今天鞋百科给各位分享钒氮化学成分标准是多少的知识,其中也会对钒氮合金生产企业名单?(钒氮合金生产企业名单最新)进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!
钒氮合金生产企业名单?
您好,目前国内能够生产出合格钒氮合金的企业其实还不算太多,主要也就是大家熟知的钒氮合金生产企业前三甲吧,这三家企业的生产质量和生产数量都算国内的前三位,您大可以问他们采购就可以了。1.攀枝花钢铁集团(设计年生产钒氮合金4000吨,实际生产钒氮合金2500-3500吨).2.安阳昱千鑫冶金耐材有限公司(设计年生产钒氮合金2200吨,实际年生产钒氮合金1000-1500吨)3.宁夏中色东方集团(设计年生产钒氮合金2000吨,实际年生产钒氮合金1000-1500吨)以上三家企业为国内钒氮合金生产前三强,以上生产数据更新自2010年9月28日
钒氮合金的中华人民共和国国家标准
标准号 StandardNo:GB/T 20567-2006中文标准名称StandardTitle in Chinese:钒氮合金英文标准名称:Vanadium-nitrogen发布日期IssuanceDate :2006-11-01实施日期ExecuteDate: 2007-02-01首次发布日期FirstIssuance Date :2006-11-01标准状态StandardState :现行复审确认日期ReviewAffirmance Date :计划编号Plan No:20031401-T-605代替国标号ReplacedStandard :被代替国标号ReplacedStandard:废止时间RevocatoryDate :采用国际标准号AdoptedInternational Standard No:采标名称AdoptedInternational Standard Name:采用程度ApplicationDegree :采用国际标准AdoptedInternational Standard :国际标准分类号(ICS) :77.100中国标准分类号(CCS) :H42标准类别StandardSort:产品标准页码Number ofPages:标准价格(元)Price(¥) :主管部门Governor :中国钢铁工业协会归口单位TechnicalCommittees :全国钢标准化技术委员会起草单位DraftingCommittee:攀枝花钢铁(集团)公司、攀枝花新钢钒股份有限公司、冶金工业信息标准研究院 本标准规定了钒氮合金的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、储存和质量证明书。本标准适用于炼钢、铸造等使用的钒氮合金。 下列文件中的条款通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可适用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T 3650 铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定GB/T 4010 铁合金化学分析用试样的采取和制备 (GB/T 4010-1994,neq ISO 4552:1987)GB/T 13247 铁合金产品粒度的取样和检测方法 (GB/T 13247-1991,neq ISO 4551:1987) 氮化钒有两种晶体结构:一是V3N,六方晶体结构,硬度极高,显微硬度约为1900HV,熔点不可测;二是VN,密度6.13.相对分子质量64.95. 面心立方晶体结构,显微硬度约为1520HV,熔点为2360度。它们都具有很高的耐磨性。以建筑业为例,使用钒氮合金化技术生产的新**钢筋,因其强度提高,不仅增强了建筑物的安全性、抗震性,而且还可以比使用二级钢筋节省10%~15%的钢材。仅此一项,我国每年就可少用钢筋约750万吨,相应少开采铁精矿约1240万吨,节约煤炭660万吨,节约相关辅助原料330万吨,同时大量减少了二**碳和二**硫等废气的排放,收到资源节约和环境保护的双重效益。 比钒铁具有更有效的强化和细化晶粒作用节约钒添加量,相同强度条件下钒氮合金与钒铁相比可节约20-40%钒钒、氮收得率稳定,减少钢的性能波动。使用方便,损耗少。采用高强度防潮包装,可直接入炉。 钒氮合金研发难度大,属冶金行业的**尖端技术。目前全世界只有美国VAMETCO公司和攀钢能够生产。攀钢通过科研攻关,首创比国外更先进的“非真空连续生产”技术,填补了中国钒氮合金生产领域的空白。1998年,美国钒公司第一次来中国推销钒氮合金,在攀钢考察时强调指出“二十多年来,德国、俄罗斯、日本对钒氮合金都研究过,都声称自己研制出钒氮合金生产技术,但20多年过去了他们都没能大批量生产。钒氮合金生产里面学问大得很,只有我们才真正能商业化生产。”同时,对攀钢提出的技术合作意愿坚决拒绝并挑战“你们开发出来我买你们的”。经过多年攻关,1996年9月,攀钢开始立项《用V2O3制取碳化钒和氮化钒的研究》并通过了“九五”国家科技攻关立项审查,此后,历经数年艰苦卓绝探索,最终取得钒氮合金产业化技术成功。攀钢该项技术的成功不仅突破了美国全球独家垄断,同时工艺技术更为先进,达到国际领先水平,形成自主知识产权的专利技术。攀钢的钒氮合金产业化技术全面超过美国Vametco公司同类技术,主要表现在:一是攀钢能够在非真空而不是Vametco公司必需的高真空环境下生产,设备简单、要求更低、稳定性强、设备投入少;二是攀钢工艺能够连续性生产,降低了能耗和显著提高劳动生产率;三是攀钢工艺中,碳化及氮化反应同步进行,工艺流程简单,运行周期短。从2002年到2004年,攀钢在3年的时间内迅速达到年产钒氮合金2000吨的生产能力。2002年6月,攀钢建设成功300t/a工业试验推板窑建成并投入运行;2003年,由于300t/a工业试验推板窑关键技术的突破,攀钢决定正式实现产业化生产,产业化项目得到国家支持,被列为国家高新技术产业化项目;2003年8月,攀钢第二、第三条300t/a产业化设备又相继建成投产,使生产能力扩大到1000t/a;2004年6月和7月,攀钢新建的3条300t/a的产业化设备分别相继投产,使攀钢的钒氮合金总生产能力达到2000t/a的规模。 热工参数:2.1.1、 额定温度:1550℃2.1.2、 长期使用温度:1550℃2.2、工作参数:2.2.1、 炉体尺寸:21000x850x200mm(L×W×H)2.2.2、 有效高度:150mm2.2.3、 推板尺寸:340x340x30mm(L×W×H,双板)2.2.4、 设计产量:1.5吨/天2.3、 推进系统2.3.1、 全自动循环液压推进器,自动运行,双板推进2.3.2、 循环线:单板辊道结构2.3.3、 速度范围:400~800mm/h2.3.4、 典型速度:635mm/h2.3.5、 调速方式:力士乐精密调速阀2.3.6、 额定推力:8000kgf
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6Cr4W3MoVNb(65Nb)模具钢是一种含铌基体钢。钢中合金元素Cr、W、Mo、V的含量设计取自淬火态的W6Mo5Cr4V3高速钢的基体成分,合金元素在模具纳中的作用与高速钢中相似。
介绍
钢种还加入少量强化碳化物形成元素铌,与钢种的碳形成高稳定性的NbC,阻止淬火加热时奥氏体晶粒的长大。与不含Nb模具钢比较,艾诗缇晶粒细化温度提高40~50℃,Nb还部分溶解于Cr、W、Mo、V的碳化物中,增强器稳定性,使淬火后集体的含碳量降低,显著提高钢的强韧性,并改善模具钢的工艺性能。65Nb模具钢化学成分见下表。
标准:GB/T 9943-1988
65Nb化学成分
碳 C :0.50~0.60(允许偏差:±0.01)
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:3.80~4.40(允许偏差:±0.05)
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.25
钒 V :1.00~1.20(允许偏差:±0.05)
钼 Mo:2.00~2.20(允许偏差:尺寸≤6,±0.05;尺寸>6,±0.10)
钨 W :2.95~3.25(允许偏差:尺寸≤10,±0.10;尺寸>10,±0.20
力学性能
65Nb模具钢具有较高的强韧性,其韧性比母体告诉W6Mo5Cr4V2和高碳高铬模具钢都有较大幅度的提高,在压力低于2450MPa的冷挤模、冷镦模上应用时,使用寿命比高速模具钢和高碳高铬模具钢成倍提高。但在压力超过2450MPa的模具上应用,并要求有高耐磨性的情况下,65Nb模具钢的抗压屈服强度和耐磨性均显得不足。
工艺性能
锻造工艺
65Nb模具钢属莱式体模具钢,要进行锻造。65Nb模具钢的锻造性能良好,但应缓慢加热保证烧透。锻造加热温度1120~1150℃,始锻温度1100℃,终锻温度850~900℃,缓冷。
为使原有带状碳化物和网状碳化物破碎、细化、分布均匀,对于镦坯尤其是大规格坯料,应进行改锻后反复镦拔;对于带刃口的模具,如切边模,经反复镦拔后基本上克服了刃口剥落现象,寿命比仅经拔长的模具提高了4~5倍。
退火工艺
65Nb模具钢的退火工艺有常规球化退火和等温球化退火两种,常规化退火工艺为800℃加热3~4h,缓慢**到500℃出炉;等温球化退火工艺为860℃加热3~4h,冷到740℃等温5~6h,炉冷到500℃出炉,退火后硬度为217HBS。如将等温时间由6h延长到9h,则硬度进一步降低到187HBS,可以采用冷挤压成型,这是65Nb模具钢的最大优点。
淬火、回火工艺
65Nb模具钢的淬火温度为1080~1180℃,淬火加热时间应保证碳化物充分溶解并均匀化,同时不使晶粒长大,在盐浴炉中加热系数以15~20s/mm为宜。根据模具形状和对变形的要求,**方式可采用油冷、油淬-空冷和分级淬火等。65Nb模具钢一般采用二次回火,回火温度范围为520~560℃。
不同温度淬火,又经过不同温度二次回火的硬度值,在回火过程中均会有二次硬化现象,硬度峰值出现在520~540℃,并随淬火温度的升高而增强。
应用范围
65Nb模具钢是一种高强韧性冷热兼用模具钢,广泛用于制作各类冷作模具,特别适用于负责、大型或难变形金属的冷挤压模具和受冲击负荷较大的冷锻模具,有时也用于热作模具,但以冷作模具为主。65Nb模具钢还可燃用于钢铁材料的温热模具。由于65Nb模具钢抗压强度和耐磨性不足,不能用于挤压2500MPa的钢铁材料挤压模具及要求高耐磨的模具。
钒氮合金的中华人民共和国国家标准
标准号 StandardNo:GB/T 20567-2006中文标准名称StandardTitle in Chinese:钒氮合金英文标准名称:Vanadium-nitrogen发布日期IssuanceDate :2006-11-01实施日期ExecuteDate: 2007-02-01首次发布日期FirstIssuance Date :2006-11-01标准状态StandardState :现行复审确认日期ReviewAffirmance Date :计划编号Plan No:20031401-T-605代替国标号ReplacedStandard :被代替国标号ReplacedStandard:废止时间RevocatoryDate :采用国际标准号AdoptedInternational Standard No:采标名称AdoptedInternational Standard Name:采用程度ApplicationDegree :采用国际标准AdoptedInternational Standard :国际标准分类号(ICS) :77.100中国标准分类号(CCS) :H42标准类别StandardSort:产品标准页码Number ofPages:标准价格(元)Price(¥) :主管部门Governor :中国钢铁工业协会归口单位TechnicalCommittees :全国钢标准化技术委员会起草单位DraftingCommittee:攀枝花钢铁(集团)公司、攀枝花新钢钒股份有限公司、冶金工业信息标准研究院 本标准规定了钒氮合金的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、储存和质量证明书。本标准适用于炼钢、铸造等使用的钒氮合金。 下列文件中的条款通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可适用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T 3650 铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定GB/T 4010 铁合金化学分析用试样的采取和制备 (GB/T 4010-1994,neq ISO 4552:1987)GB/T 13247 铁合金产品粒度的取样和检测方法 (GB/T 13247-1991,neq ISO 4551:1987) 氮化钒有两种晶体结构:一是V3N,六方晶体结构,硬度极高,显微硬度约为1900HV,熔点不可测;二是VN,密度6.13.相对分子质量64.95. 面心立方晶体结构,显微硬度约为1520HV,熔点为2360度。它们都具有很高的耐磨性。以建筑业为例,使用钒氮合金化技术生产的新**钢筋,因其强度提高,不仅增强了建筑物的安全性、抗震性,而且还可以比使用二级钢筋节省10%~15%的钢材。仅此一项,我国每年就可少用钢筋约750万吨,相应少开采铁精矿约1240万吨,节约煤炭660万吨,节约相关辅助原料330万吨,同时大量减少了二**碳和二**硫等废气的排放,收到资源节约和环境保护的双重效益。 比钒铁具有更有效的强化和细化晶粒作用节约钒添加量,相同强度条件下钒氮合金与钒铁相比可节约20-40%钒钒、氮收得率稳定,减少钢的性能波动。使用方便,损耗少。采用高强度防潮包装,可直接入炉。 钒氮合金研发难度大,属冶金行业的**尖端技术。目前全世界只有美国VAMETCO公司和攀钢能够生产。攀钢通过科研攻关,首创比国外更先进的“非真空连续生产”技术,填补了中国钒氮合金生产领域的空白。1998年,美国钒公司第一次来中国推销钒氮合金,在攀钢考察时强调指出“二十多年来,德国、俄罗斯、日本对钒氮合金都研究过,都声称自己研制出钒氮合金生产技术,但20多年过去了他们都没能大批量生产。钒氮合金生产里面学问大得很,只有我们才真正能商业化生产。”同时,对攀钢提出的技术合作意愿坚决拒绝并挑战“你们开发出来我买你们的”。经过多年攻关,1996年9月,攀钢开始立项《用V2O3制取碳化钒和氮化钒的研究》并通过了“九五”国家科技攻关立项审查,此后,历经数年艰苦卓绝探索,最终取得钒氮合金产业化技术成功。攀钢该项技术的成功不仅突破了美国全球独家垄断,同时工艺技术更为先进,达到国际领先水平,形成自主知识产权的专利技术。攀钢的钒氮合金产业化技术全面超过美国Vametco公司同类技术,主要表现在:一是攀钢能够在非真空而不是Vametco公司必需的高真空环境下生产,设备简单、要求更低、稳定性强、设备投入少;二是攀钢工艺能够连续性生产,降低了能耗和显著提高劳动生产率;三是攀钢工艺中,碳化及氮化反应同步进行,工艺流程简单,运行周期短。从2002年到2004年,攀钢在3年的时间内迅速达到年产钒氮合金2000吨的生产能力。2002年6月,攀钢建设成功300t/a工业试验推板窑建成并投入运行;2003年,由于300t/a工业试验推板窑关键技术的突破,攀钢决定正式实现产业化生产,产业化项目得到国家支持,被列为国家高新技术产业化项目;2003年8月,攀钢第二、第三条300t/a产业化设备又相继建成投产,使生产能力扩大到1000t/a;2004年6月和7月,攀钢新建的3条300t/a的产业化设备分别相继投产,使攀钢的钒氮合金总生产能力达到2000t/a的规模。 热工参数:2.1.1、 额定温度:1550℃2.1.2、 长期使用温度:1550℃2.2、工作参数:2.2.1、 炉体尺寸:21000x850x200mm(L×W×H)2.2.2、 有效高度:150mm2.2.3、 推板尺寸:340x340x30mm(L×W×H,双板)2.2.4、 设计产量:1.5吨/天2.3、 推进系统2.3.1、 全自动循环液压推进器,自动运行,双板推进2.3.2、 循环线:单板辊道结构2.3.3、 速度范围:400~800mm/h2.3.4、 典型速度:635mm/h2.3.5、 调速方式:力士乐精密调速阀2.3.6、 额定推力:8000kgf
1.4301是什么材质
1.4301是德国DIN标准不锈钢。国标0Cr18Ni9,日本标准SUS304,美国标准304。
化学成分:
碳 C :≤0.07
硅 Si :≤1.00
铬 Cr :18.00-20.00
锰 Mn :≤2.00
镍 Ni :8.00-11.00
磷 P :≤0.035
硫 S :≤0.030
用途:家庭用品、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸、汽车配件、医疗器具、建材、化学、食品工业、农业、船舶部件。
扩展资料:
1.4301钢,是对含碳量质量百分比介于0.02%至2.11%之间的铁碳合金的统称。钢的化学成分可以有很大变化,只含碳元素的钢称为碳素钢(碳钢)或普通钢;在实际生产中,钢往往根据用途的不同含有不同的合金元素,比如:锰、镍、钥等等。
人类对钢的应用和研究历史相当悠久,但是直到19世纪贝氏炼钢法发明之前,钢的制取都是一项高成本低效率的工作。
如今,1.4301钢以其低廉的价格、可靠的性能成为世界上使用较多的材料之一,是建筑业、制造业和人们日常生活中不可或缺的成分,可以说钢是现代社会的物质基础。
参考资料来源:百度百科-1.4301
1.4310是什么材料 化学成分
1.4310(X10CrNi18-8)是一种德标亚稳奥氏体不锈钢,执行标准:EN 10088-1-2005
1.4310(X10CrNi18-8)在充分固溶的条件下,具有完全奥氏体组织。
1.4310(X10CrNi18-8)是最易冷变形强化的钢种,通过冷变形加工可使钢的强度、硬度提高,并且保留足够的塑、韧性,加之此钢在大气条件下具有良好的耐锈性,但在还原性介质耐蚀性欠佳,在酸碱盐等化工介质耐蚀性较差,因此不推荐用于腐蚀苛刻的环境。301主要以冷加工状态应用于承受较高负荷,又希望减轻装备重量和不生锈的设备部件。此外,此钢在受外力撞击时易产生加工硬化可吸收更多的撞击能量,对设备和人员将提供更可靠的安全保障。
1.4310(X10CrNi18-8)化学成分如下图:
谁能简要的介绍一下钒氮合金是个什么东西呀?
钒氮合金是一种新型合金添加剂,可以替代钒铁用于微合金化钢的生产。氮化钒添加于钢中能提高钢的强度、韧性、延展性及抗热疲劳性等综合机械性能,并使钢具有良好的可焊性。在达到相同强度下,添加氮化钒节约钒加入量30-40%,进而降低了成本。
钒氮合金可用于结构钢,工具钢,管道钢,钢筋及铸铁中。钒氮合金应用于高强度低合金钢中可同时进行有效的钒、氮微合金化,促进钢中碳、钒、氮化合物的析出,更有效的发挥沉降强化和细化晶粒作用。
钒氮合金特点:比钒铁具有更有效的强化和细化晶粒作用
节约钒添加量,相同强度条件下钒氮合金与钒铁相比可节约20-40%钒
钒、氮收得率稳定,减少钢的性能波动。
使用方便,损耗少。采用高强度防潮包装,可直接入炉
钒氮合金研发难度大,属冶金行业的**尖端技术。目前全世界只有美国VAMETCO公司和攀钢能够生产。攀钢通过科研攻关,首创比国外更先进的“非真空连续生产”技术,填补了中国钒氮合金生产领域的空白。
钒对人体有什么伤害?懂的才来!
人体必需的金属元素
——锡、钒
对于标题上所列的这些金属,人体的需要量极少,即使是一生的需要量加起来也不足30克(1盎司)。它们之所以被认为是人体必需的元素,是因为从动物体内分离出来的多种酶中均含有这些元素,而这些酶的催化作用也被认为是人体系统的一部分。于是我们似乎可以合乎情理地推测,这些金属是人体必需的元素。由于人体对它们的需求量极少,通常也意味着即使摄入量不足也不会对人体产生危害。下面,我们逐一简要介绍它们,先后次序按表2中所列的各种金属在人体中含量的多少排列。
锡体重为70千克的**,体内平均含有20毫克的锡,其中一些来自于罐头食品的金属罐。我们一天大约摄入0.3毫克的锡,但目前还没有人类缺锡的任何证据,也没有人体确实需要这种金属的明确证据。只是对于某些动物来说锡可能是不可缺少的,比如如果给大鼠喂不含锡的食物,它就不能正常成长。对于人类来说也许同样如此。
19世纪初,人们发现如果把食物尤其是肉类,密封在锡制罐子里储存,就能够存放很长时间。然而,吃这种肉可能是致命的。
大多数形态的锡毒性都很低,但有证据表明,某些锡的有机化合物有致癌和诱发基因突变的作用。在这些化合物里,锡**和碳**通过化学键连接在一起,从而形成了具有毒性的物质。某些锡的有机化合物被用作防污涂料,涂在轮船和帆船的船体上,以防止藤壶等甲壳动物在上面繁殖。但是,即便这种化合物的含量很低,对于像牡蛎这样的海洋生物来说也是致命的,好在这种做法已逐渐停止。
钒和锡一样,人体内含有的钒比实际需要的多很多。体重为70千克的**,体内平均含有20毫克的钒,每天的摄入量约为2毫克。人体中有一种酶能够控制钠的作用方式,人们认为钒就是这种酶的调节物质。此外,钒还有其他的作用。钒第一次引起营养学家的关注是在1977年,当时人们发现市场上人工制备的腺苷三磷酸(ATP)能够通过作用于神经系统,扰乱体内作用于神经系统的钠一钾平衡。ATP是一种高能量分子,在参与人体代谢过程的每一个细胞里都有。人们对这种破坏钾一钠平衡过程的进一步研究发现,是钒在其中起了一些作用,从而引起了人们对它的兴趣。然而,至今人们仍然没有搞清楚,为什么钒是人体必需的一种元素。尽管如此,人们还是认为它是必不可少的。对小鸡和大鼠进行的实验告诉我们,钒有促进生长的功能,对于人来说估计也差不多。然而,人类不大可能出现缺钒的情况。
钒是一种闪烁着银色光泽的金属,主要用于制造合金,尤其是与钢形成合金。1801年德里奥(Andr6s Manuel del Rio)在墨西哥的墨西哥城首次发现了这种元素,此后,1831年塞尔弗施特勒姆(Nils Gabriel Selfstrom)在瑞典的**再次发现了钒。尽管世界上有许多含量很高的钒矿,但人们并不直接从钒矿中提取钒,一般是在提炼其他元素时留下的副产品中得到钒的,或者从委内瑞拉产的石油中提炼钒。钒在全世界的年产量约为7 000吨。