国际上通常用钒消耗强度表示钢铁业钒的应用水平。钒消耗强度按每生产1000吨钢所消耗钒的公斤数表示。从80年代以来,钒消耗强度
已从30kg/1000t 升至1998年的50kg/1000t ,增加了67%。今后,随着对强度高、重量轻的钢材需求的增加,钒消耗强度还会进一步增加。而目前钒消耗强度仅为20~25kg/1000t ,其差距是显而易见的。潜力也是---的。
可见,钒的生产已处于---,---,但钒的应用范围、规模和水平却并不---,与产钒大国的---很不相称。扩大低合金钢的应用是钢铁产品结构升级、体现钢铁工业技术水平的重要标志。因此,大力推广包括含钒钢在内的低合金钢、是从钢铁大国向钢铁强国迈进的重要任务之一。
v2o5碳热还原合成碳化钒粉末的反应过程,高温还原碳化阶段,在较低的温度下(1)(1200。c),粉末试样是由较大尺寸(5—15汕m)的颗4v205(s)+17c(s)=v8c7(s)+10c02(g)t粒团聚体组成将单个团聚体放(2)
大后,发现大团聚体表面上附着有许多细小(约几按反应(1)需要配碳30.8%,按反应(2)需要十个纳米)的颗粒(图2(b));没有被附着的颗粒表配碳21.9%。而试验结果表明,蕞佳配碳量为面光滑,呈椭圆球形。结合前面的xrd分析可知,28%,说明在常压下还原、碳化反应过程中,产生的1200℃产物由v:0,、vc,---报价,一。和炭黑组成,所以细小气体应该既有co,又有co,。其原因在于:由上述颗粒应该是纳米炭黑,被包覆的颗粒是生成的v:0,生产---厂家,物相转变可知,从v:0,到v。c,的反应是分为多步或vc,一;;因为纳米级炭黑活性大,未参与反应的炭进行的。但在下面的热力学分析中,为了说明反应黑就吸附在生成物表面,缩短了碳原子扩散距离,有进行的过程,统一按照生成co计算。
钒在化学元素周期表中的位置决定了其化学性质。钒在化学元素周期表上位于第4 周期、第vb族,其3d 层电子数为3,是强碳化物和氮化物形成元素。钒具有体心立方结构,在任何温度都可以固溶在钢中。钢中含有一定量的碳和氮,它们会与钒化合,以碳化物、氮化物,或者碳氮化物形式在钢中析出。固溶和析出的钒会影响组织演变,---生产厂家,这些组织特征将会影响到钢的各种性能。
在氮含量低的情况下,碳氮化钒在奥氏体中的溶解度积比碳化铌要高得多。在900℃以下,碳氮化钒可完全溶于奥氏体中,此外钒在奥氏体中的固溶度大于在铁素体中,因此,钒的主要作用是在γ/α转变过程中的相间析出和在铁素体中的析出强化。从固溶度积就可以认识到钒在钢中的作用。
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