氮气增氮是生产高氮钢成本最为低廉的方法。申请者在实验室用高压底氮法高氮钢精炼设备对Cr18Mn18钢进行了试验研究,得到了一些有价值的热力学、动力学研究结果。在相同钢种、压力和时间条件下,这种方法得到的氮含量明显高于文献给出的实验结果和理论值。本项目拟以Cr18Mn18N和Cr12N钢为试验钢种,通过试验研究钢中氮溶解度、增氮速率、钢中有效氮含量与炉内氮分压、底吹氮强度、吹氮时间等因素之间的关系,进一步探讨钢中氮溶解度、高压底吹氮气条件下的气体增氮热力学基础与界面反应、传质等动力学机制,为精确控制氮含量、缩短精炼时间或工作压力,建立钢中氮含量控制模型。本项目着重试验压力高于1.0MPa条件下底吹氮气向钢液中增氮,由于底吹气体的搅拌作用或者其他尚未明了、有待于探讨的作用效果,使获得的钢中氮含量远高于其他文献给出的数据。探讨其热力学动力学机制,也正是本项目的特色与创新之处。
High nitrogen steel;Thermodynamics;Kinetics;High pressure;Bottom blowing
高氮钢是一种性能优越的特殊钢。目前,高氮钢冶炼是国内外含氮钢生产中开发研究的一项新技术。冶炼过程中氮的加入是关键,本项目研究了高压-底吹氮气方法,高压可以提供了良好的热力学条件,大大提高了氮含量;底吹氮气改善了冶炼的动力学条件,明显缩短冶炼时间。 本项目完成了国内首套高压-底吹氮法高氮钢冶炼实验装置的制造和完善,为高氮钢冶炼实验的开展提供了合理有效的实验手段;完善了高温高压视频图像记录设备,发明制造了适合实验室底吹用异型坩埚,炉膛和坩埚扩容后,冶炼出了含氮量超过1.0%和0.35%的公斤级钢锭。 以Cr18Mn18N和Cr12N为实验钢种,研究了钢中氮饱和溶解度和氮含量控制模型,分析了熔炼时影响钢中氮含量的热力学因素和动力学因素,确定了凝固压力等条件对钢中氮分布的影响。 对于熔炼Cr18Mn18N高氮钢,在0.6MPa