강철은 산업에서 널리 사용되며 주요 요소는 철과 탄소 합금입니다. 즉, 강철은 철과 탄소의 화합물입니다. 철과 탄소 외에도 강철에는 많은 미량 원소가 있으며 그 중 일부는 제련 공정에 남아 있으며 일부는 저 합금강의 강도와 종합적인 특성을 향상시키는 데 사용됩니다. 이 논문에서는 망간, 규소, 크롬, 니켈, 알루미늄, 바나듐, 니오븀, 티타늄, 질소, 붕소, 희토류 원소, 황, 인, 산소 및 수소를 포함한 일반적인 합금 원소가 강철의 특성에 미치는 영향에 대해 논의합니다. .
유리한 요소
규소 및 망간: 저합금강에서 가장 일반적으로 사용되는 강화 요소입니다.
크롬 및 니켈: 저합금강에서 크롬 및 니켈의 양은 많지 않으며 일반적으로 1%를 넘지 않습니다. 주요 기능은 오스테나이트 강의 과냉도를 증가시켜 구조를 미세화하고 강도를 적당히 증가시키는 것입니다. 크롬과 니켈도 강철을 증가시킬 수 있습니다. 높은 대기 내부식성, 개선된 충격 인성 및 감소된 저온 취성 전이 온도.
몰리브덴: 확실한 고용 강화 효과가 있습니다. 동시에, 몰리브덴은 강철의 고온 강도를 향상시키고 강철의 템퍼 취성을 방지하는 데 유익한 강력한 탄화물 형성 원소입니다. 몰리브덴은 또한 과냉각된 오스테나이트가 펄라이트로 변태하는 것을 지연시킬 수 있으며, 이는 강철의 미세 구조에 상당한 영향을 미칩니다. 몰리브덴의 주요 부작용은 강철의 흑연화를 촉진하는 것입니다.
바나듐: 탄화물 석출 및 결정립 미세화에 의해 강철에서 강화됩니다. 강철의 바나듐 함량이 너무 높으면 안 됩니다. 그렇지 않으면 용접 성능에 영향을 미치고 노치 인성을 감소시킬 수 있습니다.
니오븀: 매우 강한 탄화물 형성 원소입니다. 니오븀은 석출 경화 및 결정립 미세화를 통해 강철을 강화합니다. 니오븀 카바이드는 안정성과 분산의 특성을 가지고 있기 때문에 입자를 미세화하고 강철의 강도와 인성을 향상시키고 강철이 수소에 대한 저항성이 우수하도록 만들 수 있습니다.
티타늄: 바나듐 및 니오븀과 같은 역할을 하지만 강력한 탈산 특성으로 인해 킬드 스틸에만 사용됩니다. 티타늄은 가장 강력한 카바이드 형성자이며 고온 및 고압 수소 분위기에서 강철의 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 티타늄은 입자를 미세화하고 강철의 강도와 인성을 향상시킬 수 있습니다.
붕소: 일반적으로 철강에 함유된 붕소의 양은 매우 적습니다. 소량의 붕소는 강철의 담금질성을 향상시키고 강철의 고온 강도를 향상시킬 수 있습니다.
질소: 페라이트에 용해되어 고용체 강화에 역할을 할 수 있습니다. 질소는 강철에서 탄화물을 형성하지 않지만 TiN, AlN과 같은 다른 합금 원소와 함께 질화물을 형성하여 결정립 미세화 효과를 낼 수 있습니다. 그러나 질소는 강철에 기공과 기공을 형성하여 강철의 내식성을 감소시킵니다.
희귀 요소: 우리나라에 매우 풍부합니다. 제강은 종종 란탄, 세륨, 프라세오디뮴 및 네오디뮴을 주성분으로 하는 적절한 양의 혼합 희소 원소를 첨가하여 입계의 불순물을 정화하고 강철의 고온 강도를 향상시킬 수 있습니다.





