Ferro Mangan
Ferromangan (FeMn) er en jernlegering sammensat af mangan og jern. Ved stålfremstilling bruges det som deoxidationsmiddel og legeringsadditiv og er den mest anvendte ferrolegering. Ferromangan-legering kan forbedre kvaliteten af stål og reducere omkostningerne, som er meget udbredt i konstruktionsstål, værktøjsstål, rustfrit stål, varmebestandigt stål og andet legeret stål.



Ferromangan kan klassificeres efter mængden af kulstofindhold:
Ferromangan med lavt kulstofindhold (C: 1% maks.): med lavere kulstofindhold bruges det hovedsageligt til stålfremstilling for at forbedre hårdheden og sejheden af stål og effektivt deoxidere. Produktionsmetoden anvender normalt højovnsmetoden, svarende til produktionsprocessen for støbejern.
Mellem kulstof ferromangan (C: 1.0-2.0%): med lavere kulstofindhold bruges det til fremstilling af specialstål, rustfrit stål og andet specialstål. Med særlig behandling kan kulstofelementet i ferromangan med medium kulstof reduceres til omkring 0,2 % eller deromkring.
Ferromangan med højt kulstofindhold (C: 6-8%): med højere kulstofindhold bruges det normalt til støbning som deoxidationsmiddel, afsvovlingsmiddel og legeringsadditiv.
Specifikation af Ferro Mangan
|
Kategori |
Mærke |
Kemisk sammensætning(%) |
||||||
|
Mn |
C |
Si |
P |
S |
||||
|
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
||||
|
Mindre end eller lig med |
Mindre end eller lig med |
Mindre end eller lig med |
Mindre end eller lig med |
Mindre end eller lig med |
Mindre end eller lig med |
|||
|
Low Carbon Ferro Mangan |
FeMn88C0.2 |
85.0-92.0 |
0.2 |
1 |
2 |
0.1 |
0.3 |
0.02 |
|
FeMn84C0.4 |
80.0-87.0 |
0.4 |
1 |
2 |
0.15 |
0.3 |
0.02 |
|
|
FeMn84C0.7 |
80.0-87.0 |
0.7 |
1 |
2 |
0.2 |
0.3 |
0.02 |
|
|
Mellem kulstof |
FeMn82C1.0 |
78.0-85.0 |
1 |
1 |
2.5 |
0.2 |
0.35 |
0.03 |
|
FeMn82C1,5 |
78.0-85.0 |
1.5 |
1.5 |
2.5 |
0.2 |
0.35 |
0.03 |
|
|
FeMn78C2.0 |
75.0-82.0 |
2 |
1.5 |
2.5 |
0.2 |
0.4 |
0.03 |
|
|
Høj kulstof |
FeMn78C8.0 |
70.0-82.0 |
8 |
1.5 |
2.5 |
0.2 |
0.33 |
0.03 |
|
FeMn74C7.5 |
70.0-82.0 |
7.5 |
2 |
3 |
0.25 |
0.38 |
0.03 |
|
|
FeMn68C7.0 |
65.0-72.0 |
7 |
2.5 |
4.5 |
0.25 |
0.4 |
0.03 |
|
Anvendelse af Ferro Mangan
Ferromangan har en bred vifte af anvendelser inden for metallurgi, materialer og energi.
1. Stålfremstilling: Ferromangan bruges som et deoxidationsmiddel og legeringsadditiv for at forbedre stålkvaliteten, støbeevnen og styrke. Det hjælper også med at fjerne oxider, reducere indeslutninger og gøre stål renere.
2. Støbning: Ferromangan bruges som et deoxiderende og afsvovlingsmiddel for at forbedre kvaliteten af støbegods og reducere indeslutninger.
3. Fremstilling af rustfrit stål: Ferromangan er et vigtigt legeringselement i rustfrit stål, der hjælper med at forbedre korrosionsbestandighed og styrke.
4. Specialstål: Ferromangan anvendes til fremstilling af specialstål såsom højhastighedsstål, værktøjsstål og varmebestandigt stål.
5. Batterifremstilling: Ferromangan spiller en vigtig rolle i batterikatodematerialer, såsom lithiummanganatbatterier.
6. Mineralforarbejdningsindustri: Ferromanganpulver kan bruges som suspensionsfase for at hjælpe med at adskille nyttige mineraler fra malme.
7. Fremstillingsindustrien for svejsestave: Ferromanganpulver bruges som belægning til svejsestave for at hjælpe med sammensmeltning og styrke under svejseprocessen.
8. Elektrisk industri: Ferromangan med højt manganindhold bruges til at fremstille rent mangan til halvledere, som bruges i elektroniske komponenter og udstyr.
9. Kemisk industri: Ferromangan bruges til fremstilling af organiske forbindelser såsom manganketoner






Ferro Mangan produktion
De vigtigste ferromanganproduktionsprocesser er højovnsmetoden og den termiske elektrosiliciummetode, oxygenblæsningsmetoden og rysteske-metoden.
1. Højovnsmetode: Dette er en traditionel smeltemetode, der normalt bruges til at fremstille HC FEMN. I højovnen sættes manganmalmen ind i højovnen med et reduktionsmiddel (f.eks. koks) for at fremstille FEMN-legering gennem højtemperaturreduktionsreaktion.
2. Termisk elektrosiliciummetode: Den termiske elektrosiliciummetode er at tilsætte manganmalm, mangan-siliciumlegering og hvid aske i en elektrisk ovn, der er afhængig af elektrisk varme til at smelte ovnladningen og producere MC FEMN og LC FEMN ved at reducere manganoxider i mangan malm gennem silicium.
3. Oxygenblæsningsmetode: Oxygenblæsningsmetoden er at hælde flydende ferromangan-carbon eller mangan-silicium-legering i iltblæsningskonverteren til oxygenblæsning for at fjerne carbon og silicium og få MC FEMN og LC FEMN.
4. Rysteske-metoden: Rysteske-metoden er at tilsætte den forvarmede manganmalm, hvid aske og flydende mangan-siliciumlegering i rysteskeen og derefter ryste ved hjælp af ladningens fornuftige og latente varme for at få ladningen til at smelte og udføre raffineringsreaktionen for at få MC FEMN og LC FEMN.
På nuværende tidspunkt er Kina meget udbredt i produktionen af FEMN med lavt kulstofindhold og FEMN med lavt kulstofindhold ved hjælp af termisk elektrosiliciummetode.




Populære tags: ferro mangan, Kina ferro mangan producenter, leverandører, fabrik
Et par af
Legeret kernetrådNæste
Silico ManganDu kan også lide
Send forespørgsel










