Ảnh hưởng của K2O và Na2O trong Slag tinh luyện đến các tạp chất không kim loại trong thép dây lốp

Metallurgical and Materials Transactions B - Tập 54 - Trang 2383-2394 - 2023
Guodong Song1,2, Zhiyin Deng1, Miaoyong Zhu1
1Key Laboratory for Ecological Metallurgy of Multimetallic Mineral (Ministry of Education), Northeastern University, Shenyang, P.R. China
2School of Metallurgy, Northeastern University, Shenyang, P.R. China

Tóm tắt

Để hiểu rõ ảnh hưởng của K2O và Na2O trong slag tinh luyện đối với các tạp chất không kim loại trong thép dây lốp LX72A, các thí nghiệm tương tác giữa thép và slag đã được thực hiện ở nhiệt độ 1873 K (1600 °C), và các tính chất của slag có tính kiềm thấp (w(CaO)/w(SiO2) ≈ 1) chứa K2O/Na2O (0 đến 10 pct) đã được đo ở 1773 K (1500 °C) trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy việc bổ sung K2O và Na2O vào slag tinh luyện không dẫn đến những thay đổi đáng kể trong thành phần của các tạp chất trong thép, và các nguyên tố K và Na không được tìm thấy trong các tạp chất. Do K2O và Na2O là oxit bazơ, việc bổ sung chúng làm tăng nguy cơ về các tạp chất không bị biến dạng trong thép. Theo kết quả đo độ căng bề mặt của các loại slag, có thể ước tính rằng K2O và Na2O về lý thuyết có lợi trong việc loại bỏ các tạp chất lỏng trong thép dây lốp, nhưng tác động của chúng vẫn chưa đáng kể trong các thí nghiệm. K2O và Na2O trong slag tinh luyện gây ăn mòn nghiêm trọng các vật liệu chịu lửa, và sự bay hơi của chúng cũng rất rõ ràng. Cân nhắc những bất lợi này, không nên bổ sung K2O và Na2O vào slag tinh luyện để kiểm soát các tạp chất trong thép dây lốp.

Từ khóa

#K2O #Na2O #slag #thép dây lốp #tạp chất không kim loại

Tài liệu tham khảo

T. Minamida, N. Hiraga, and T. Shibata: R&D Kobe Steel Eng. Rep., 2000, vol. 50, pp. 31–35. K. Kirihara: Kobelco Techno. Rev., 2011, vol. 30, pp. 62–65. Y. Ujiie and H. Kimura: Nippon Steel Tech. Rep., 1999, vol. 80, pp. 1–3. C.Y. Chen, Z.H. Jiang, Y. Li, L.C. Zheng, X.F. Huang, G. Yang, M. Sun, K. Chen, H. Yang, H. Hu, and H.B. Li: Steel Res. Int., 2019, vol. 90, p. 1800547. G.D. Song, Z.Y. Deng, L. Chen, and M.Y. Zhu: Metall. Res. Technol., 2022, vol. 119, p. 519. Z.Y. Deng, L. Cheng, L. Chen, and M.Y. Zhu: Steel Res. Int., 2019, vol. 90, p. 1900268. Z.H. Liu, G.D. Song, Z.Y. Deng, and M.Y. Zhu: Metall. Mater. Trans. B, 2021, vol. 52B, pp. 1243–54. Z.H. Liu, G.D. Song, Z.Y. Deng, and M.Y. Zhu: Ironmak. Steelmak., 2021, vol. 48, pp. 893–900. L.F. Zhang: Steel Res. Int., 2006, vol. 77, pp. 158–69. C.Y. Chen, M. Sun, X.Q. Chen, B. Wan, J.A. Zhou, and Z.H. Jiang: Steel Res. Int., 2022, vol. 93, p. 2100507. K. Sakamoto and T. Sugimura: Japanese Patent, JP2005029888, 2005. L.J. Chen, W.Q. Chen, Y. Hu, Z.P. Chen, Y.T. Xu, and W. Yan: Trans. Indian Inst. Met., 2018, vol. 71, pp. 383–91. H.Z. Cui and W.Q. Chen: Iron Steel Res. Int., 2012, vol. 19, pp. 22–27. S.H. Chen, M. Jiang, X.F. He, and X.H. Wang: Int. J. Mine. Metall. Mater., 2012, vol. 19, pp. 490–98. K.P. Wang, Y. Wang, Y.B. Lai, J.M. Liao, M. Jiang, and X.H. Wang: Metall. Mater. Trans. B, 2022, vol. 53B, pp. 651–55. Z.H. Liu, F.T. Qin, J.Z. Ren, and M.Y. Zhu: Iron Steel, 2020, vol. 55, pp. 78–84. J.S. Park and J.H. Park: Metall. Mater. Trans. B, 2014, vol. 45B, pp. 953–60. S. Sukenaga, S. Haruki, Y. Nomoto, N. Saito, and K. Nakashima: ISIJ Int., 2011, vol. 51, pp. 1285–89. W.H. Kim, I. Sohn, and D.J. Min: Steel Res. Int., 2010, vol. 81, pp. 735–41. M.S. Seo and I. Sohn: J. Am. Ceram. Soc., 2019, vol. 102, pp. 6275–83. J.Y. Yu, Y. Kang, and I. Sohn: Metall. Mater. Trans. B, 2014, vol. 45B, pp. 113–22. K. Choi, Y. Kang, and I. Sohn: Metall. Mater. Trans. B, 2016, vol. 47B, pp. 1520–26. C.Y. Chen, Z.H. Jiang, Y. Li, M. Sun, G.Q. Qin, C.L. Yao, Q. Wang, and H.B. Li: ISIJ Int., 2018, vol. 58, pp. 2032–41. Y. Li, C.Y. Chen, Z.H. Jiang, M. Sun, H. Hu, and H.B. Li: ISIJ Int., 2018, vol. 58, pp. 1232–41. C.Y. Chen, Z.H. Jiang, Y. Li, M. Sun, K. Chen, Q. Wang, and H.B. Li: Metals, 2018, vol. 8, pp. 691–700. Y.Q. Lu, G.D. Zhang, and M.F. Jiang: 1st Int. Cong. on Adv. Mater., Jinan, China, 2011, vol. 306–307, pp. 1549–52. Q.F. Shu, Y.F. Wang, J.L. Li, Y. Liu, P.F. Li, and K.C. Chou: ISIJ Int., 2015, vol. 55, pp. 2297–303. J. Stjernberg, M.A. Olivas-Ogaz, M.L. Antti, J.C. Ion, and B. Lindblom: Ceram. Int., 2013, vol. 39, pp. 791–800. Y.R. Cui, H.Y. Fan, Z.L. Guo, G.H. Wang, X.M. Li, J.X. Zhao, and Z. Yang: Iron. Steel Res. Int., 2019, vol. 26, pp. 412–21. M.S. Seo and I. Sohn: J. Am. Ceram. Soc., 2022, vol. 105, pp. 6320–34. Z.W. Yan, Z.Y. Deng, M.Y. Zhu, and L.Q. Huo: Metall. Mater. Trans. B, 2021, vol. 52B, pp. 2474–83. Z.Y. Deng, Z.H. Liu, M.Y. Zhu, and L.Q. Huo: ISIJ Int., 2021, vol. 61, pp. 1–5. Y.L. Zhou, Z.Y. Deng, and M.Y. Zhu: Iron Steel, 2018, vol. 53, pp. 31–37. M.Y. Zhu and Z.Y. Deng: Acta Metall. Sin., 2022, vol. 58, pp. 28–44. C.Y. Lin and J.C. Slattery: J. Am. Ceram. Soc., 1982, vol. 28, pp. 786–92. P.S. Hahn, J.D. Chen, and J.C. Slattery: J. Am. Ceram. Soc., 1985, vol. 31, pp. 2026–38. L. Cao, L.G. Zhu, and Z.H. Guo: Iron Steel Res. Int., 2023, vol. 30, pp. 1–20. R.J. Cheng, Z. Qi, H. Zhang, C.S. Liu, and H.W. Ni: Iron Steel, 2023, vol. 58, pp. 100–07. Y. Liu, J.P. Rao, G.Q. Li, Z. Zhang, J.F. Wang, and T.L. Dong: Ceram. Int., 2022, vol. 48, pp. 19068–72. J.Y. Choi, D.J. Kim, and H.G. Lee: ISIJ Int., 2001, vol. 41, pp. 216–24. G.Q. Li, C.Y. Zhu, Y.J. Li, X.Y. Huang, and M. Chen: Steel Res. Int., 2013, vol. 84, pp. 687–94. G.H. Zhang, W.W. Zheng, S.Q. Jiao, and K.C. Chou: ISIJ Int., 2017, vol. 57, pp. 2091–96. Q. Chen, J. S. Zhou, Q. F. Mei and Z. Y. Luo: Int. Conf. on Green Build. Mater. Civil Eng., Shangri La, China, 2011, vol. 71–78, pp. 2434–41.