鐵,元素符號Fe,源于拉丁文ferrum,是一種具有光亮銀白色外觀的過渡金屬,由大質量恒星的聚變產生。在超新星的劇烈坍塌之前,它是能量釋放產生的***后一種元素,56個核子的原子核中的每個核子(不分質子和中子)在所有元素中具有***低的質量。金屬鐵或天然鐵很少在地球表面發現,因為它容易氧化。鐵的主要礦石有赤鐵礦(Fe2O3)、磁鐵礦(Fe3O4)、褐鐵礦(Fe2O3·nH2O)、菱鐵礦(FeCO3)和黃鐵礦(FeS2)。
圖為太陽系元素豐度及可能的核合成起源[1]
一般采用高爐冶煉的碳含量不小于2.11wt.%的鐵碳合金被稱為生鐵,將碳含量小于0.0218wt.%的鐵稱為純鐵,圖2。根據用途,生鐵可以分為煉鋼生鐵、鑄造生鐵等幾種;純鐵可以分為原料純鐵、電磁純鐵和軍工純鐵。根據雜質含量的高低,生鐵可分為生鐵、高純生鐵、超純生鐵;純鐵可分為純鐵(2N-3N)、高純鐵(4N級)和超純鐵(5N-6N)。
圖為鐵碳相圖(對數橫坐標)
盡管中國是世界***大的鋼鐵生產國,粗鋼產量占世界總量一半以上,但高端特殊鋼與特種合金的品質方面還有一定的差距,其中生產這些高端材料的鐵基原料純度是一個關鍵制約因素。目前,可以通過原料精選和精煉方法去除夾雜元素來提高材料的純凈度。生鐵和純鐵作為鑄造和煉鋼行業的關鍵基礎鐵基材料,其純度高低直接影響高端特殊鋼與特種合金的品質。
圖為高純生鐵(左)和公斤級4N7級高純鐵(右)
河北龍鳳山鑄業通過自主創新的三精法(精料、精煉、精處理)生產工藝,成功研制出了高純生鐵和超高純生鐵。其中,高純生鐵和超高純生鐵中鉻、釩、鉬、錫、銻、鉛、鉍、碲、砷、硼、鋁等11種微量元素含量總和分別小于0.057%和0.021%,鈦、錳、磷、硫等有害元素含量也極低。龍鳳山鑄業生產的高純生鐵和超純生鐵組織致密、無氣孔和夾渣、表面潔凈,可廣泛用于高端鑄鐵件、鑄鋼件、特殊鋼冶煉等,能夠減少廢鋼帶入的雜質與有害元素對材料的影響(圖3)。例如,采用高純生鐵和超高純生鐵能保證冶金質量和高純凈度,生產的核乏燃料儲運容器組織致密,無鑄造缺陷和晶界偏析夾雜;生產的車軸齒輪箱、變速箱體和大型曲軸等軍工配件的動態力學性能、疲勞性能和過熱能力好;生產的艦船柴油機機體、缸蓋、缸套等高端鑄件具有高的抗熱疲勞強度、硬度和耐磨性,提高了發動機的使用壽命。
圖為高純、超純生鐵在核乏燃料、機車變速箱和曲軸上的應用
高端特殊鋼與特種合金使用***多的原料莫過于純鐵。純鐵不僅是冶煉原料,本身也是一種材料。我們知道,工業規模制備純鐵可以追溯到1886年美國西屋電氣公司首先用雜質含量0.4%的熱軋低碳鋼板制備低碳電工鋼。1910年美國阿姆科鋼鐵公司(Armco Steel Corporation)首先采用平爐冶煉出了純度為99.75%的純鐵(即阿姆科鐵),成為了工業用純鐵的代名詞。目前,國內外能夠工業化大規模實現3N級純鐵的生產,但無法工業化生產4N級以上的純鐵。自純鐵誕生以來,其發展一直在促進工業的進步。隨著冶金技術和冶煉裝備的進步,發達******(美國、日本、德國、瑞典和法國等)越來越重視高純鐵和超純鐵的研發。例如,日本東邦亞鉛公司采用電解法成功開發出了純度為3N5-5N的高純鐵及超純鐵,并且已實現了商業化,并且于2021年成功開發出了高純鐵和超純鐵金屬箔(圖4),具備良好的耐蝕性、磁性能和力學性能。
圖為日本東邦亞鉛公司生產的4N和5N純鐵金屬箔
純鐵純度提高到極限后,將會表現出很多不同的現象。2015年美國NIST聯合日本、比利時和德國等針對3N8-6N8純鐵進行了力學測試,發現純度提高后,6N8純鐵在低10-5 s-1應變速率下屈服強度***低能達到28 MPa[2],遠低于對純鐵傳統的屈服強度極限的認知。國內關于高純鐵和超純鐵的研究起步雖然較晚,但近幾年也取得了可觀成果。河北龍鳳山鑄業與上海大學材料學院、鋼研總院以龍鳳山的超高純生鐵為基礎,創新的提出了工業化火法生產4N級高純鐵的新工藝流程,同時已在上海大學實驗室制備出公斤級4N4高純鐵(圖3),其平均屈服強度***低能達到58 MPa。
圖為河北龍鳳山鑄業有限公司
圖為上海大學
圖為上海大學主辦的基礎件材料創新發展論壇
提高純鐵的純度,作為原料有效改善高端特殊鋼與特種合金純凈度,提高材料性能;作為磁性材料,高純度能夠顯著降低矯頑力,提高磁導率。高超純鐵具備高熔點、高塑性的特點,本身是很有發展潛力的軍工新材料。高超純鐵雜質含量低,能大幅減少高端特殊鋼與特種合金中的夾雜物與有害元素,有助于提高韌性、疲勞強度和蠕變強度,可用于飛機起落架、航空軸承、傳動變速裝置等高端裝備,能夠顯著提升我國工業實力和國防能力。高超純鐵的夾雜物極少,能有效降低材料的電極電位差異,避免點蝕發生,形成所謂的高超純不銹鐵。
圖為CRNO硅鋼和不同純度純鐵的磁滯回線
圖為高超純鐵在高端裝備與武器裝備上的應用潛力
高純鐵和超純鐵的研究還具有重要科學意義:一方面研究純鐵的功能性特征可以深入理解鐵的各種性態,探索自然與宇宙物質的演變;另一方面,研究鐵的力學性能可以揭示鐵的強度極限,研究材料的強度理論基礎,理解作為量大面廣材料的缺陷強化的潛力,為鋼鐵材料的高性能化的發展提供科學指導。
發展高純、超純的生鐵與純鐵在科學上和工程上都具有重要的意義。能夠促進和強化工業的材料基礎,提升我國綜合實力,是我國工業化發展的時代必然。
[1] He J, Bing G, Liu W, et al. How were the heavy chemical elements beyond iron made in the Universe?[J]. Chinese Science Bulletin, 2018.
[2] Lucon E, Abiko K, Lambrecht M, et al. Tensile properties of commercially pure, high-purity and ultra-high-purity iron: Results of an international round-robin. 2015.
(部分圖片來源于網絡)
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