高压—底吹氮法高氮钢精炼热力学实验研究

高压—底吹氮法高氮钢精炼热力学实验研究

论文摘要

高氮钢具有高强度、良好的韧性、抗均匀腐蚀、抗局部腐蚀(如点蚀,缝隙腐蚀等)性能,优异的性能勿庸置疑。冶炼过程中氮的加入是难点所在。由Sieverts定律可知,高压可以提高钢中氮的含量,采用底吹氮气后,使高压法在较短时间内冶炼出高氮钢成为可能。氮是唯一的气体合金元素,也是最廉价的合金元素,以氮代镍,是含氮钢生产中重点研究开发的一项新技术。对钢中氮的溶解反应进行了热力学影响因素的分析。确定了高压下通过底吹氮气向钢中加氮是可行的,改进了自主设计的主体实验设备高温高压反应釜和坩埚熔炼装置,冶炼出了含氮量大于0.9%的高氮无镍奥氏体不锈钢。通过控制反应釜内高压气氛和底吹氮气进行了正交实验,研究了熔炼过程中不同温度、压力、合金元素的种类和含量等热力学因素对钢中氮含量的影响。为防止氮在冷凝过程中逸出而形成气泡及保证氮在钢中的均匀分布,在凝固过程中始终保持高的气氛压力。实验结果与热力学分析有较好的吻合。结果表明,热力学影响因素中压力对高氮钢中氮含量的影响最大,合金次之,合金Cr的影响大于合金Mn,温度的影响最小。在0.5MPa<P<2.0MPa压力范围内,钢中氮含量随着压力的升高而增大;当17%<w[Cr]<20%、17.1%<w[Mn]<20.1%时,钢中的氮含量随着Cr、Mn含量增加而上升;在1860K<T<1950K温度范围内,钢中氮含量随着温度的升高而降低。分析实验数据,建立了钢液中氮含量的计算式。利用公式计算出1550℃时18Cr-18Mn钢中氮含量达到0.9%1.0%需要的压力条件是1.14MPa1.42MPa。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 引言
  • 1 文献综述
  • 1.1 高氮钢技术的发展
  • 1.1.1 高氮钢的定义
  • 1.1.2 高氮钢的分类
  • 1.1.3 高氮钢的性能
  • 1.2 高氮钢的精炼工艺
  • 1.2.1 高氮钢的精炼途径
  • 1.2.2 国内外加压精炼方法
  • 1.3 高氮钢的应用
  • 1.4 研究内容及方法
  • 2 高氮钢精炼热力学研究
  • 2.1 高氮钢中氮的行为
  • 2.2 氮在铁液中溶解的热力学分析
  • 2.2.1 压力对钢中氮含量的影响
  • 2.2.2 化学成分对钢中氮含量的影响
  • 2.2.3 温度对钢中氮含量的影响
  • 2.3 熔铸时氮的溶解与析出
  • 2.4 钢中氮含量的计算
  • 2.4.1 Medovar 法
  • 2.4.2 考虑高压的方法
  • 2.4.3 Cr 当量法
  • 3 高压-底吹氮法高氮钢精炼实验
  • 3.1 实验设备
  • 3.2 实验方案和方法
  • 3.2.1 实验方案
  • 3.2.2 实验方法
  • 3.3 实验分析及改进
  • 4 热力学实验结果分析
  • 4.1 实验结果
  • 4.2 实验结果分析
  • 4.2.1 极差分析
  • 4.2.2 方差分析
  • 4.2.3 效应计算
  • 4.3 钢中氮含量的计算
  • 5 钢中氮含量的影响因素分析
  • 5.1 高压-底吹氮法精炼因素的特点
  • 5.1.1 高压气氛
  • 5.1.2 底吹气体
  • 5.2 氮含量的影响因素分析
  • 5.2.1 压力对钢中氮含量的影响
  • 5.2.2 Cr 含量对钢中氮含量的影响
  • 5.2.3 Mn 含量对钢中氮含量的影响
  • 5.2.4 温度对钢中氮含量的影响
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 导师简介
  • 作者简介
  • 学位论文数据集
  • 相关论文文献

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