金属(一般):鋼の冶金および製造における必須元素
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定義と基本特性
金属(一般)は、鉄鋼業の文脈において、鋼の生産や合金プロセスに不可欠な金属元素およびその化合物を広く指します。金属は、高い電気伝導性と熱伝導性、延性、靭性、光沢を特徴としています。鋼の製造において、この用語はしばしば鉄、マンガン、クロム、ニッケル、モリブデン、バナジウムなどの元素や、合金剤または不純物として使用される化合物を含みます。
原子および分子構造:
鋼に使用されるほとんどの金属は、主に体心立方(BCC)、面心立方(FCC)、または六方最密充填(HCP)構造を持つ結晶原子配列の元素です。鋼の主成分である鉄は、異なる同素体を示します:フェライト(α-Fe、BCC)、オーステナイト(γ-Fe、FCC)、およびデルタフェライト(δ-Fe、BCC)。合金元素は通常、金属または酸化物の形で添加され、鋼のマトリックスに溶解するか、沈殿物を形成します。
周期表における位置:
鋼に関連する金属は、主に3から12のグループに位置する遷移金属です。鉄(Fe)は主な元素で、グループ8、周期4に位置しています。他の重要な金属には、マンガン(Mn、グループ7)、クロム(Cr、グループ6)、ニッケル(Ni、グループ10)、モリブデン(Mo、グループ6)、バナジウム(V、グループ5)、およびタングステン(W、グループ6)が含まれます。これらの元素は、硬化性、耐腐食性、または強度などの特定の冶金効果のために選ばれます。
物理的特性:
- 外観:通常は金属光沢があり、元素や化合物によって銀灰色から灰黒色まで変わります。
- 密度:鉄で約7.87 g/cm³からタングステンで19 g/cm³を超える範囲です。
- 融点:広範囲に変動します;鉄は1538°Cで融解し、クロムは1907°C、モリブデンは2623°C、タングステンは3422°Cで融解します。
- 沸点:これも変動します;例えば、鉄は2862°Cで沸騰し、モリブデンは4639°Cで沸騰します。
- 電気伝導性:高く、特に純粋な形で、電気鋼における応用を促進します。
- 熱伝導性:一般的に高く、加工中の熱放散を助けます。
- 耐腐食性:変動します;クロムは受動的な酸化物層を形成し、耐腐食性を提供しますが、純鉄は酸化に対してより敏感です。
これらの特性は、鋼の製造中の挙動に影響を与え、融解、合金、熱処理プロセスに影響を及ぼします。
鋼冶金における役割
主な機能
金属とその化合物は、鋼冶金において複数の役割を果たします。鉄は基盤マトリックスを形成し、合金金属は強度、延性、靭性、耐腐食性などの特性を修正します。例えば、クロムは耐腐食性を高め、ニッケルは靭性と延性を改善し、モリブデンは高温強度を増加させます。
それらは、オーステナイトやマルテンサイトなどの特定の相を安定化させ、変態温度を制御することによって微細構造の発展に影響を与えます。合金元素は、炭化物、窒化物、または他の沈殿物の形成を促進し、沈殿硬化によって鋼を強化します。
金属はまた、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、特殊鋼などの鋼の分類を定義するのに役立ちます。特定の組成は、鋼の微細構造、機械的特性、およびさまざまな用途への適合性を決定します。
歴史的背景
鉄の鋼製造への使用は何千年も前に遡りますが、他の金属との意図的な合金化は産業革命の時代に重要性を増しました。クロムは20世紀初頭に初めて添加され、ステンレス鋼を生産し、耐腐食性を革命的に向上させました。モリブデンとバナジウムの添加は、20世紀中頃に高強度・耐熱鋼の標準となりました。
重要な発展には、高クロムおよび高ニッケル含有の300シリーズステンレス鋼(例:304、316)の作成や、強度と溶接性を改善するためのバナジウムまたはニオブを含む微合金鋼の登場が含まれます。これらの革新は、特定の金属が高度な用途のために鋼の特性を調整する重要性を示しました。
鋼における存在
鋼において、金属はその機能に応じてさまざまな形で存在します。主な合金元素は通常、フェロ合金(例:フェロクロム、フェロモリブデン、フェロマンガン)として添加され、特定の金属の制御された添加を可能にします。濃度は、微量(0.1%未満)からかなりの量(いくつかの合金鋼で最大20%)まで変動します。
マンガンのような一部の金属は、脱酸化や脱硫を改善するために意図的に添加されますが、残留不純物のような他の金属は望ましくないと見なされることがあります。鋼のマトリックス内で、これらの金属はしばしば固体溶液、炭化物、窒化物、または酸化物として存在し、微細構造や特性に影響を与えます。
冶金的効果とメカニズム
微細構造への影響
金属は、粒子サイズや相の分布に影響を与えます。例えば、クロムはオーステナイト相を安定化させ、ステンレス鋼の形成を可能にします。バナジウムとニオブは、粒界を固定する微細な炭化物を形成し、粒子サイズを精製し、強度を高めます。
合金元素は変態温度を変化させます;例えば、ニッケルはオーステナイトからマルテンサイトへの変態温度を下げ、特定の熱処理を促進します。また、炭素や窒素と相互作用して沈殿物を形成し、転位の動きを妨げ、強度を向上させます。
他の元素との相互作用は、炭化物ネットワークや酸化物包有物などの複雑な微細構造を引き起こし、靭性や加工性に影響を与えることがあります。冷却や熱処理中の微細構造の進化は、