氧化铁皮形成的原因和影响.docx
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1、氧化铁皮是金属在加热、热处理或在热状态下进行加工时形成的一层附着在金属表面上的金属氧化物。由于金属的成分、表面温度、加热和冷却制度、周围介质含氧量等因素的不同,氧化铁皮的成分与结构也因之而异。一般来说,金属的化学性质越活泼,温度越高,金属的氧化速度就越快。氧化时间长则形成的氧化铁皮厚度就越大。铁是一种比较活泼的金属,各种铁的氧化物、结构也较为疏松,而钢材的轧制及铁制品的加工,多半都是在较高的温度下进行的,因此,加快了钢材的氧化速度,促进了钢材表面氧化铁皮的形成。由于热轧带钢的化学成分、轧制温度、轧制后的冷却速度及卷取温度的不同,所以带钢表面上所形成的氧化铁皮的结构、厚度、性质亦有所不同。1、表
2、面氧化铁皮的形成轧件经粗轧后沿辊道向精轧机组运行时,温度为1000左右,这时在轧件表面上已生成了一层薄的氧化铁皮,但精轧机组前的二次除鳞装置可将其清除掉。在精轧过程中带钢在机架间暴露的时间极短,而且较大的压下量阻碍了表面上形成厚的氧化铁皮,而所形成的氧化胞膜立即被破坏并受到冷却水的冲洗,因此,可以说刚刚从精轧机组轧出的带钢,虽然有较高的温度,但带钢表面的氧化铁皮是极薄的。带钢在输出辊道上经过层流冷却后,在600左右进行卷取,随后缓慢冷却,在此过程中,带钢表面被氧化而形成氧化铁皮。2、氧化铁皮的组成和结构带钢表面的氧化铁皮,由于钢的化学成分、轧制时带钢表面温度、加热温度、终轧温度、冷却制度、周围
3、介质的含氧量的不同,因此,氧化铁皮的组成和结构也因之而异。热轧炭素结构钢的终轧温度一般控制在870左右,且周围介质含有大量的氧气,随后又是相当快的冷却速度,所以其氧化铁皮一般都具有三层结构:钢铁表面的一层是富氏体(FeO和Fe3O4固溶体)在上面一层是Fe3O4最上面一层是Fe2O3。3、影响带钢表面氧化铁皮的因素 终轧温度和速度的影响铁的氧化过程是FeFeOFe3O4Fe2O3,随着温度的升高,氧化速度逐渐增大。在600800的范围内,生成的氧化铁皮能够很好地阻碍铁及氧原子的扩散,因此氧化速度反而不再继续增大。当温度超过800时,氧化铁皮阻碍扩散的能力将大大降低,因此,氧化速度又迅速增大。由
4、于温度升高,氧化速度加快,因此在单位时间内,带钢表面氧化铁皮的厚度随着温度的升高而增厚。同样,高的轧制速度可以减少钢在高温状态下与空气接触的时间,从而也就减少了氧化铁皮的厚度。因此,为了减小氧化铁皮的厚度,热轧带钢应在尽可能低的温度和尽可能高的轧制速度下进行轧制。从氧化铁皮的结构上看,终轧温度在700900之间时,所形成的氧化铁皮含80% 90%的FeO、10%20%的Fe3O4,在温度高于900的条件下,氧化和氧化性气体较多时,铁将迅速被氧化,Fe3O4可以在高温下迅速形成,并开始在铁皮表面形成Fe2O3单独一层。当温度低于570时,氧化铁皮由Fe3O4组成,表面上覆盖着一层很薄的Fe2O3
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