Melting teräs

click fraud protection

Ennen puhumme terästen, Märitellän fyysinen merkitys luokan sulamislämpötilan.Tieteellisessä ja teollisuus käsite käytetään myös kovetuslämpötila.Fyysinen tarkoitettu tähän luokkaan on, että tämä osoittaa lämpötila, jossa sen arvo on muutos yhteenlaskettu aineen olomuoto, eli sen siirtyminen nestemäisestä kiinteään tilaan.Sinänsä siirtyminen lämpötilan materiaali voi olla samassa tai eri tilassa.Jättäessään lisälämpöä esineen tai aineen tulee nestemäisessä olomuodossa, kun irrotat lämpö - kovettunut.Tämä indeksi pidetään yhtenä tärkeimmistä fysikaalisten ominaisuuksien kaikkia aineita, ja tarpeen tutkia (tämä on erityisen tärkeää ymmärtää suhteen teräksen) lämpötila kovettuminen on numeerisesti sama sulamislämpötila vain silloin, kun puhumme ihanteellinen puhdasta ainetta.

Kuten on tunnettua opetussuunnitelman, sulamispiste teräksen eritasoisten seokset ovat erilaisia.Tämä määräytyy rakenteen seoksen, sen osia, luonne prosessi teräksen tuotanto ja muut tekijät.

esimerkiksi sulamislämpötila terästä, joka koostuu kupari-nikkeli-seos on noin 1150 ° C: ssaJos me lisätään sitten nikkelipitoisuus seoksen, lämpötila nousee, koska sulamispiste nikkelin on paljon suurempi kuin kuparin.Yleensä, riippuen kemiallinen koostumus seoksen ja suhde komponenttien siinä läsnä sulamislämpötila terästä voi olla välillä 1420-1525 ° C: ssa, kun tällainen teräs joutuu valumuottiin metallien tuotantoon, lämpötila tulisi pitää jopa 100-150 asteessaedellä.Tärkeä tekijä, joka vaikuttaa sulamispiste on sisällön hiilen seoksen.Jos sen sisältö on korkea, lämpötila on matalampi ja vastaavasti päinvastoin - vähenevien hiililuku lämpötila nousee.

monimutkaisempia kannalta arvon määrittämiseksi prosessi mitata sulamislämpötila ruostumatonta terästä.Syynä tähän on niiden monimutkainen kemiallinen koostumus.Esimerkiksi teräs 1X18H9, yleisesti käytetty hammaslääketieteen ja elektroniikka, on niiden koostumus, mutta todellinen rauta on hiili, nikkeli, kromi, mangaani, titaani ja piitä.Luonnollisesti, sulamispiste ruostumattoman teräksen koostumus määräytyy ominaisuuksia kunkin komponentti, joka menee siihen.Vuodesta terässeos tehty hampaat, kruunut, erilaisia ​​tekohampaat, ja muita sähköisiä komponentteja.Voit antaa luettelon joitakin ominaisuuksia hallussa ruostumaton teräs, sulamispiste on 1460-1500 ° C, siis, perusteella tämän parametrin ja kemiallinen koostumus metalliseos, juote käytetään sen erityinen Silver juotoksissa.

Yksi korkean teknologian nyky valmistamaan erilaisia ​​seokset ovat teräs, myös niiden koostumus elementtejä titaania.Tämä johtuu siitä, että näiden terästen on lähes täysin biologisesti inertti, ja sulamispiste titaani-pohjainen teräs - yksi korkea.

Useimmat teräs sisältää rautaa sen koostumus pääkomponenttina.Tämä ei ole vain se, että tämä metalli - yksi yleistä ympäristössä, ja se, että rauta on lähes universaali osa tuotannon eri laatuja teräkset ja metalliseokset, jonka koostumus se menee.Tämä leveys hakemuksen, koska ulkolämpötila sulaminen metalli, joka vastaa 1539 astetta, yhdessä muiden ainutlaatuisia kemialliset ominaisuudet tekee rauta komponentti sopii monenlaisia ​​teräksen laadut erilaisiin sovelluksiin.