Čisté železo, ako už názov napovedá, sa vzťahuje na kovy s vysokým obsahom železa alebo železom s obsahom železa presahujúceho 99,95%. Iné nečistoty sú veľmi nízke. Ako rozlišovať medzi rôznymi typmi čistého železa závisí hlavne od obsahu iných nečistôt, ako je uhlík, kremík, mangán, síra a fosfor. Naše čisté železo je rozdelené na pecný náboj čisté železo a elektrické čisté železo. V Číne sú jej stupne rozdelené do série YT a DT. Je tiež známy ako kované železo alebo kované železo a je kovom so strieborným bielym kovovým leskom.
.
.
Taviaci sa aspekt
Ⅰ.Prelávanie čistého železa do ocele vyššej triedy
Obsah uhlíka v čistom železnii je extrémne nízky. Keď obsah uhlíka v čistom železnii prekročí 0. 02%, jeho vlastnosti sa začnú meniť a je možné tvoriť nízka uhlíková oceľ. Keď sa obsah uhlíka zvyšuje, môže sa roztaviť na strednú uhlíkovú oceľ a vysokú uhlíkovú oceľ, ktorá sa spoločne známa ako uhlíková oceľ. Tvrdosť, sila a húževnatosť uhlíkovej ocele sa líšia v závislosti od zvýšenia obsahu uhlíka.
II. Zliatinový proces
Aby sa získala oceľ so špecifickými vlastnosťami, počas procesu topenia je potrebné pridať určité množstvo zliatinových prvkov. Tieto zliatinové prvky môžu zmeniť mikroštruktúru ocele, čím sa zlepší jej tvrdosť, pevnosť, húževnatosť, odolnosť proti korózii a ďalšie vlastnosti. Medzi bežné zliatinové prvky patrí kremík, mangán, chróm, nikel, molybdén, volfrám atď.
1. High-pevná oceľ s nízkou zliatinou:Pridanie menej ako 5% zliatinových prvkov, ako je kremík a mangán, do čistého železa môže produkovať s nízkou vysokou pevnou oceľou s pevnosťou o 30% až 40% vyššiu ako bežná uhlíková oceľ s rovnakým obsahom uhlíka.
2. Nerezová oceľ:Pridanie určitého množstva prvku chrómu do čistého železa môže tvoriť nehrdzavejúcu oceľ. Keď sa obsah chrómu zvyšuje, zlepší sa aj odolnosť korózie nehrdzavejúcej ocele. Okrem toho môžu byť pridané prvky ako nikel a molybdén, aby sa ďalej zlepšilo jeho výkon.
3. Oceľ odolná voči teplu:Pridanie určitého množstva chrómu, molybdénu a ďalších prvkov do nízkej uhlíkovej ocele môže tvoriť oceľ odolnú voči teplu s vysokým odporom teploty.
4. Ostatné špeciálne ocele:Podľa konkrétnych potrieb je možné pridať aj ďalšie legovacie prvky, ktoré vylepšujú ocele so špeciálnymi vlastnosťami, ako sú zliatiny permanentného magnetu, elektrické vykurovacie zliatiny atď..
III. Odlievanie a spracovanie
Po topení a ležiacom ošetrení sa získaná oceľová kvapalina odlieva do oceľových ingotov alebo sochorov. Potom tieto oceľové ingoty alebo sochory musia podstúpiť spracovanie, ako je valcovanie a kovanie, aby sa vytvoril požadovaný tvar a veľkosť. Počas spracovania sa na ďalšie zlepšenie výkonnosti ocele vyžaduje aj tepelné spracovanie (napríklad ochladenie, temperovanie atď.).
Iv. Žiadosť a vyhliadky
Oceľ vyššej triedy má širokú škálu aplikácií, vrátane mechanickej výroby, výroby automobilov, letectva, petrochemikálií a ďalších. S neustálym rozvojom technológie a rozvojom odvetví sa zvyšujú aj výkonnostné požiadavky na oceľ. Preto prevod čistej železa na oceľ vyššej triedy prostredníctvom procesov, ako je topenie a legovanie, má dôležitý praktický význam a rozsiahle vyhliadky na aplikáciu.
Elektromagnetický aspekt
Elektromagnetické čisté železo je mäkká magnetická zliatina na báze nízko uhlíka s vynikajúcimi elektromagnetickými vlastnosťami a dobrou spracovateľnosťou, ktorá má širokú škálu aplikácií vo viacerých poliach.
I. Sektor energetiky
1. Transformátory a induktory:Elektromagnetické čisté železo má vysokú magnetickú vodivosť a môže sa použiť na výrobu železných jadier v transformátoroch a induktoroch. Jeho vysoká magnetická vodivosť môže účinne zlepšiť účinnosť konverzie a výstupný výkon transformátorov, čím sa zabezpečí normálna a stabilná prevádzka výkonovej mriežky.
2. Prenos napájania: in Elektromagnetický čistý železo sa môže použiť na výrobu elektromagnetických tieniacich materiálov na zníženie elektromagnetického rušenia a strát a na zlepšenie účinnosti a stability prenosu energie.
II. Komunikačné pole
1. Komunikačné vybavenie:Elektromagnetické čisté železo sa tiež široko používa v komunikačných zariadeniach, ako je výroba vysokofrekvenčných induktorov, mikrovlnných zariadení atď. Na zlepšenie výkonu a stability komunikačného zariadenia.
2. Magnetický senzor:Elektromagnetické čisté železo sa môže použiť na výrobu magnetických senzorov na detekciu zmien v magnetických poliach, ktoré sa široko používajú v rôznych automatizačných riadiacich systémoch a meracích prístrojoch.
III. Počítačové pole
1. Vysokorýchlostná magnetická pamäť:Elektromagnetické čisté železo má charakteristiku straty s nízkou hysterézou, ktorá sa môže použiť na výrobu vysokorýchlostnej magnetickej pamäte a na zlepšenie ukladania údajov a rýchlosti čítania počítačových systémov.
2. Počítačový hardvér:V počítačovom hardvéri sa môže elektromagnetické čisté železo použiť na výrobu magnetických tieniacich materiálov na zníženie interferencie elektromagnetického žiarenia na počítači hardvéru a na zlepšenie stability a spoľahlivosti počítačov.
Iv. Letecké pole
1. Letecké nástroje:Elektromagnetické čisté železo sa používa v leteckom priemysle už mnoho rokov, hlavne pre magnetické komponenty a magnetické tieniace materiály v leteckých prístrojoch, ako aj magnetické časti, ako sú relé a automatické navigátory v elektrických zariadeniach.
2. Kozmická loď:Pri výrobe kozmickej lode sa môže elektromagnetické čisté železo použiť na výrobu rôznych zariadení na prenos magnetických a elektromagnetických tieniacich materiálov, aby sa uspokojilo dopyt po vysokovýkonných materiáloch v kozmickej lodi.
V. Medical Field
1. Zariadenie na skenovanie MRI:Elektromagnetické čisté železo má tiež dôležité aplikácie v oblasti lekárskej oblasti, ako sú materiály používané na výrobu skenovacích zariadení MRI (magnetické rezonančné zobrazovanie), ktoré poskytujú dôležitú podporu pre lekársku diagnostiku.
2. Lekárske vybavenie:Okrem toho sa na výrobu magnetických komponentov a magnetických tieniacich materiálov v iných zdravotníckych zariadeniach môže použiť aj elektromagnetické čisté železo, aby sa zlepšil výkon a bezpečnosť zdravotníckych pomôcok.
Vi. Iné polia
1. Jadrová fyzika:Elektromagnetické čisté železo má tiež aplikácie v jadrovej fyzike, ako je napríklad materiál pre hadrónové lúče a magnetické zaostrovacie zariadenia, ktoré poskytujú dôležitú podporu pre výskum jadrovej fyziky.
2. Magnetické prenosové zariadenie:Elektromagnetické čisté železo sa môže použiť na výrobu rôznych magnetických prenosových zariadení, ako sú magnetické brzdy, magnetické spojky atď., Všeobecne používané v systémoch priemyselnej automatizácie a mechanického prenosu.


