硫(S):其在钢铁冶金和制造中的作用与影响

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定義と基本特性

硫黄 $S$ は原子番号16の非金属化学元素です。周期表の第16族(VIA)に属し、チオジェンの中に位置しています。元素の形では、硫黄は主にS₈分子からなる黄色の結晶性固体として存在し、環状の八原子構造を形成しています。

物理的には、硫黄は室温で明るい黄色の脆く粉状の物質として現れます。その密度は結晶形で約2.07 g/cm³です。硫黄は約115.21°C(239.38°F)で溶けて粘性の無色液体を形成し、約444.6°C(832.3°F)で沸騰します。電気伝導性は低く、水には不溶ですが、二硫化炭素のような有機溶媒には溶解します。

鉄鋼業の文脈では、硫黄は主に不純物と見なされますが、制御された量は鋼の特性に影響を与えることがあります。鋼における硫黄の存在は、その有害な影響のため通常は最小限に抑えられますが、特定の専門的な用途では硫黄の特性が意図的に利用されます。

鋼の冶金における役割

主な機能

鋼製造における硫黄の主な役割は、鋼の加工性と熱間加工性に影響を与える不純物としてのものです。歴史的に、硫黄は鋼を脆くし、亀裂を促進するため、有害な元素と見なされていました。しかし、自由加工鋼では、硫黄は加工性を改善するために制御された量で意図的に添加され、マンガン硫化物(MnS)包含物を形成してチップブレーカーとして機能します。

硫黄は、粒界で分離する硫化物包含物を形成することによって微細構造の発展に影響を与え、粒成長や相変化に影響を与えます。これらの包含物は、制御されていない場合には亀裂の発生点として機能することがありますが、適切に管理されると特定の特性を向上させることができます。

硫黄の存在は、鋼を異なるカテゴリに分類するのに役立ちます。例えば、低硫鋼(<0.005%)は靭性と延性が重要な場合に使用され、高い硫黄レベル(最大0.15%)は自由加工鋼に使用されます。

歴史的背景

鋼における硫黄の影響の認識は20世紀初頭に遡り、1930年代に自由加工鋼が開発されました。最初は有害な不純物としてのみ見なされていましたが、研究により制御された硫黄添加が機械的特性を大きく損なうことなく加工性を大幅に改善できることが明らかになりました。

重要なマイルストーンには、鋼グレードにおける硫黄含有量の標準化と、加工用途向けに特別に設計された硫黄含有合金の開発が含まれます。マンガン硫化物包含物が加工性向上剤として登場したことは、硫黄の冶金的役割を理解する上での重要なポイントでした。

鋼における存在

硫黄は通常、鋼に不純物として存在し、高品質の構造鋼では微量(<0.005%)から、自由加工鋼では高いレベル(最大0.15%)までの濃度範囲があります。また、マンガン硫化物(MnS)包含物として意図的に添加されることもあります。

鋼中の硫黄は主にMnSの形で存在し、微細構造内に分散しています。これらの包含物は通常非金属であり、鋼の熱履歴や組成に応じて固体溶液または沈殿物のいずれかです。

冶金的影響とメカニズム

微細構造への影響

硫黄は主にMnS包含物の形成を通じて微細構造に影響を与え、これらは粒界やマトリックス内に分離する傾向があります。これらの包含物は、熱間加工や熱処理中の粒成長挙動を修正し、しばしば粒の粗大化を抑制するピン留め点として機能します。

硫黄は変態温度に影響を与え、特にオーステナイトからパーライトへの変態温度を低下させ、冷却速度や相の発展を変える可能性があります。また、マンガン、リン、酸素などの他の合金元素と相互作用し、包含物の組成や分布に影響を与えます。

主要特性への影響

機械的には、硫黄は一般的にその脆化効果により靭性と延性を低下させ、特に高濃度の場合に顕著です。熱間加工プロセス中に亀裂を引き起こす熱間脆性を促進する可能性があります。逆に、自由加工鋼では、硫黄によって誘発されたMnS包含物がチップの破損を促進し、加工性を向上させます。

物理的には、硫黄の存在は非金属包含物のために熱伝導性と電気伝導性をわずかに低下させる可能性があります。また、鋼の微細構造や包含物の分布に影響を与えることで磁気特性にも影響を与えます。

化学的には、硫黄は腐食抵抗を低下させ、特に硫化物包含物が局所腐食の発生点として機能する環境では顕著です。酸化挙動も影響を受け、硫黄化合物が高温酸化中のスケール形成や剥離を促進する可能性があります。

強化メカニズム

硫黄の強化への寄与は間接的であり、主にMnS包含物の形成を通じて、これらが転位の動きを妨げることによって実現されます。これらの包含物は微細構造の障壁として機能し、ある程度の分散強化を提供します。

定量的には、自由加工鋼における硫黄の添加(約0.1%)は加工性を約20-30%向上させることができますが、延性と靭性の犠牲を伴います。包含物の密度の増加などの微細構造の変化が、これらの特性の修正に寄与しています。

製造と添加方法

自然源

硫黄は、主に黄鉄鉱(FeS₂)、方鉛鉱(PbS)、閃亜鉛鉱(ZnS)などの硫化鉱石に豊富に存在します。主な抽出方法は、硫化鉱石を焙焼して硫黄を二酸化硫黄(SO₂)に変換し、これを硫酸または元素硫黄に加工することです。

精製プロセスには、地下の硫黄鉱床に過熱水を注入して溶融硫黄を生成するフラッシュプロセスや、工業ガスから硫黄を回収するクラウスプロセスが含まれます。世界的に、硫黄は石油精製や天然ガス処理の副産物として生産されて

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