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残余元素在钢中演化与偏聚的研究进展

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钢铁被誉为国家的脊梁,是现代工业的基石。2024年全球钢铁行业生产约18.85亿t粗钢,其中我国生产约10.05亿t,在粗钢市场占据主导地位。粗钢的生产主要由传统高炉-转炉长流程炼钢与短流程电炉炼钢组成,2024年全球范围内传统高炉-转炉长流程炼钢约占全球钢铁产量的70.4%,短流程电炉炼钢约占29.1%;而我国电炉炼钢产量仅占总粗钢产量的10.2%。以废钢作为原材料的电炉炼钢相较于传统长流程高炉-转炉炼钢具有更低的碳排放量,仅占传统高炉炼钢碳排放的27.8%。因此,积极发展以电炉炼钢为代表的新一代炼钢技术是实现碳达峰碳中和目标的重要途径。然而,随着废钢回收次数的增加,以Cu、Sn为代表的残余元素会不断在钢中富集,进而弱化钢材的性能、降低钢材使用寿命。


      本文以废钢回收过程中残余元素循环富集问题为切入点,综述残余元素Cu在钢中的演化过程和影响规律。由于残余元素Cu来源广泛,在后续热处理过程中容易引起材料表面开裂且缺乏有效的控制手段,因此,主要聚焦于残余元素Cu的富集形式、危害性、破坏方式及破坏机理,从宏观、介观、微观多尺度详细阐述其在钢中的演化过程。


01

钢中残余元素分类及影响











残余元素(Tramp Elements)通常是指在钢的冶炼过程中难以完全去除,并且会在后续循环利用过程中逐渐富集的微量元素。当这些元素的含量超过阈值,会对钢材的品质与力学性能产生负面影响。为了降低残余元素在钢中的含量,通常采用吹氧法或蒸发法加以去除。图1为1873K下各元素与其稳定氧化物达到平衡时的氧分压和平衡蒸气压,氧分压反映氧化反应趋势,平衡蒸气压反映元素蒸发倾向。使用吹氧法时,氧分压低于Fe的元素会被完全去除;而使用蒸发法时,饱和蒸气压低于Fe的元素会被完全去除。因此,采用吹氧法和蒸发法时,仅存在少量无法被完全去除的元素,如Cu、Sn、Zn、As等。根据残余元素的来源与特性,可以将其分为三类:在冶金过程中不可去除且非故意添加的元素,如As、Sn、Sb等,这些元素通常会对钢材性能产生有害影响;生产工艺中为提高某些性能特意添加的元素,如Cu、Ni、Zn等;冶金过程中容易与其他溶质原子共同作用,形成有害夹杂的间隙原子,如S、N等。

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Daigo等人对废钢中常见元素的类型及含量进行了详细的分析,见图2所示。由图2可以看出,废钢中Cu、Sn、P、S等残余元素均具有较高的含量。此外,Panasiuk等人统计了多个国家和地区所产钢中残余元素的含量,其中日本、西欧地区所产钢中Cu、Sn等残余元素含量相对较高,乌克兰所产钢中Ni含量相对较高,反观我国所产钢中残余元素含量均相对较少。以日本为例,出现这一现象是由于日本自20世纪70年代开始发展了废钢回收体系以及电炉炼钢工艺。目前我国钢铁冶金行业主要依赖矿石作为基础原料,废钢回收利用率相对较低。未来随着全球矿石资源日益紧缺,发展以废钢回收为主导的钢铁冶金技术将成为我国钢铁行业的重要方向。然而,这一转变也将导致钢铁生产中残余元素不断富集的问题日趋显著。因此,系统研究残余元素对钢材性能的影响,全面评估其作用机制,对于开发新型钢材、优化加工工艺、调控微观结构具有重要意义,并将为制定科学的残余元素控制策略(如成分优化和工艺调整等)提供理论支撑。

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表1汇总了典型残余元素对废钢冶金过程及钢材性能的影响,由表1可以看出,Cu、Sn等残余元素均会显著影响凝固、相变等过程,对晶界产生严重危害,进而影响钢材宏观性能。

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02


残余元素Cu的富集与影响



2.1 残余元素Cu的富集

Cu作为钢中最重要的残余元素之一,其含量在钢铁循环回收过程中呈现持续上升的趋势。这种富集主要源于废钢原料中混杂的含Cu部件,包括汽车(如电线线束、电机绕组、散热器、连接器)、电子电气废弃物、黄铜/青铜制品、带铜涂层材料等。图3为钢中Cu元素的含量演变趋势。如图3(a)所示,汽车产业的电气化转型已成为推动Cu含量增长的核心因素,不同类型车辆对Cu的需求量差异显著。传统内燃机汽车(Gasoline)需Cu量约为20 kg,新能源混合动力车(Hybrid)和插电式电动汽车(Plug-in electric)的需Cu量约为40 kg 及109 kg。伴随着全球汽车电气化进程加速,未来进入报废回收阶段的含Cu汽车部件总量将显著增加,废钢中Cu污染将日益严峻。图3(b)给出了多种废料中残余元素的分布特征,由图3(b)看出,无论是切削废钢(Shredder scrap)、废弃废钢(Obsolete scrap)、自产废钢(Home scrap)还是热态废钢(Hot scrap),各类废钢中的Cu含量显著高于其他常见残余元素(Cr,Ni,Mo,Sn),这表明Cu污染是废钢回收中面临的最严峻的问题。更为关键的是,统计结果表明,近20年来,几乎所有品类的废钢中Cu含量均呈现持续上升的趋势,Yamamoto等人于2013年根据统计数据构建了不同等级废钢Cu含量的预测模型,如图3(c)所示,预计到2030年,废钢中的Cu含量会进一步上升。

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2.2 残余元素Cu的控制困境

废钢回收体系中,Cu作为含量最高的残余元素,其脱除已成为制约绿色钢铁产业发展的核心瓶颈。Daehn等人系统分析了钢中Cu元素不同脱除方法的脱除效率与比能耗,图4为典型废钢脱Cu工艺能耗与脱除后Cu含量的关系。

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图4量化了不同工艺条件Cu元素的脱除极限以及对应所需的能耗,真空电弧重熔法可有效去除Cu,然而该工艺需在真空环境下对合金进行熔炼,单次熔炼数量有限,处理速率低,导致其仅能用于高质量、小批量的特殊钢生产,难以实现大规模钢铁生产,此外,相比于其他方法其能耗较高。能耗较低的物理分离方法及固体废钢预处理技术(如硫化物冰铜提取、氯化气体处理法和铝提取法)虽然展现出较大的发展潜力,但高昂的处理成本以及硫化物等污染物带来的环境风险严重限制了其产业化应用。综合来看,目前工业上仍缺乏去除废钢中Cu元素的有效方法,依赖于现有技术路线无法满足日趋增长的脱Cu需求。


2.3 残余元素Cu的分布形态与调控

钢材在高温热处理过程中,低熔点的富Cu相会熔化形成液相,液相Cu会不断富集在氧化层和基体界面并且浸入到晶界处,进而在后续热轧过程中引发表面裂纹缺陷。Yeşiltepe等人通过对比不同Cu含量碳钢在高温下的Cu元素偏聚行为,研究了碳钢中Cu的氧化动力学,研究表明Cu含量升高会增加碳钢的氧化水平,同时Cu致裂纹的形成与扩展行为与氧原子在材料内部的扩散路径密切相关。Lu等人研究了不同凝固速率合金试样在1100 ℃等温10 min后的裂纹分布特征,进一步揭示了凝固行为对Cu分布的影响规律。图5为高铜低碳钢中Cu相微观形貌与裂纹机理。

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由图5(a)看出,试样横截面微观组织结果表明,亚快速凝固(~2160K/s)样品仅在顶部形成了一层薄的氧化层,Cu元素以1~2 μm的细小颗粒在界面处弥散分布。与之相反,由图5(b)看出,常规凝固条件下试样横截面表现出典型的三层结构(氧化层、Cu偏聚层、钢基体),能谱结果表明Cu会沿晶界向基体渗透。当样品温度达到1100°C时,试样中的富Cu相熔融并在基体和氧化层直接富集形成Cu的偏析层,导致样品强度与塑性急剧下降。此外,液态Cu 会通过润湿作用进入基体晶界,最终成为裂纹形核的直接诱因。由图5(c)看出,高温处理后样品中的Cu分布直接取决于凝固过程中由冷却模式主导的Cu析出行为。在实际工业生产中,要实现亚快速凝固所需的极高冷却速率,目前仍面临着巨大的工艺挑战,难以实现工业化应用。


在铜致热脆裂纹问题日益突出的背景下,从根本上抑制Cu的有害作用成为钢铁废钢回收的研究重点。Kuzuhara 等人定量评估了再生钢中残余元素在微观区域的浓度分布,分析了Cu元素浓度与其他元素之间的相关性。实验结果表明,Sn与Cu之间的相关系数为0.65,存在较强的正相关性;而Ni与Cu的相关系数仅为0.1。Chung等人针对废钢中Cu富集引发的表面热脆问题,在连铸过程中引入富Ni层,通过增大Cu在奥氏体相中的溶解度,抑制了Cu的液相析出,进而弱化了其有害作用。图6为富Ni层对钢表面微观组织的影响规律以及对铜致裂纹的抑制机理。

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由图6(a)看出,无富Ni层时,Cu会在钢基体与氧化层之间大量富集,同时富Cu液相在高温下会沿奥氏体晶界向基体渗透,成为热脆裂纹形成的源头;由图6(b)看出,当引入富Ni层时,Ni元素的加入提高了Cu在钢中的溶解度,有效抑制了Cu元素在界面处的富集,从而降低裂纹产生的风险。Imai 等人研究了Cu 对钢材热加工性能的影响,建立了表面开裂与微观组织之间的关系,并讨论了不同温度下Cu-Ni富集相的形成机理。


图6(c)和图6(d)分别展示了Fe-0.3Cu-0.15Ni(质量分数,%)钢在1100 ℃和1200 ℃下钢中Cu/Ni富集相的形成机制。在1100 ℃的氧化温度下Cu存在大量富集,形成成分为66Cu-15Ni-Fe(质量分数,%)的富Cu相;而在1200 ℃的氧化温度下只形成了16Cu-27Ni-Fe(质量分数,%)的贫Cu相。在1200 ℃温度下,在奥氏体中Cu原子比Ni原子具有更高的扩散系数,这使Cu原子向基体内部回溶的速度比Ni原子更快,进一步导致界面处Ni富集程度高于Cu,从而减弱了富Cu相向晶界的渗透,这为富Ni层抑制铜致热脆裂纹提供了理论支撑。


Ramadan等人研究了再生钢中析出相形态随Cu含量的演化规律及其对再生钢冲击韧性和延展性的影响机制。研究表明,随着Cu 质量分数从0.25%增加到0.58%,室温下冲击功从130J下降到35J,且含Cu样品的低温冲击功均低于12J,冲击功显著降低源于晶界处形成了SiMn+MnCuS+Cu3P长条状复杂析出相。添加0.77%Ni和0.44%Si(质量分数)能显著缓解Cu对热延展性的不利影响,Si与Ni的复合添加,通过形成高熔点化合物并提高Cu 在奥氏体中的溶解度,减少富Cu 共晶区的数量。此外,Si和Ni还会改变含Cu析出物的化学成分,使其转化为化学式为NiSiMnCu+MnS的球状复杂析出相,并且Cu会在MnS周围形成核壳结构。相比于SiMn+MnCuS+Cu3P的长条状复杂析出相,NiSiMnCu+MnS 球状析出相优化了Cu 的分布,缓解了对热塑性的不利影响,潜在缓解对冲击功的不利影响。


与Ni形成鲜明对比的是,残余元素Sn则会显著加剧Cu元素的富集。Sn会降低Cu在奥氏体中的溶解度,从而促进富Cu相的析出。针对这一复杂的多元素交互作用,Bernhard 等人提出了一个特征值Cueq(Cu当量),来衡量Cu/Sn/Ni共同作用下对裂纹的影响。Cu当量的典型公式如下:

ω[Cu]eq=ω[Cu]+10ω[Sn]-ω[Ni]-2ω[S] (1)


式中,ω[Cu]、ω[Sn]、ω[Ni]、ω[S]分别为Cu、Sn、Ni、S 的质量分数,%;Cueq 的临界范围为0.25%~0.30%(质量分数),当超过该临界范围时会显著增加样品表面裂纹数量。从式(1)不难发现,Cu、Sn的含量增加会逼近Cueq的临界范围;而Ni会缓解这一趋势,同时S会降低Cueq的临界范围,但S含量过高时,Cu与S会结合形成细小的硫化铜沉淀,降低延展性。


为验证这一量化模型,Bernhard等人针对不同Cu、Sn和Ni含量的中碳钢开展了10次弯曲试验,测试钢种的化学成分,除Cu、Sn、Ni外,其余元素成分均保持恒定(S含量为0.003%)。图7为合金成分对裂纹特征的影响。

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由图7(a)看出,光镜照片直观呈现了不同成分样品表面的裂纹差异,0号钢中残余元素含量较低,样品表面仅沿奥氏体晶界附近形成较少缺陷;6号钢中Ni含量<0.002%,未对Cu偏析形成有效抑制,因此形成了严重的网状裂纹;10号钢中加入了0.36%的Ni,Ni元素对Cu偏析的抑制作用使得裂纹数量显著减少。由图7(b)看出残余元素种类及成分对合金样品表面裂纹数量的影响,当单独加入微量残余元素Cu和Sn时(1号钢和2号钢,Cueq=0.15和Cueq=0.16),合金表面缺陷显著减少;而同时加Cu和Sn元素时(3号钢和6号钢,Cueq=0.54 和Cueq=0.28),样品表面缺陷显著增多;当额外加入Ni元素时,Cu、Sn引起的表面裂纹数量显著减少(7号钢、9号钢和10号钢,Cueq=0.12,Cueq=0.05 和Cueq=0)。弯曲试验的结果明确了铸造过程中导致表面开裂的Cu和Sn含量,同时明确证实了Ni的抑制作用。


Gaiser等人研究了Cu、Sn、Ni对中低碳钢高温氧化行为的影响,图8为板坯再加热界面微观形貌与元素分布表征,其微观层面的EDS结果更清晰揭示了元素的作用机制。

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由图8(a)看出,钢中含有残余元素Cu/Sn时,氧会优先在晶界处被捕捉形成氧化层,进而渗入基体与Si、Mn、P形成化合物;同时,界面处出现了明显的含Sn富Cu相,这进一步表明Sn与Cu存在正相关关系。相反,由图8(b)看出,额外添加Ni元素后,界面处Cu元素的局部富集行为得到了有效抑制,同时富Ni层有效抑制了氧向基体的扩散,仅有少量的Cu和Ni沿晶界渗入基体,多尺度表征结果表明:Cu和Sn元素的富集是表面裂纹形成的关键因素,而Ni元素的加入对Cu/Sn在样品表面的富集具有明显的缓解效果。然而,由于Ni的价格比较昂贵,该方法在工业生产中并不具备推广性。


残余元素除了导致表面热裂纹及对性能的负面影响外,部分学者还探索了微量残余元素添加对钢材的积极影响。Zhu等人通过研究残余元素对Q&P钢的微观组织和力学性能的影响,发现典型残余元素(Cu+As+Sn+Sb+Bi<0.3%(质量分数))时,残余元素细化了晶粒尺寸,表现出了更高的强度和延展性。Duan等人研究了热轧并模拟卷材冷却过程中微量残余元素对钢材的微观结构和拉伸性能的影响,实验结果表明残余元素的添加导致贝氏体分数降低,有效晶粒尺寸变小,并在界面处形成富Cu析出相,提高了钢的强度。残余元素需要精准控制其含量以实现残余元素无害化。目前关于残余元素无害化的研究相对较少,残余元素临界含量随钢种变化的关系尚未完全建立,仍需进一步的探索。


03


残余元素沿晶界偏聚的机理




目前,关于残余元素对钢性能影响机制的研究主要聚焦于宏观力学性能与微观组织两个维度,缺乏对于原子尺度形成机制的研究。随着计算材料科学的快速发展,密度泛函理论(DFT)和机器学习为定量解析残余元素的作用机制及其偏聚的形成机理提供了全新手段。本节将系统介绍上述方法在钢中残余元素研究的最新进展,重点探讨残余元素的偏聚行为、界面效应及其与其他元素的交互作用等,进而为钢中残余元素的精确调控与无害化提供理论支撑。


Nutth等人基于机器学习的方法,利用通用原子间势函数计算了Fe基二元合金溶质原子在Σ5(210)[001]晶界的偏聚行为与晶界脆化作用,见图9。

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 由图9(a)看出,BCCΣ5(210)[001]晶界模型界面处共存在4个不等效位点。由图9(b)和图9(c)看出溶质原子在BCC-Fe晶界不同偏聚位点处的偏聚能和脆化倾向。不难发现Cu、Sn、As等残余元素的偏聚能较大,同时会显著降低晶界内聚力,诱导界面脆化。


Sakic等人对单/双溶质体系晶界偏聚行为进行了定量分析,见图10。图10(a)~(c)针对钢中回火脆化这一关键问题,通过DFT计算讨论了残余元素As、Cr、Mo、Ni、Sb、Sn 在BCC-Fe 的Σ3(-111)[110]、Σ3(1-12)[110]和Σ9(221)[110]三种典型晶界处的偏聚行为,揭示了偏聚能随残余元素与晶界距离的演化关系,其中Sn、Sb、As在界面处表现出强烈的偏聚倾向,显著降低晶界的内聚力。为了进一步阐明溶质原子间的协同偏聚作用,使用增量偏聚能来判断溶质原子对偏聚能的增强或削弱作用,如图10(d)所示,图10(d)中每组三行分别对应晶界,热图色阶反映增量偏聚能与单溶质偏聚能的差值。计算结果表明,Ni的增量偏聚能多为负值,会增强其他溶质原子的偏聚能力;而Mo对As、Sb、Sn的增量偏聚能为正,显著降低其在晶界的偏聚能。结合前述实验结果,Ni抑制Sn的富集可能是通过增大Sn在基体中的溶解度,而不是削弱Sn的偏聚。

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图11为BCC-FeΣ5(310)[100]晶界偏聚行为与强化机制。Wang等人计算了包括Cu、As、Sn等残余元素在内的33种常见溶质原子在BCC-Fe的Σ5(310)[100]晶界不同点位处的偏聚和强化效应,如图11(a)所示,晶界模型示意图共包含3个不等效位点。图11(b)展示了掺杂位点1和2之间的偏聚能差值随原子半径演化关系,蓝域代表与铁原子半径相近的小半径溶质原子,优先偏聚到掺杂位点2,如Cu、As;绿域与黄域代表大半径溶质原子,前者优先偏聚到掺杂位点1(如Sn、Zn),后者优先偏聚到掺杂位点2(如Y、Sc);图11(c)统计了偏聚能与原子半径之间的相关性,总体来看,原子半径与偏聚能呈现负相关;图11(d)则为强化能随偏聚能的演化示意图,其中溶质原子在绿色 区域表示倾向于强化晶界,相反在蓝色 区域则表示倾向于脆化晶界。计算结果表明,Cu、Sn、As、Sb等典型残余元素倾向于在Σ5(310)[100]晶界处偏聚,并对晶界产生脆化作用;Ni、Mo等元素偏聚能力则较弱,对晶界产生强化作用。此外,Kazuma 等人利用第一性原理计算研究了顺磁性γ-Fe中Cu和Sn引起的晶界脆化机制。计算结果表明,Cu和Sn的存在均会降低γ-Fe晶界的断裂能、断裂应力及断裂应变,这一计算结果与表面热脆性的实验观察结果高度吻合,进一步证明了残余元素对晶界的破坏作用。

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 除上述偏聚能及元素交互作用的研究外,DFT与机器学习结合极大地促进了钢中残余元素的研究。Garrett等人通过计算不同取向下Fe-Cu界面能密度优化了Cu的析出相模型,同时针对不同尺寸Cu纳米析出相的应变响应展开研究,进一步深化了对Cu析出行为的认知。Scheiber等人通过第一性原理结合高通量计算方法,计算了多种金属基体中多数元素的晶界和表面偏析能、强化能等关键参数,并借助机器学习方法结合描述符进行训练与预测,得出周期表两侧元素偏析倾向显著、过渡金属偏析较弱的结论,且该机器学习模型的预测结果可外推至未训练的组合中。此外,借助机器学习方法构建势函数并结合分子动力学模拟实现更大尺度的计算,已成为研究残余元素的新路径。Mei通过构建BCC-Fe与Zn的机器学习势函数,成功模拟了Zn诱导的金属脆化过程,为揭示此类脆化机制提供了关键计算范式。


     当前,利用密度泛函理论(DFT)与机器学习等计算手段在原子尺度探究残余元素的晶界偏聚行为与脆化机制已成为研究主流,其趋势正从单元素作用研究迈向多元素交互效应探索,旨在揭示元素间的协同机制。然而,对多元复杂体系的动态偏聚过程及其与宏观性能的定量关联仍需深化。基于此,未来研究方向可聚焦于探究特定溶质原子与晶界Cu的交互作用机制,通过筛选能抑制Cu偏聚或抵消其脆化的有益元素,从电子与几何结构层面阐明其作用机理,为实现钢中Cu原子的无害化微合金化设计提供理论蓝图。





04

结论












为实现碳达峰碳中和的国家发展目标,废钢回收已成为当前钢铁领域最有效的减碳路径之一,而关于残余元素的系统性研究是实现废钢高效利用的关键前提。Cu作为典型的残余元素之一,因含Cu废钢来源繁多以及汽车电气化进程的加速使Cu在废钢回收过程中持续富集,导致废钢中Cu污染问题日趋严峻。过去30年中关于残余元素Cu的研究主要聚焦于Cu元素在表面及晶界处的富集规律、铜致热脆裂纹的形成机制。这些研究揭示了残余元素Cu在钢铁冶炼过程中的演化过程及其对性能的影响规律,增加了对其作用的认识。但是目前的研究仍局限在基础理论研究阶段,并未从根本上解决残余元素Cu对钢带来的负面影响且难以应用于实际工业生产。因此,未来关于废钢中残余元素的研究有许多问题尚待解决。例如:


(1) 实现钢中残余元素Cu的无害化,需要突破仅限于现象描述的研究,对Cu无害化的核心机制及调控机理进行研究。


(2) 为了对残余元素Cu的调控提供精准理论指导,需要利用理论计算工具从原子尺度出发理解残余元素的作用机理以及元素间的相互作用,进而为优化现有材料制备工艺指明方向,最终实现残余元素无害化。


(3) 未来关于残余元素Cu的研究可以从理论计算出发并结合机器学习方法探究溶质原子对铜致晶界脆化的影响机制,探索溶质原子弱化晶界脆性的可能性,进而为实际生产指明优化方向,实现残余元素Cu的无害化,推进含Cu废钢回收产业发展,为实现“双碳”目标做出更大贡献。





信息来源:中国地质大学(北京) 数理学院


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来源:材子笔记
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首次发布时间:2026-03-19
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材子笔记
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元素1:H(氢)对钢铁性能的影响:H是一般钢中最有害的元素,钢中溶有氢会引起钢的氢脆、白点等缺陷。氢与氧、氮一样,在固态钢中溶解度极小,在高温时溶入钢液,冷却时来不及逸出而积聚在组织中形成高压细微气孔,使钢的塑性、韧度和疲劳强度急剧降低,严重时会造成裂纹、脆断。“氢脆”主要出现在马氏体钢中,在铁氧体钢中不十分突出,一般与硬度和含碳量一起增加。另一方面,H能提高钢的磁导率,但也会使矫顽力和铁损增加(加H后矫顽力可增大0.5~2倍)。元素2:B(硼)对钢铁性能的影响:B在钢中的主要作用是增加钢的淬透性,从而节约其他较稀贵的金属,与镍、铬、钼等。为了这一目的,其含量一般规定在0.001%~0.005%范围内。它可以代替1.6%的镍、0.3%的铬或0.2%的钼,以硼代钼应注意,因钼能防止或降低回火脆性,而硼却略有促进回火脆性的倾向,所以不能用硼将钼完全代替。中碳碳素钢中加硼,由于提高了淬透性,可使厚20mm以上的钢材调质后性能大为改善,因此,可用40B和40MnB钢代替40Cr,可用20Mn2TiB钢代替20CrMnTi渗碳钢。但由于硼的作用随钢中碳的含量的增加而减弱,甚至消失,在选用含硼渗碳钢时,必须考虑到零件渗碳后,渗碳层的淬透性将低于芯部的淬透性的这一特点。弹簧钢一般要求完全淬透,通常弹簧面积不大,采用含硼钢有利。对高硅弹簧钢硼的作用波动较大,不便采用。硼和氮及氧有强的亲和力,沸腾钢中加入0.007%的硼,可以消除钢的时效现象。 元素3:C(碳)对钢铁性能的影响:C是仅次于铁的主要元素,它直接影响钢材的强度、塑性、韧性和焊接性能等。 当钢中含碳量在0.8%以下时,随着含碳量的增加,钢材的强度和硬度提高,而塑性和韧性降低;但当含碳量在1.0%以上时,随着含碳量的增加,钢材的强度反而下降。随着含碳量的增加,钢材的焊接性能变差(含碳量大于0.3%的钢材,可焊性显著下降),冷脆性和时效敏感性增大,耐大气锈蚀性下降。元素4:N(氮)对钢铁性能的影响:N对钢材性能的影响与碳、磷相似,随着氮含量的增加,可使钢材的强度显著提高,塑性特别是韧性也显著降低,可焊性变差,冷脆性加剧;同时增加时效倾向及冷脆性和热脆性,损坏钢的焊接性能及冷弯性能。因此,应该尽量减小和限制钢中的含氮量。一般规定氮含量应不高于0.018%。氮在铝、铌、钒等元素的配合下可以减少其不利影响,改善钢材性能,可作为低合金钢的合金元素使用。有些牌号的不锈钢,适当增加N的含量,可以减少Cr的使用量,可以有效降低成本。元素5:O(氧)对钢铁性能的影响:O在钢中是有害元素。它是在炼钢过程中自然进入钢中的,尽管在炼钢末期要加入锰、硅、铁和铝进行脱氧,但不可能除尽。钢水凝固期间,溶液中氧和碳反应会生成一氧化碳,可以造成气泡。氧在钢中主要以FeO、MnO、SiO2、Al2O3等夹杂形式存在,使钢的强度、塑性降低。尤其是对疲劳强度、冲击韧性等有严重影响。氧会使硅钢中铁损增大,磁导率及磁感强度减弱,磁时效作用加剧。元素6:Mg(镁)对钢铁性能的影响:能使钢中夹杂物数量减少、尺寸减小、分布均匀、形态改善等。微量镁能改善轴承钢的碳化物尺寸及分布,含镁轴承钢的碳化物颗粒细小均匀。当镁含量为0.002%~0.003% ,其抗拉强度和屈服强度增加5%以上,塑性基本保持不变。元素7:Al(铝)对钢铁性能的影响:铝作为脱氧剂或合金化元素加入钢中,铝脱氧能力比硅、锰强得多。铝在钢中的主要作用是细化晶粒、固定钢中的氮,从而显著提高钢的冲击韧性,降低冷脆倾向和时效倾向性。如D级碳素结构钢要求钢中酸溶铝含量不小于0.015%,深冲压用冷轧薄钢板08AL要求钢中酸溶铝含量为0.015%-0.065%。铝还可提高钢的抗腐蚀性能,特别是与钼、铜、硅、铬等元素配合使用时,效果更好。铬钼钢和铬钢中含Al可增加其耐磨性。高碳工具钢中Al的存在可使产生淬火脆性。铝的缺点是影响钢的热加工性能、焊接性能和切削加工性能。元素8:Si(硅)对钢铁性能的影响:Si是炼钢过程中重要的还原剂和脱氧剂:对于碳钢中的很多材质来说,都含有0.5%以下的Si,这些Si一般是由于炼钢过程中作为还原剂和脱氧剂而带入的。硅能溶于铁素体和奥氏体中提高钢的硬度和强度,其作用仅次于磷,较锰、镍、铬、钨、钼、钒等元素强。但含硅量超过3%时,将显著降低钢的塑性和韧性。硅能提高钢的弹性极限、屈服强度和屈服比(σs/σb),以及疲劳强度和疲劳比(σ-1/σb)等。这是硅或硅锰钢可作为弹簧钢种的缘故。硅能降低钢的密度、热导率和电导率。能促使铁素体晶粒粗化,降低矫顽力。有减小晶体的各向异性倾向,使磁化容易,磁阻减小,可用来生产电工用钢,所以硅钢片的磁阻滞损耗较低。硅能提高铁素体的导磁率,使钢片在较弱磁场下有较高的磁感强度。但在强磁场下硅降低钢的磁感强度。硅因有强的脱氧力,从而减少了铁的磁时效作用。含硅的钢在氧化气氛中加热时,表面将形成一层SiO2薄膜,从而提高钢在高温时的抗氧化性。硅能促使铸钢中的柱状晶成长,降低塑性。硅钢若加热时冷却较快,由于热导率低,钢的内部和外部温差较大,因而断裂。硅能降低钢的焊接性能。因为与氧的结合能力硅比铁强,在焊接时容易生成低熔点的硅酸盐,增加熔渣和融化金属的流动性,引起喷溅现象,影响焊接质量。硅是良好的脱氧剂。用铝脱氧时酌情加一定量的硅,能显著提高率的脱氧性。硅在钢中本来就有一定的残存,这是由于炼铁炼钢时作为原料带入的。在沸腾钢中,硅限制在&lt;0.07%,有意加入时,则在炼钢时加入硅铁合金。元素9:P(磷)对钢铁性能的影响:P是由矿石带入钢中的,一般说磷也是有害元素。磷虽能使钢材的强度、硬度增高,但引起塑性、冲击韧性显著降低。特别是在低温时,它使钢材显著变脆,这种现象称&quot;冷脆&quot;。冷脆使钢材的冷加工及焊接性变坏,含磷愈高,冷脆性愈大,故钢中对含磷量控制较严。高级优质钢:P<0.025%;优质钢:P<0.04%;普通钢:P<0.085%。P的固溶强化及冷作硬化作用很好,与铜联合使用,提高低合金高强度钢的耐大气腐蚀性能,但降低其冷冲压性能,与硫、锰联合使用,改善切削性,增加回火脆性及冷脆敏感性。磷可提高比电阻,且由于容易粗晶而可使矫顽力和涡流损失降低,于磁感而言,则在弱中磁场下磷含量高的钢磁感会提高,含P硅钢的热加工也并不困难,但由于它会使硅钢具冷脆性,含量≯0.15%(如冷轧电机用硅钢含P=0.07~0.10%)。磷是强化铁素体作用最强的元素。(P对硅钢再结晶温度和晶粒长大的影响将超过同等硅含量作用的4~5倍。)元素10:S(硫)对钢铁性能的影响:硫来源于炼钢的矿石与燃料焦炭。它是钢中的一种有害元素。硫以硫化铁(FeS)的形态存在于钢中,FeS和Fe形成低熔点(985℃)化合物。而钢材的热加工温度一般在1150~1200℃以上,所以当钢材热加工时,由于FeS化合物的过早熔化而导致工件开裂,这种现象称为“热脆”。降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。高级优质钢:S<0.02%~0.03%;优质钢:S<0.03%~0.045%;普通钢:S<0.055%~0.7%以下。由于其切屑发脆而可得到非常光泽的表面,所以可用于制要求负荷不大而具高表面光洁度的钢制件(名为快削钢),(如Cr14)有意加进少量的硫(=0.2~0.4%)。 某些高速钢工具钢进行硫化表面。元素11、12:K/Na(钾/钠)对钢铁性能的影响:钾/钠可作为变质剂使白口铁中碳化物团球化,使白口铁(以及莱氏体钢))在保持原有硬度的条件下, 韧性提高二倍以上;使球墨铸铁的组织细化、蠕铁的处理过程稳定化;是强烈的促进奥氏体化的元素,例如,它可使奥氏体锰钢的锰/碳比从10:1~13:1降至4:1~5:1。元素13:Ca(钙)对钢铁性能的影响:钢中加钙能细化晶粒,部分脱硫,并改变非金属夹杂物的成分、数量和形态。与钢中加稀土的作用基本相似。改善钢的耐蚀性、耐磨性、耐高温和低温性能;提高了钢的冲击韧性、疲劳强度、塑性和焊接性能;增加了钢的冷镦性、防震性、硬度和接触持久强度。铸钢中加钙使钢水流动性大为提高;铸件表面光洁度得到改善, 铸件中组织的各向异性得以消除;其铸造性能、抗热裂性能、机械性能和切削加工性能均有不同程度的增加。钢中加钙能改善抗氢致裂纹性能和抗层状撕裂性能,可延长设备、工具的使用寿命。钙加入母合金中可用作脱氧剂和孕育剂,并起微合金化作用。元素14:Ti(钛)对钢铁性能的影响:钛和氮、氧、碳都有极强的亲和力,与硫的亲和力比铁强,是一种良好的脱氧去气剂和固定氮和碳的有效元素。钛虽然是强碳化物形成元素,但不和其他元素联合形成复合化合物。碳化钛结合力强,稳定,不易分解,在钢中只有加热到1000℃以上才能缓慢地溶入固溶体中。在未溶入之前,碳化钛微粒有阻止晶粒长大的作用。由于钛和碳之间的亲和力远大于铬和碳之间的亲和力,在不锈钢中常用钛来固定其中的碳以消除铬在晶界处的贫化,从而消除或减轻钢的晶间腐蚀。钛也是强铁氧体形成元素之一,强烈的提高了钢的A1和A3温度。钛在普通低合金钢中能提高塑性和韧性。由于钛固定了氮和硫并形成碳化钛,提高了钢的强度。经正火使晶粒细化,析出形成碳化物可使钢的塑性和冲击韧性得到显著改善,含钛的合金结构钢,有良好的力学性能和工艺性能,主要缺点是淬透性稍差。在高铬不锈钢中通常需加入约5倍碳含量的钛,不但能提高钢的抗蚀性(主要是抗晶间腐蚀)和韧性;还能组织钢在高温时的晶粒长大倾向和改善钢的焊接性能。元素15:V(钒)对钢铁性能的影响:钒和碳、氨、氧有极强的亲和力,与之形成相应的稳定化合物。钒在钢中主要以碳化物的形式存在。其主要作用是细化钢的组织和晶粒,降低钢的强度和韧性。当在高温溶入固溶体时,增加淬透性;反之,如以碳化物形式存在时,降低淬透性。钒增加淬火钢的回火稳定性,并产生二次硬化效应。钢中的含钒量,除高速工具钢外,一般均不大于0.5%。钒在普通低碳合金钢中能细化晶粒,提高正火后的强度和屈服比及低温特性,改善钢的焊接性能。钒在合金结构钢中由于在一般热处理条件下会降低淬透性,故在结构钢中常和锰、铬、钼以及钨等元素联合使用。钒在调质钢中主要是提高钢的强度和屈服比,细化晶粒,捡的过热敏感性。在渗碳钢中因能细化晶粒,可使钢在渗碳后直接淬火,不需二次淬火。钒在弹簧钢和轴承钢中能提高强度和屈服比,特别是提高比例极限和弹性极限,降低热处理时脱碳敏感性,从而提高了表面质量。五铬含钒的轴承钢,碳化弥散度高,使用性能良好。钒在工具钢中细化晶粒,降低过热敏感性,增加回火稳定性和耐磨性,从而延长了工具的使用寿命。元素16:Cr(铬)对钢铁性能的影响:铬能增加钢的淬透性并有二次硬化的作用,可提高碳钢的硬度和耐磨性而不使钢变脆。含量超过12%时,使钢有良好的高温抗氧化性和耐氧化性腐蚀的作用,还增加钢的热强性。铬为不锈钢耐酸钢及耐热钢的主要合金元素。铬能提高碳素钢轧制状态的强度和硬度,降低伸长率和断面收缩率。当铬含量超过15%时,强度和硬度将下降,伸长率和断面收缩率则相应地有所提高。含铬钢的零件经研磨容易获得较高的表面加工质量。铬在调质结构中的主要作用是提高淬透性,使钢经淬火回火后具有较好的综合力学性能,在渗碳钢中还可以形成含铬的碳化物,从而提高材料表面的耐磨性。含铬的弹簧钢在热处理时不易脱碳。铬能提高工具钢的耐磨性、硬度和红硬性,有良好的回火稳定性。在电热合金中,铬能提高合金的抗氧化性、电阻和强度。元素17:Mn(锰)对钢铁性能的影响:Mn能提高钢材强度:由于Mn价格相对便宜,且能与Fe无限固溶,在提高钢材强度的同时,对塑性的影响相对较小。因此,锰被广泛用于钢中的强化元素。可以说,基本上所有碳钢中,都含有Mn。我们常见的冲压软钢,双相钢(DP钢),相变诱导塑性钢(TR钢),马氏体钢(MS钢),都含有锰元素。一般,软钢中的Mn含量不会超过0.5%;高强钢中的Mn含量会随着强度级别的升高而升高,例如马氏体钢,锰含量可高达3%。Mn提高钢的淬透性,改善钢的热加工性能:比较典型的例子是40Mn和40号钢。Mn能消除S(硫)的影响:Mn在钢铁冶炼中可与S形成高熔点的MnS,进而消弱和消除S的不良影响。但是,Mn的含量也是一把双刃剑。Mn含量并不是越高越好。锰含量的增高,会降低钢的塑性以及焊接性能。元素18:Co(钴)对钢铁性能的影响:钴多用于特殊的钢和合金中,含钴的高速钢有高的高温硬度,与钼同时加入马氏体时效钢中可以获得超高硬度和良好综合力学性能。此外,钴在热强钢和磁性材料中也是重要的合金元素。钴降低钢的淬透性,因此,单独加入碳素钢中会降低调质后的综合力学性能。钴能强化铁素体,加入碳素钢中,在退火或正火状态下能提高钢的硬度、屈服点和抗拉强度,对伸长率和断面收缩率有不利的影响,冲击韧性也随着钴含量的增加而降低。由于钴具有抗氧化性能,在耐热钢和耐热合金中得到应用。钴基合金燃气涡轮中更显示了它特有的作用。元素19:Ni(镍)对钢铁性能的影响:镍的有益作用是:高的强度、高的韧性和良好的淬透性、高电阻、高的耐腐蚀性。一方面既强烈提高钢的强度,另方面又始终使铁的韧性保持极高的水平。其变脆温度则极低。(当镍<0.3%时,其变脆温度即达‐100℃以下,当Ni量增高时,约4~5%,其变脆温度竞可降至‐180℃。所以能同时提高淬火结构钢的强度和塑性。含Ni=3.5%,无Cr钢可空淬,含Ni=8%的Cr钢在很小冷速下也可转变为M体。Ni的晶格常数与γ‐铁相近,所以可成连续固溶体。这就有利于提高钢的淬硬性,Ni可降低临界点并增加奥氏体的稳定性,所以其淬火温度可降低,淬透性好。一般大断面的厚重件都用加Ni钢。当它同Cr、W或Cr、Mo结合的时候,淬透性尤可增高。镍钼钢还具有很高的疲劳极限。(Ni钢有良好的耐热疲劳性,工作在冷热反复。σ、αk高)在不锈钢中用Ni,是为了使钢具有均匀的A体组织,以改善耐蚀性。有Ni钢一般不易过热,所以它可阻止高温时晶粒的增长,仍可保持细晶粒组织。元素20:Cu(铜)对钢铁性能的影响:铜在钢中的突出作用是改善普通低合金钢的抗大气腐蚀性能,特别是和磷配合使用时,加入铜还能提高钢的强度和屈服比,而对焊接性能没有不利的影响。含铜0.20%~0.50%的钢轨钢(U-Cu),除耐磨外其耐腐蚀寿命为一般碳素钢轨的2-5倍。铜含量超过0.75%时,经固溶处理和时效后,可产生时效强化作用。含量低时,其作用与镍相似,但较弱。含量较高时,对热变形加工不利,在热变形加工时导致铜脆现象。2%~3%铜在奥氏体不锈钢中可以对硫酸、磷酸及盐酸等抗腐蚀性能及对应力腐蚀的稳定性。元素21:Ga(镓)对钢铁性能的影响:镓在钢中是封闭γ区的元素。微量镓易固溶于铁素体中,形成代位式固溶体。它不是碳化物形成元素,同时也不形成氧化物、氮化物、硫化物。在γ+a两相区时,微量镓易于从奥氏体向铁素体扩散,它在铁素体中浓度高。微量镓对钢的力学性能的影响主要是固溶强化。镓对钢的耐腐蚀性有很小的改善作用。元素22:As(砷)对钢铁性能的影响:矿石中的砷在烧结过程中只能除去一部分,也可以用氯化焙烧方法去除,砷在高炉冶炼过程中全部还原进入生铁中,钢中含砷大于0.1%以上时,使钢增加脆性并使焊接性能变坏。应控制矿石中砷含量,要求矿石中含砷量不应超过0.07%。砷有提高低碳圆钢屈服点σs、抗拉强度σb 和降低延伸率δ5的倾向,降低普碳圆钢常温冲击韧性Akv的作用较明显。元素23:Se(硒)对钢铁性能的影响:硒可以改善碳素钢、不锈钢和铜的切削加工性能,零件表面光洁。高磁感取向硅钢中常以MnSe2作抑制剂,MnSe2有益夹杂要比 MnS 有益夹杂对初次再结晶晶粒长大的抑制作用更强、更有利于促进二次再结晶晶粒择优长大,从而可获得高取向(110)[001]织构。元素24:Zr(锆)对钢铁性能的影响:锆是强碳化物形成元素,它在钢中的作用与铌、钽、钒相似。加入少量锆有脱气、净化和细化晶粒作用,有利于钢的低温性能,改善冲压性能,它常用于制造燃气发动机和弹道导弹结构使用的超高强度钢和镍基高温合金中。元素25:Nb(铌)对钢铁性能的影响:铌常和钽共生,它们在钢中的作用相近。铌和钽部分溶入固溶体,起固溶强化作用。溶入奥氏体时显著提高钢的淬透性。但以碳化物和氧化物微粒形式存在时,细化晶粒并降低钢的淬透性。它能增加钢的回火稳定性,有二次硬化作用。微量铌可以在不影响钢的塑性或韧性的情况下提高钢的强度。由于有细化晶粒的作用,能提高钢的冲击韧性并降低其脆性转变温度。当含量大于碳的8倍时,几乎可以固定钢中所有的碳,使钢具有良好的抗氢性能。在奥氏体钢中可以防止氧化介质对钢的晶间腐蚀。由于固定碳和沉淀硬化作用,能提高热强钢的高温性能,如蠕变强度等。铌在建筑用普通低合金钢中能提高屈服强度和冲击韧性,降低脆性转变温度有益焊接性能。在渗碳及调质合金结构钢中在增加淬透性的同时。提高钢的韧性和低温性能。能降低低碳马氏体耐热不锈钢的空气硬化性,避免硬化回火脆性,提高蠕变强度。元素26:Mo(钼)对钢铁性能的影响:钼在钢中能提高淬透性和热强性,防止回火脆性,增加剩磁和矫顽力以及在某些介质中的抗蚀性。在调质钢中,钼能使较大断面的零件淬深、淬透,提高钢的抗回火性或回火稳定性,使零件可以在较高温度下回火,从而更有效地消除(或降低)残余应力,提高塑性。在渗碳钢中钼除了具有上述作用外,还能在渗碳层中降低碳化物在晶界上形成连续网状的倾向,减少渗碳层中残留的奥氏体,相对地增加了表面层的耐磨性。在锻模钢中,钼还能保持钢有比较稳定的硬度,增加对变形。开裂和磨损等的抗力。在不锈耐酸钢中,钼能进一步提高对有机酸(如蚁酸、醋酸、草酸等)以及过氧化氢、硫酸、亚硫酸、硫酸盐、酸性染料、漂白粉液等的抗蚀性。特别是由于钼的加入,防止了氯离子的存在所产生的点腐蚀倾向。含1%左右钼的W12Cr4V4Mo高速钢具有耐磨性、回火硬度和红硬性等。元素27:Sn(锡)对钢铁性能的影响:锡一直作为钢中的有害杂质元素,它影响钢材质量,尤其是连铸坯质量,使钢产生热脆性、回火脆性,产生裂纹和断裂,影响钢的焊接性能,是钢铁“五害”之一。然而锡在电工钢、铸铁、易切削钢中却有很重要的作用。硅钢晶粒的尺寸大小与锡的偏析有关,锡的偏析阻碍了晶粒的长大。锡含量越高,晶粒析出量越大,有效阻碍晶粒的长大。锡含量越高,晶粒析出量越大,阻碍晶粒长大能力越强,晶粒越小,铁损越少。锡可以改变硅钢的磁性,提高取向硅钢成品中的有利织构{100}强度,磁感应强度明显增加。当铸铁中含有少量锡时,即能改善其耐磨性,又可影响铁水的流动性。珠光体球磨铸铁具有高强度、高耐磨性,为了得到铸态珠光体,熔炼时在合金液中加入锡。由于锡是阻碍石墨球化的元素,所以要控制加入量。一般控制在≤0.1%。易切削钢可分为硫系、钙系、铅系及复合易切削钢。锡有着往夹杂物和缺陷附近偏聚的明显倾向。锡并不能改变钢中硫化物夹杂的形状,而是通过晶界和相界的偏析来提高脆性,改善钢材易切削性能,锡含量&gt;0.05%时,钢材有很好的切削性。元素28:Sb(锑)对钢铁性能的影响:高磁感取向硅钢中加Sb后,初次再结晶及二次再结晶晶粒尺寸细化,二次再结晶组织更为完善,磁性改善。含Sb钢在冷轧及脱碳退火后,,在其织构组分中,有利于发展二次再结晶的组分{110}〈115〉或{110}〈001〉增强,二次晶校数量增多。含Sb建筑焊接钢中,奥氏体温度下,钢中的Sb在Mn S夹杂物处以及沿原奥氏体晶界处析出,增加在Mn S夹杂物上富集析出,可使钢的组织得到细化并提高韧性。元素29:W(钨)对钢铁性能的影响:钨在钢中除形成碳化物外,部分地溶入铁中形成固溶体。其作用与钼相似,按质量分数计算,一般效果不如钼显著。钨在钢中主要样图是增加回火稳定性、红硬性、热强性以及由于形成碳化物而增加的耐磨性。因此它的主要用于工具钢,如高速钢、热锻模具用钢等。钨在优质弹簧钢中形成难熔碳化物,在较高温度回火时,能缓解碳化物的聚集过程,保持较高的高温强度。钨还可以降低钢的过热敏感性、增加淬透性和提高硬度。65SiMnWA弹簧钢热轧后空冷就具有很高的硬度,50mm2截面的弹簧钢在油中即能淬透,可作承受大负荷、耐热(不大于350℃)、受冲击的重要弹簧。30W4Cr2VA高强度耐热优质弹簧钢,具有大的淬透性,1050~1100℃淬火,550~650℃回火后抗拉强度达1470~1666Pa。它主要用于制造在高温(不大于500℃)条件下使用的弹簧。由于钨的加入,能显著提高钢的耐磨性和切削性,所以,钨是合金工具钢的主要元素。元素30:Pb(铅)对钢铁性能的影响:铅可以改善切削加工性。铅系易切削钢有良好的力学性能和热处理性。由于污染环境以及在废钢回收熔炼过程中的有害作用,铅有被逐渐替代的趋势。铅与铁难以形成固溶体或化合物,易以球状偏聚于晶界,是钢在200~480℃产生脆性及焊缝产生裂纹的根源之一。元素31:Bi(铋)对钢铁性能的影响:在易切削钢中加入0.1~0.4的铋,可改善钢的切削性能。当铋均匀分散在钢中时,微粒铋与切削工具接触后熔化,起润滑剂作用,并且使切削断裂,避免过热,从而可提高切削转速。最近已大量在不锈钢中添加铋,以改善不锈钢的切削性能。Bi在易切削钢中以3种形态存在:单独存在于钢基体中、被硫化物包裹和介于钢基体与硫化物之间。S-Bi易切削钢铸锭中,MnS夹杂物的变形率随Bi含量增加而降低。钢中Bi金属在钢锭锻造过程中可起到抑制硫化物变形的作用。在铸铁中加入0.002-0.005%的铋,可改善可锻铸铁的铸造性能,增加白口倾向和缩短退火时间,零件的延伸性能变优。在球墨铸铁中加入0.005%的铋可改善其抗震性和抗拉伸性。在钢铁中添加铋存在一定难度,因为在1500℃时铋已大量挥发,难以均匀地将铋渗到钢铁中去。目前国外用熔点1050℃的Bi- Mn合盘代替铋作添加剂,但铋的利用率仍仅有20%左右。新日铁、浦项制铁、川崎制铁等企业先后提出加Bi可明显提高取向硅钢B8值。据统计,新日铁、JFE加Bi生产高磁感取向硅钢的发明总数已超过百项,加Bi后,磁感达到1.90T以上,最高时达到1.99T。其他元素:Re稀土对钢铁性能的影响:一般所说的稀土元素,是指元素周期表中原子序数从57号至71号的镧系元素(镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥)加上21号钪和39号钇,共17个元素。他们的性质接近,不易分离。未分离的叫混合稀土,比较便宜,稀土在钢中可以脱氧,脱硫,微合金化也能改变稀土夹杂物的变形能力。尤其是在一定程度上对脆性的Al2O3起变性作用,可改善大部分钢种的疲劳性能。稀土元素像Ca、Ti、Zr、Mg、Be一样,它是硫化物最有效的变形剂。在钢中加入适量的RE能使氧化物和硫化物夹杂物变成细小分散的球状夹杂物从而消除MnS等夹杂的危害性。在生产实践中,硫在钢中以FeS、MnS形式存在,当钢中Mn高时,MnS的形成倾向就高。虽然其熔点较高能避免热脆的产生,但MnS在加工变形时能沿着加工方向延伸成带状,钢的塑性,韧性,及疲劳强度显著降低,因此钢中加入RE进行变形处理比较必须的。稀土元素也可以提高钢的抗氧化性和抗腐蚀性。抗氧化性的效果超过硅、铝、钛等元素。它能改善钢的流动性,减少非金属夹杂,使钢组织致密、纯净。稀土在钢中的作用主要有净化,变质和合金化。随着氧硫含量逐渐控制,传统的净化钢水和变质作用日益减弱,代之而起的更完善的洁净化技术和合金化作用。稀土元素在铁铬铝合金中增加合金的抗氧能力,在高温下保持钢的细晶粒,提高高温强度,因而使电热合金的寿命得到显著提高信息来源:网络声明:本文所用图片、文字部分源于网络,目的为非商业性知识分享,版权仍属于原作者,如信息有误或涉及版权问题,请第一时间通知,我们将立即处理!来源:材子笔记

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