重要な不純物とその効果
1。カーボン(c):
- 衝撃:炭素原子は、鉄の結晶格子の均一性を破壊し、強制性(消磁に対する耐性)の増加、透過性の低下。
- しきい値:0。
- 例:炉の純粋な鉄(0。0 2–0.05%C)は、超低炭素電磁グレード(<0.005% C).
2。硫黄(S)およびリン(P):
- 影響:これらの要素は粒界で分離し、ドメインの壁の動きを妨げる弱点を作成し、渦電流損失を増加させます。
- しきい値:0を超えるS+Pコンテンツの組み合わせ。01%は磁気安定性を損なう可能性があります。
- 例:電磁純粋な鉄は、最適なドメインアライメントのために0。002%sおよびP以下に改良されます。
3。シリコン(SI):
- Impact: While silicon can improve resistivity and reduce eddy currents, excessive amounts (>0。01%)は、飽和誘導を減らすことができます。
- バランス:制御されたシリコンの追加は、パフォーマンスを調整するために一部の電磁グレードで使用されます。
4。酸素(O)および窒素(N):
- 衝撃:非金属包含物(例えば、酸化物、窒化物)は、磁気ドメインのピン留め部位として機能し、強制性を高めます。
- 解決策:生産中の真空の脱気ガスはガス含有量を最小限に抑えます。
不純物を最小化する理由が重要です
- 効率の向上:不純物レベルの低下は、高周波アプリケーションにとって重要な磁場の交互の磁場のエネルギー損失を減らします。
- 一貫性:トレース要素を厳密に制御すると、バッチ全体の均一な磁気特性が保証されます。
- 寿命:穀物境界の欠陥の減少は、磁気老化に対する耐性を改善します。
純度の影響を受けたアプリケーション
- 高純度電磁鉄:
- パワートランス、インダクタ、磁気シールド。
- 電気自動車モーターと再生可能エネルギーシステム。
- 炉の純粋な鉄:
- 一般的な機械コンポーネント、建設継手。
- 合金生産のためのベース材料。
磁気性能のために鉄を最適化します
真空誘導融解(VIM)およびElectroSlag Remelting(ESR)など、高度な精製技術などは、電磁グレードの超低不純物レベルを達成するために使用されます。炉の純粋な鉄の場合、費用対効果の高い製錬プロセスのバランスパフォーマンスと産業の手頃な価格です。
純粋な鉄の磁気特性は、不純物の含有量に非常に敏感であり、アプリケーションの成功に材料の選択が不可欠です。これらの関係を理解することにより、産業は、技術的および経済的ニーズを満たすために、費用効率の高い炉の鉄または高精度の電磁鉄であろうと、適切なグレードのグレードを選択できます。

