用されます。 世界中で消費されるバナジウムの約 90% が鉄鋼産業で使用されています。
通常の低合金鋼では、バナジウムは主に結晶粒を微細化し、鋼の強度を高め、老化を抑制する効果があります。
合金構造用鋼では、結晶粒を微細化し、鋼の強度と靭性を向上させます。
ばね鋼では、クロムまたはマンガンが結合されます。
一緒に使用すると、鋼の弾性限界が増加し、品質が向上します。
工具鋼の主な目的は、鋼の組織と結晶粒を微細化し、鋼の焼き戻し安定性を高め、二次硬化効果を高め、耐摩耗性を向上させ、工具の寿命を延ばすことです。
耐熱鋼および耐水素鋼では、バナジウムも有益な役割を果たします。
鋳鉄に添加されたバナジウムは、炭化物の形成によりパーライトの生成を促進し、セメンタイトを安定化し、黒鉛粒子の形状を細かく、薄く、均一にし、基地粒子を微細化し、それにより硬度、引張強さ、耐摩耗性を向上させます。キャスティング。
テルミット法は、耐火物で裏打ちされたスチールポットまたは水冷銅るつぼでも実行できます。 過酸化バリウムヒューズまたはマグネシウムテープを使用して、V2O5、酸化鉄、アルミニウムに点火します。

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