テルル (Te): 鋼の特性の向上と冶金的応用
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定義と基本特性
テルル(Te)は周期表の第16族(カルコゲン)に属する金属類元素です。金属と非金属の中間的な特性を示し、脆く結晶質の構造と半導体的な挙動が特徴です。元素の形では、テルルは銀灰色の金属的な外観を持つ物質で、光沢のある金属的な輝きを持っていますが、しばしば脆く、簡単に壊れます。
原子番号は52で、原子量は約127.6 g/molです。電子配置は[Kr] 4d^10 5s^2 5p^4で、これが化学的反応性や結合特性に影響を与えます。テルルの結晶構造は、同素体によって通常六角形または直方体です。
物理的には、テルルは室温で約6.24 g/cm³の密度を持っています。融点は約449.5°C(841.1°F)で、沸点は約988°C(1810°F)です。この元素は比較的脆く、硬度は低く(モース硬度で約2)、半導体的な電気特性を示し、電子機器の用途に役立ちます。
製鋼の文脈では、テルルの物理的特性が高温プロセス中の挙動や他の合金元素との相互作用に影響を与えます。その高い融点と脆さは、金属的な利点を効果的に活用するために特定の取り扱いや添加技術を必要とします。
鋼の冶金における役割
主な機能
テルルの鋼の冶金における主な役割は、特定の機械的および物理的特性を向上させる合金元素としてのものです。特にフリーマシニング鋼において、微細構造や包含特性を変更することによって、加工性を改善するために主に使用されます。
微細構造の発展において、テルルは包含の形成と分布に影響を与え、しばしばチップ破壊を促進し、工具の摩耗を減少させる球状または球形の包含の形成を促進します。また、粒子サイズを精製し、相変化に影響を与え、靭性と延性を改善することにも寄与します。
テルルは、フリーマシニング鋼、高性能工具鋼、または特殊合金など、特定の鋼グレードに意図的に添加され、望ましい分類を達成します。その存在は、独自の加工性と物理的特性を付与することによって、これらの鋼の種類を定義するのに役立ちます。
歴史的背景
テルルの鋼生産への使用は、加工性の向上に対する需要が高まった20世紀中頃に始まりました。初期の研究では、強度を大きく損なうことなく、包含の形態を変更し、切削性能を向上させる能力が特定されました。
テルルの効果に関する重要な発展は1960年代と1970年代に現れ、制御された添加のための標準化された実践が確立されました。フリーマシニング炭素鋼や特定の合金鋼などの画期的な鋼グレードは、加工性と性能の産業要件を満たすためにテルルを取り入れました。
鋼中の存在
鋼中のテルルは、鋼グレードや意図された用途に応じて、通常0.001%から0.1%の微量で存在します。通常、加工性を最適化するために、意図的に少量の合金元素として添加されます。
ほとんどの場合、テルルは鋼マトリックス内で固体溶液として存在するか、テルリウム化合物(例:FeTe)や他の化合物包含の一部として存在します。これらの包含は、加工性を改善し、工具の摩耗を減少させるためにしばしば球状化されます。
場合によっては、テルルは不純物と見なされることがあります。特に、汚染された原材料やリサイクルされたスクラップを通じて意図せず導入された場合です。しかし、制御された合金では、その濃度は利点と潜在的な欠点のバランスを取るために慎重に管理されます。
冶金的効果とメカニズム
微細構造への影響
テルルは、主に包含の形態と相変化に対する影響を通じて鋼の微細構造に影響を与えます。テルルは、亀裂の発生と伝播のための好ましいサイトとして機能する球状のテルリウム化合物の包含の形成を促進し、加工性を改善します。
また、熱間加工中の粒成長を抑制することによって粒子サイズを精製し、より均一で細かい微細構造を実現します。さらに、テルルは、フェライト、パーライト、バイナイトなどの相の安定性に影響を与えることによって、Ac1およびAc3点などの変態温度を変更します。
硫黄、マンガン、リンなどの他の合金元素との相互作用は、複雑な包含の形成に影響を与えます。テルルは、鉄や他の金属と安定したテルリウム化合物を形成する傾向があり、硫化物や酸化物よりも有害でないため、全体的な微細構造の安定性を改善します。
主要特性への影響
機械的特性は、テルルの添加によって大きく影響を受けます。テルルは、チップ破壊を促進し、切削力を減少させる球状の包含を生成することによって加工性を向上させます。これにより、工具寿命の改善、高速加工、より良い表面仕上げが得られます。
物理的には、テルルはその半導体的性質により、熱および電気伝導率にわずかに影響を与えることがあります。その存在は、特定の電気鋼用途に関連する可能性のある磁気特性をわずかに変更することもあります。
化学的には、テルルは一部の鋼グレードにおいて、腐食の開始点として機能する有害な硫化物包含の形成を減少させることによって、耐腐食性を改善します。また、高温処理中の酸化挙動を改善し、鋼の表面をクリーンに保つことに寄与します。
強化メカニズム
テルルは、主に包含工学を通じて鋼の強化に寄与します。球状のテルリウム化合物の包含の形成は、転位の移動に対する微細構造の障壁として機能し、沈殿強化の一形態を提供します。
定量的な関係は、少量の添加(約0.01-0.05%)が、強度を大きく損なうことなく加工性の測定可能な改善をもたらすことを示しています。粒子サイズの精製や包含の形態などの微細構造の変化が、これらの特性の向上の原因となっています。
テルルによって引き起こされる微細構造の変更、特に包含の球状化は、応力集中点を減少させ、靭性と延性を改善し、強度と加工性のバ