Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Легирование (металлургия)

Леги́рование (нем. legieren «сплавлять» от лат. ligare «связывать») — добавление в состав материалов примесей для изменения (улучшения) физических и/или химических свойств основного материала. Легирование является обобщающим понятием ряда технологических процедур, различают объёмное (металлургическое) и поверхностное (ионное, диффузное и др.) легирование.

В разных отраслях применяются разные технологии легирования.

В металлургии легирование производится в основном введением в расплав или шихту дополнительных веществ (например, в сталь — хрома, никеля, молибдена), улучшающих механические, физические и химические свойства сплава. Для изменения различных свойств (повышения твёрдости, износостойкости, коррозионной стойкости и т. д.) приповерхностного слоя металлов и сплавов применяются также и разные виды поверхностного легирования. Легирование проводится на различных этапах получения металлического материала с целями повышения качества металлургической продукции и металлических изделий.

При изготовлении специальных видов стекла и керамики часто производится поверхностное легирование. В отличие от напыления и других видов покрытия, добавляемые вещества диффундируют в легируемый материал, становясь частью его структуры.

При изготовлении полупроводниковых приборов под легированием понимается внесение небольших количеств примесей или структурных дефектов с целью контролируемого изменения электрических свойств полупроводника, в частности, его типа проводимости.

Легирование в металлургии

История

Легирование стало целенаправленно применяться сравнительно недавно. Отчасти это было связано с технологическими трудностями. Легирующие добавки просто выгорали при использовании традиционной технологии получения стали.

Примечательно то, что первыми сталями, с которыми познакомился человек, были природнолегированные стали. Ещё до начала железного века применялось метеоритное железо, содержащее до 8,5 % никеля[1].

Высоко ценились и природнолегированные стали, изготовленные из руд, изначально богатых легирующими элементами[2]. Повышенная твёрдость и вязкость японских мечей с возможностью обеспечить остроту кромки, возможно, объясняются наличием в стали молибдена[3].

Современные взгляды о влиянии на свойства стали различных химических элементов начали складываться с развитием химии во второй четверти XIX века[3].

Одним из первых металлургов, начавших планомерное изучение влияния на сталь различных элементов, был русский горный инженер Павел Петрович Аносов. Исследуя влияния на сталь добавок различных элементов (золота, платины, марганца, хрома, алюминия, титана и др.), он первым доказал, что физико-химические и механические свойства стали могут быть значительно изменены и улучшены добавками некоторых легирующих элементов [4].

По-видимому, первым удачным использованием целенаправленного легирования можно считать изобретение в 1858 году Мюшеттом стали, содержащей 1,85 % углерода, 9 % вольфрама и 2,5 % марганца. Сталь предназначалась для изготовления резцов металлообрабатывающих станков и явилась прообразом современной линейки быстрорежущих сталей. Промышленное производство этих сталей началось в 1871 году.

Принято считать, что первой легированной сталью массового производства стала Сталь Гадфильда, открытая английским металлургом Робертом Эбботом Гадфильдом в 1882 г[3]. Сталь содержит 1,0 — 1,5 % углерода и 12 — 14 % марганца, обладает хорошими литейными свойствами и износостойкостью. Без особых изменений химического состава эта сталь сохранилась до настоящего времени.

Влияние легирующих элементов

Для улучшения физических, химических, прочностных и технологических свойств металлы легируют, вводя в их состав различные легирующие элементы. Для легирования сталей используются хром, марганец, никель, вольфрам, ванадий, ниобий, титан и другие элементы. Небольшие добавки кадмия в медь увеличивают износостойкость проводов, добавки цинка в медь и бронзу — повышают прочность, пластичность, коррозионную стойкость. Легирование титана молибденом более чем вдвое повышает температурный предел эксплуатации титанового сплава благодаря изменению кристаллической структуры металла.[5]

Легированные металлы могут содержать один или несколько легирующих элементов, которые придают им специальные свойства.

Легирующие элементы вводят в сталь для повышения её конструкционной прочности. Основной структурной составляющей в конструкционной стали является феррит, занимающий в структуре не менее 90 % по объёму[6]. Растворяясь в феррите, легирующие элементы упрочняют его. Твердость феррита (в состоянии после нормализации) наиболее сильно повышают кремний, марганец и никель. Молибден, вольфрам и хром влияют слабее. Большинство легирующих элементов, упрочняя феррит и мало влияя на пластичность, снижают его ударную вязкость (за исключением никеля). Главное назначение легирования:

  • повышение прочности стали без применения термической обработки путём упрочнения феррита растворением в нём легирующих элементов;
  • повышение твёрдости, прочности и ударной вязкости в результате увеличения устойчивости аустенита и тем самым увеличения прокаливаемости;
  • придание стали специальных свойств, из которых для сталей, идущих на изготовление котлов, турбин и вспомогательного оборудования, особое значение имеют жаропрочность и коррозионная стойкость.

Легирующие элементы могут растворяться в феррите или аустените, образовывать карбиды, давать интерметаллические соединения, располагаться в виде включений, не взаимодействуя с ферритом и аустенитом, а также с углеродом. В зависимости от того, как взаимодействует легирующий элемент с железом или углеродом, он по-разному влияет на свойства стали. В феррите в большей или меньшей степени растворяются все элементы. Растворение легирующих элементов в феррите приводит к упрочнению стали без термической обработки. При этом твердость и предел прочности возрастают, а ударная вязкость обычно снижается. Все элементы, растворяющиеся в железе, изменяют устойчивость феррита и аустенита. Критические точки легированных сталей смещаются в зависимости от того, какие легирующие элементы и в каких количествах присутствуют в ней. Поэтому при выборе температур под закалку, нормализацию и отжиг или отпуск необходимо учитывать смещение критических точек.

Марганец и кремний вводятся в процессе выплавки стали для раскисления, они являются технологическими примесями. Марганец вводят в сталь до 2 %. Он распределяется между ферритом и цементитом. Марганец заметно повышает предел текучести, порог хладноломкости, прокаливаемость стали, но делает сталь чувствительной к перегреву. В связи с этим для измельчения зерна с марганцем в сталь вводят карбидообразующие элементы. Так как во всех сталях содержание марганца примерно одинаково, то его влияние на сталь разного состава остается неощутимым. Марганец повышает прочность, не снижая пластичности стали.

Альтернативная версия написанного выше:

Марганец и кремний являются постоянными спутниками практически в любой стали, поскольку их специально вводят при её производстве. Кремний, наряду с марганцем и алюминием является основным раскислителем стали. Марганец также используется для «связывания» находящейся в стали серы и устранения явления красноломкости. Содержание элементов обычно находится в пределах 0,30 — 0,70 % Mn, 0,17-0,37 % Si и порядка 0,03 % Al. В этих пределах они называются технологическими примесями и не являются легирующими элементами. Специальное введение марганца, кремния и алюминия выше указанных диапазонов для придания стали определённых потребительских свойств уже будет являться легированием[7].

Кремний не является карбидообразующим элементом, и его количество в стали ограничивают до 2 %. Он значительно повышает предел текучести и прочность стали и при содержании более 1 % снижает вязкость, пластичность и повышает порог хладноломкости. Кремний структурно не обнаруживается, так как полностью растворим в феррите, кроме той части кремния, которая в виде окиси кремния не успела всплыть в шлак и осталась в металле в виде силикатных включений.

Маркировка легированных сталей

Марка легированной качественной стали в России состоит из сочетания букв и цифр, обозначающих её химический состав. Легирующие элементы имеют следующие обозначения: хром (Х), никель (Н), марганец (Г), кремний (С), молибден (М), вольфрам (В), титан (Т), тантал (Та), алюминий (Ю), ванадий (Ф), медь (Д), бор (Р), кобальт (К), ниобий (Б), цирконий (Ц), селен (Е), редкоземельные металлы (Ч). Цифры, стоящие после буквы, указывают на содержание легирующего элемента в процентах. Если цифры не указаны, то легирующего элемента содержится 0,8-1,5 %, за исключением молибдена и ванадия (содержание которых в сталях обычно до 0.2-0.3 %) А также бора (в стали с буквой Р его должно быть до 0,010 %). В конструкционных качественных легированных сталях две первые цифры показывают содержание углерода в сотых долях процента[8].

Пример: 03Х16Н15М3Б — высоколегированная качественная сталь, которая содержит 0,03 % C, 16 % Cr, 15 % Ni, до 3 % Mo, до 1 % Nb

Отдельные группы сталей обозначаются несколько иначе:

  • Шарикоподшипниковые стали маркируют буквами (ШХ), после которых указывают содержания хрома в десятых долях процента;
  • Быстрорежущие стали (сложнолегированые) обозначаются буквой (Р), следующая цифра обозначает содержание вольфрама в процентах;
  • Автоматные стали обозначают буквой (А) и цифрой обозначают содержание углерода в десятых долях процента.

Примеры использования

  • Стали
    • Хромистые стали;
    • Хорошо известные стали ШХ15 (устаревшее обозначение марки), используемые в качестве материала для подшипников;
    • Так называемые «нержавеющие стали»;
    • Стали и сплавы, легированные молибденом, вольфрамом, ванадием;
    • Жаростойкие стали и сплавы.
  • Алюминий
  • Бронзы
  • Латуни
  • Стекла

См. также

Примечания

  1. Мезенин Н. А. Занимательно о железе. Гл. «Железо в космосе» Архивная копия от 25 января 2010 на Wayback Machine М. «Металлургия», 1972. 200 с.
  2. Гуревич Ю. Г. Загадка булатного узора. Гл. «Японский булат и колонна в Дели» Архивная копия от 23 января 2010 на Wayback Machine. — М.: 3нание, 1985.
  3. 1 2 3 Мезенин Н. А. Занимательно о железе. Гл. «Спутники железа» Архивная копия от 11 июня 2010 на Wayback Machine М. «Металлургия», 1972. 200 с.
  4. Спутники железа Н.А.Мезенин. Занимательно о железе. www.termist.com. Дата обращения: 11 июля 2021. Архивировано 11 июля 2021 года.
  5. Популярная библиотека химических элементов. «Наука», 1977. Дата обращения: 9 января 2011. Архивировано 21 октября 2016 года.
  6. Неверная точка зрения: ГОСТ 1050 88 Прокат сортовой, калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Сталь марки 60. Содержание углерода в стали 0,57 — 0,65 %. Согласно диаграммы Железо — Углерод, в этой стали после нормализации будет около 25 % феррита и 75 % перлита.
  7. А. П. Гуляев Металловедение
  8. Общая технология кузнечно-штамповочного производства. Дата обращения: 28 февраля 2010. Архивировано 20 июля 2009 года.

Read other articles:

Artikel ini membahas mengenai bangunan, struktur, infrastruktur, atau kawasan terencana yang sedang dibangun atau akan segera selesai. Informasi di halaman ini bisa berubah setiap saat (tidak jarang perubahan yang besar) seiring dengan penyelesaiannya. Armada TowersInformasi umumLokasiDubai, Uni Emirat ArabPerkiraan rampung2008Data teknisJumlah lantaiMenara 1 - 39 Menara 2 - 36 Menara 3 - 36Desain dan konstruksiArsitekAdnan Z. Zaffarini Armada Towers merupakan komplek tiga menara penghunian di J…

County in Chongqing, People's Republic of ChinaFengdu 丰都县FengtuCountyFengdu's urban center in 2009Location of Fengdu County in ChongqingCountryPeople's Republic of ChinaMunicipalityChongqingArea • Total2,896 km2 (1,118 sq mi)Population (2010) • Total649,200 • Density220/km2 (580/sq mi)Time zoneUTC+8 (China Standard)Website丰都县政府网 (in Simplified Chinese) Fengdu CountySimplified Chinese丰都县Traditional Chinese

Lucy Beall Candler LeideLucy Candler in 1900BornLucy Beall Candler(1883-04-14)April 14, 1883Atlanta, GeorgiaDiedSeptember 3, 1962(1962-09-03) (aged 79)Atlantic OceanRMS Caronia (1947)EducationAgnes Scott CollegeSpouses William Davies Owens, Sr. ​ ​(m. 1903; died 1914)​ Henry Heinz ​ ​(m. 1920; div. 1943)​ Enrico Leide ​ ​(m. 1945; div. 1962)​ Childr…

Este artigo não cita fontes confiáveis. Ajude a inserir referências. Conteúdo não verificável pode ser removido.—Encontre fontes: ABW  • CAPES  • Google (N • L • A) (Abril de 2013) Shiki-Jitsu é um filme japonês de 2000 dirigido por Hideaki Anno. O filme conta a história de um diretor (Shunji Iwai) que conhece uma jovem garota (Ayako Fujitani) que escreveu o romance Tohimu. Ligações externas (em inglês) - Shiki-Jitsuna I…

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (يونيو 2016) يوكي هاماموتو (باليابانية: 濱本 裕基)‏[1]  معلومات شخصية الميلاد 4 سبتمبر 1985 (العمر 38 سنة)اليابان الجنسية ياباني الحياة المهنية المهنة متسابق دراجات نارية&#…

1948 declaration of Israel's independence Declaration of the Establishment of the State of IsraelCreated14 May 1948 (5 Iyar 5708)LocationTel AvivAuthor(s)First Draft:Zvi BerensonSecond Draft:Moshe ShertokDavid RemezFelix RosenbluethMoshe ShapiraAharon ZislingThird Draft:David Ben-GurionYehuda Leib FishmanAharon ZislingMoshe ShertokSignatoriesDavid Ben-GurionDaniel AusterYitzhak Ben-ZviMordechai BentovEliyahu BerligneFritz BernsteinRachel Cohen-KaganEliyahu DobkinYehuda Leib FishmanWolf GoldMeir …

此條目體裁可能更适合散文而非列表。 (2023年8月1日)如果合适请协助将此条目改写为散文。查看编辑帮助。 仙游县人民法院下设法庭之一——鲤南人民法庭 福建省仙游县人民法院 中华人民共和国人民法院法徽 主要领导 院长 董金勇(党组书记) 副院长(3) 林德生黄福仙蔡志阳 政治处主任 张鹏辉 纪检组组长 吴飞民 刑庭庭长 蔡耀海 执行局局长 郑新潮 审判委员会专职委员 …

アヴェ・マリアのガンマン Il pistolero dell'Ave Maria レオナード・マン監督 フェルディナンド・バルディ(イタリア語版)脚本 ヴィンセンツォ・セラミ(イタリア語版)ピエロ・ジョヴァンニ・アンキーシマリオ・ディ・ナルドフェデリコ・デ・ウルティアフェルディナンド・バルディ製作 マノロ・ボロニーニ出演者 レオナード・マン(イタリア語版)ルチアナ・パルッツ…

Ada usul agar Sejarah Buton (Wolio) digabungkan ke artikel ini. (Diskusikan) Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.Cari sumber: Kesultanan Buton – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR Kesultanan Buton1332–1960 BenderaWilayah Kekuasaan ButonIbu kot…

Canadian journalist This article relies excessively on references to primary sources. Please improve this article by adding secondary or tertiary sources. Find sources: Nahlah Ayed – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (November 2021) (Learn how and when to remove this template message) Nahlah AyedAyed at the Halifax International Security Forum in 2017BornApril 1970 (age 53)Winnipeg, Manitoba, CanadaNationalityCanadianAlma materUni…

1897 United States Senate election in New York ← 1891 January 19, 1897 1903 → Majority vote of each house needed to win   Nominee Thomas C. Platt David B. Hill Party Republican Democratic Senate 35 11 Percentage 72.92% 22.92% House 112 31 Percentage 77.24% 21.38% Senator before election David B. Hill Democratic Elected Senator Thomas C. Platt Republican Elections in New York State Federal government Presidential elections 1792 1796 1800 1804 1808 1812 1816 1820 1824 18…

English singer-songwriter and actress (born 1985) Lily AllenAllen performing in Los Angeles in 2018BornLily Rose Beatrice Allen (1985-05-02) 2 May 1985 (age 38)Hammersmith, London, EnglandOccupationsSingersongwriteractressauthorSpouses Sam Cooper ​ ​(m. 2011; div. 2018)​ David Harbour ​(m. 2020)​Children2ParentsKeith Allen (father)Alison Owen (mother)RelativesAlfie Allen (brother)Kevin Allen (uncle)AwardsFull listM…

Moroccan footballer (born 1988) Najat Badri Personal informationDate of birth (1988-05-19) 19 May 1988 (age 35)Height 1.65 m (5 ft 5 in)Position(s) Midfielder,[1] defenderTeam informationCurrent team AS FARNumber 10Senior career*Years Team Apps (Gls) AS FAR International career‡ Morocco 44 (3) Medal record Representing  Morocco Women's Africa Cup of Nations 2022 Morocco *Club domestic league appearances and goals‡ National team caps and goals, correct as of 2…

Football clubPanachaikiFull namePanachaiki 1891 Football ClubNickname(s)Kokkinómavri (The Red and Blacks)I Megáli Kyría tis Peloponnísou (The Great Lady of the Peloponnese)Short namePFCFounded14 June 1891; 132 years ago (1891-06-14)as Panachaikos Gymnastikos SyllogosGroundKostas Davourlis StadiumCapacity11,321OwnerJoseph ΚobzanChairmanPetros StathakisManagerGiannis TatsisLeagueSuper League Greece 22022–23Super League Greece 2, 8thWebsiteClub website Home colours Away col…

Bray lecturing on the history of Biblical interpretation at the Presbyterian Theological College Gerald Lewis Bray (born 16 November 1948[1]) is a British theologian, ecclesiastical historian and priest in the Church of England. Teaching Born in Montreal, Quebec, on 16 November 1948, Bray holds a BA from McGill University and a MLitt and DLitt from University of Paris-Sorbonne.[2] He was librarian of Tyndale House, Cambridge, from 1975 to 1978 when he was ordained in the Church o…

2004 television film by Allan Moyle This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Man in the Mirror: The Michael Jackson Story – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (January 2023) (Learn how and when to remove this template message) Man in the Mirror: The Michael Jackson StoryUK DVD coverWritten byCla…

IndustriPengecoran logam, manufakturDidirikan1920PendiriLeslie BradfordJim KendallKantorpusatMayfield West, AustraliaWilayah operasiAustraliaTiongkokInggrisSelandia BaruAmerika SerikatTokohkunciSimon Linge (CEO)ProdukPengecoran logam, bahan habis pakai pertambanganPendapatan$819 juta (2016)IndukHitachi Construction MachinerySitus webwww.bradken.com Bradken adalah sebuah produsen dan pemasok bahan habis pakai khusus dan produk modal untuk industri pertambangan, transportasi, industri umum, dan ma…

Indian actor This biography of a living person needs additional citations for verification. Please help by adding reliable sources. Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced must be removed immediately from the article and its talk page, especially if potentially libelous.Find sources: Nachiket Dighe – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (July 2023) (Learn how and when to remove this template message) Nachiket D…

This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Shiroi Yuki – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2016) (Learn how and when to remove this template message) 2006 single by Mai KurakiShiroi YukiSingle by Mai Kurakifrom the album One Life ReleasedDecember 20, 2006Recorded2006GenreJ-PopLabelGIZA studioSongwriter(s…

Protected area in Queensland, AustraliaMapleton Falls National ParkQueenslandIUCN category II (national park) Mapleton Falls National Park, February 2015Mapleton Falls National ParkNearest town or cityMapleton, QueenslandCoordinates26°37′50″S 152°50′20″E / 26.63056°S 152.83889°E / -26.63056; 152.83889Established1973Area0.26 km2 (0.100 sq mi)Managing authoritiesQueensland Parks and Wildlife ServiceWebsiteMapleton Falls National ParkSee alsoProtec…

Kembali kehalaman sebelumnya