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钒的作用及用途

钒的性质:物理性质:钒是一种银灰色的金属。熔点1919正负2
摄氏度
,属于高熔点稀有金属之列。它的沸点3000--3400摄氏度,钒的密度为6.11克每
立方厘米
化学性质:纯钒具有展性,但是若含有少量的杂质,尤其是氮,氧,氢等,也能显著的降低其可塑性。
一般来源:以矿物绿硫钒石
vs4
钒铝矿
钒紒
铀矿
为主钒能分别以二、三、四、五价于氧结合,形成四种**物,一
**钒
(vo),
三**二钒
(v2o3),
二**钒

五**二钒
钒及其化合物的用途钒所以用于钢铁中,是由于钒能与钢铁中的
碳元素
生成稳定的碳化合物(v4c3),她可以细化钢的组织和晶粒,提高晶粒
粗话
温度。显著提高改善钢铁的性能。可加大钢的强度、韧性、抗腐蚀能力、耐磨能力和承受冲击负荷的能力等

氮化钒是否属于铁合金行业

氮化钒,别名是钒氮合金是一种新型合金添加剂,可以替代钒铁用于微合金化钢的生产。氮化钒添加于钢中能提高钢的强度、韧性、延展性及抗热疲劳性等综合机械性能,并使钢具有良好的可焊性。在达到相同强度下,添加氮化钒节约钒加入量30-40%,进而降低了成本。钒氮合金可用于结构钢,工具钢,管道钢,钢筋及铸铁中。钒氮合金应用于高强度低合金钢中可同时进行有效的钒、氮微合金化,促进钢中碳、钒、氮化合物的析出,更有效的发挥沉降强化和细化晶粒作用。
钒氮合金的优点
  钒氮合金比钒铁具有更有效的强化和细化晶粒作用   
使用钒氮合金可以节约钒添加量,相同强度条件下钒氮合金与钒铁相比可节约20-40%钒    使用钒氮合金以便钒、氮收得率稳定,减少钢的性能波动。   
使用钒氮合金非常方便,损耗少。采用高强度防潮包装,可直接入炉

钒氮合金的中华人民共和国国家标准

标准号 StandardNo:GB/T 20567-2006中文标准名称StandardTitle in Chinese:钒氮合金英文标准名称:Vanadium-nitrogen发布日期IssuanceDate :2006-11-01实施日期ExecuteDate: 2007-02-01首次发布日期FirstIssuance Date :2006-11-01标准状态StandardState :现行复审确认日期ReviewAffirmance Date :计划编号Plan No:20031401-T-605代替国标号ReplacedStandard :被代替国标号ReplacedStandard:废止时间RevocatoryDate :采用国际标准号AdoptedInternational Standard No:采标名称AdoptedInternational Standard Name:采用程度ApplicationDegree :采用国际标准AdoptedInternational Standard :国际标准分类号(ICS) :77.100中国标准分类号(CCS) :H42标准类别StandardSort:产品标准页码Number ofPages:标准价格(元)Price(¥) :主管部门Governor :中国钢铁工业协会归口单位TechnicalCommittees :全国钢标准化技术委员会起草单位DraftingCommittee:攀枝花钢铁(集团)公司、攀枝花新钢钒股份有限公司、冶金工业信息标准研究院 本标准规定了钒氮合金的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、储存和质量证明书。本标准适用于炼钢、铸造等使用的钒氮合金。 下列文件中的条款通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可适用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T 3650 铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定GB/T 4010 铁合金化学分析用试样的采取和制备 (GB/T 4010-1994,neq ISO 4552:1987)GB/T 13247 铁合金产品粒度的取样和检测方法 (GB/T 13247-1991,neq ISO 4551:1987) 氮化钒有两种晶体结构:一是V3N,六方晶体结构,硬度极高,显微硬度约为1900HV,熔点不可测;二是VN,密度6.13.相对分子质量64.95. 面心立方晶体结构,显微硬度约为1520HV,熔点为2360度。它们都具有很高的耐磨性。以建筑业为例,使用钒氮合金化技术生产的新**钢筋,因其强度提高,不仅增强了建筑物的安全性、抗震性,而且还可以比使用二级钢筋节省10%~15%的钢材。仅此一项,我国每年就可少用钢筋约750万吨,相应少开采铁精矿约1240万吨,节约煤炭660万吨,节约相关辅助原料330万吨,同时大量减少了二**碳和二**硫等废气的排放,收到资源节约和环境保护的双重效益。 比钒铁具有更有效的强化和细化晶粒作用节约钒添加量,相同强度条件下钒氮合金与钒铁相比可节约20-40%钒钒、氮收得率稳定,减少钢的性能波动。使用方便,损耗少。采用高强度防潮包装,可直接入炉。 钒氮合金研发难度大,属冶金行业的**尖端技术。目前全世界只有美国VAMETCO公司和攀钢能够生产。攀钢通过科研攻关,首创比国外更先进的“非真空连续生产”技术,填补了中国钒氮合金生产领域的空白。1998年,美国钒公司第一次来中国推销钒氮合金,在攀钢考察时强调指出“二十多年来,德国、俄罗斯、日本对钒氮合金都研究过,都声称自己研制出钒氮合金生产技术,但20多年过去了他们都没能大批量生产。钒氮合金生产里面学问大得很,只有我们才真正能商业化生产。”同时,对攀钢提出的技术合作意愿坚决拒绝并挑战“你们开发出来我买你们的”。经过多年攻关,1996年9月,攀钢开始立项《用V2O3制取碳化钒和氮化钒的研究》并通过了“九五”国家科技攻关立项审查,此后,历经数年艰苦卓绝探索,最终取得钒氮合金产业化技术成功。攀钢该项技术的成功不仅突破了美国全球独家垄断,同时工艺技术更为先进,达到国际领先水平,形成自主知识产权的专利技术。攀钢的钒氮合金产业化技术全面超过美国Vametco公司同类技术,主要表现在:一是攀钢能够在非真空而不是Vametco公司必需的高真空环境下生产,设备简单、要求更低、稳定性强、设备投入少;二是攀钢工艺能够连续性生产,降低了能耗和显著提高劳动生产率;三是攀钢工艺中,碳化及氮化反应同步进行,工艺流程简单,运行周期短。从2002年到2004年,攀钢在3年的时间内迅速达到年产钒氮合金2000吨的生产能力。2002年6月,攀钢建设成功300t/a工业试验推板窑建成并投入运行;2003年,由于300t/a工业试验推板窑关键技术的突破,攀钢决定正式实现产业化生产,产业化项目得到国家支持,被列为国家高新技术产业化项目;2003年8月,攀钢第二、第三条300t/a产业化设备又相继建成投产,使生产能力扩大到1000t/a;2004年6月和7月,攀钢新建的3条300t/a的产业化设备分别相继投产,使攀钢的钒氮合金总生产能力达到2000t/a的规模。 热工参数:2.1.1、 额定温度:1550℃2.1.2、 长期使用温度:1550℃2.2、工作参数:2.2.1、 炉体尺寸:21000x850x200mm(L×W×H)2.2.2、 有效高度:150mm2.2.3、 推板尺寸:340x340x30mm(L×W×H,双板)2.2.4、 设计产量:1.5吨/天2.3、 推进系统2.3.1、 全自动循环液压推进器,自动运行,双板推进2.3.2、 循环线:单板辊道结构2.3.3、 速度范围:400~800mm/h2.3.4、 典型速度:635mm/h2.3.5、 调速方式:力士乐精密调速阀2.3.6、 额定推力:8000kgf

怎么样辨别钒氮合金的好坏

钒的作用及用途

你好,钒氮合金的好坏有很多方面啊
第一个就是含量现在有一个国家标准这个是最基本的要求
V N C P S
≥77 ≥12 ≤10.0 ≤0.06 ≤0.10
当然还有很多细小的地方可以看出来,例如工艺,原料,密度等
希望可以帮到您。


安阳昱千鑫专业生产钒氮合金

钒氮合金的生产工艺有几种

近年来,世界范围内低合金高强度钢的发展进入了一个全新时期,以控制轧钢技术和微合金化的冶金学为基础,形成了现代低合金高强度微合金化的新概念。由于氮元素与各种脆性现象的**效果有关,所以一直被炼钢工作者视为不利因素,但是近年来由氮元素与合金元素相互作用产生的一些有效效果受到极大重视,从而开发出许多高氮的不同钢种,含钒钢中增氮促进氮碳化钒的析出,从而更有效提高了氮碳化钒的沉淀强化和细化晶粒作用,使碳氮化物的析出范围扩大,提高了微合金元素钒的有效作用,以较少的微合金元素含量就能达到同等力学性能。氮是含钒钢中十分经济有效的合金元素,在含钒钢加氮的最好办法是加入氮化钒,钒氮微合金技术,通过充分利用廉价的氮元素,优化了钒析出,从而更好的发挥了细化晶粒和沉淀强化作用,可显著提高含钒钢的强度。采用氮化钒生产高强度含钒钢,在达到相同强度下,与使用钒铁相比可节约20%的钒,降低了钢的生产成本。目前,能够实现氮化钒商业化生产的公司有两家,一家为美国战略矿物公司在南非的VAMETCO公司,其生产方法也只是其专利方法— 高温真空非连续生产,该方法生产设备昂贵,工艺复杂难于控制,并且美国一直对该技术采取**政策;另一家为攀钢研究院,其生产方法为以三**二钒和碳粉为原料在高温常压条件下连续生产。其他生产方法都处于试验阶段,无法达到大规模工业化生产。现在经过改进氮化钒高温推板窑能直接以五**二钒为原料生产出完全符合市场要求的氮化钒产品。

谁能简要的介绍一下钒氮合金是个什么东西呀?

钒氮合金是一种新型合金添加剂,可以替代钒铁用于微合金化钢的生产。氮化钒添加于钢中能提高钢的强度、韧性、延展性及抗热疲劳性等综合机械性能,并使钢具有良好的可焊性。在达到相同强度下,添加氮化钒节约钒加入量30-40%,进而降低了成本。
钒氮合金可用于结构钢,工具钢,管道钢,钢筋及铸铁中。钒氮合金应用于高强度低合金钢中可同时进行有效的钒、氮微合金化,促进钢中碳、钒、氮化合物的析出,更有效的发挥沉降强化和细化晶粒作用。
钒氮合金特点:比钒铁具有更有效的强化和细化晶粒作用
节约钒添加量,相同强度条件下钒氮合金与钒铁相比可节约20-40%钒
钒、氮收得率稳定,减少钢的性能波动。
使用方便,损耗少。采用高强度防潮包装,可直接入炉
钒氮合金研发难度大,属冶金行业的**尖端技术。目前全世界只有美国VAMETCO公司和攀钢能够生产。攀钢通过科研攻关,首创比国外更先进的“非真空连续生产”技术,填补了中国钒氮合金生产领域的空白。

钒对人体有什么伤害?懂的才来!

人体必需的金属元素

——锡、钒

对于标题上所列的这些金属,人体的需要量极少,即使是一生的需要量加起来也不足30克(1盎司)。它们之所以被认为是人体必需的元素,是因为从动物体内分离出来的多种酶中均含有这些元素,而这些酶的催化作用也被认为是人体系统的一部分。于是我们似乎可以合乎情理地推测,这些金属是人体必需的元素。由于人体对它们的需求量极少,通常也意味着即使摄入量不足也不会对人体产生危害。下面,我们逐一简要介绍它们,先后次序按表2中所列的各种金属在人体中含量的多少排列。

锡体重为70千克的**,体内平均含有20毫克的锡,其中一些来自于罐头食品的金属罐。我们一天大约摄入0.3毫克的锡,但目前还没有人类缺锡的任何证据,也没有人体确实需要这种金属的明确证据。只是对于某些动物来说锡可能是不可缺少的,比如如果给大鼠喂不含锡的食物,它就不能正常成长。对于人类来说也许同样如此。

19世纪初,人们发现如果把食物尤其是肉类,密封在锡制罐子里储存,就能够存放很长时间。然而,吃这种肉可能是致命的。
大多数形态的锡毒性都很低,但有证据表明,某些锡的有机化合物有致癌和诱发基因突变的作用。在这些化合物里,锡**和碳**通过化学键连接在一起,从而形成了具有毒性的物质。某些锡的有机化合物被用作防污涂料,涂在轮船和帆船的船体上,以防止藤壶等甲壳动物在上面繁殖。但是,即便这种化合物的含量很低,对于像牡蛎这样的海洋生物来说也是致命的,好在这种做法已逐渐停止。
钒和锡一样,人体内含有的钒比实际需要的多很多。体重为70千克的**,体内平均含有20毫克的钒,每天的摄入量约为2毫克。人体中有一种酶能够控制钠的作用方式,人们认为钒就是这种酶的调节物质。此外,钒还有其他的作用。钒第一次引起营养学家的关注是在1977年,当时人们发现市场上人工制备的腺苷三磷酸(ATP)能够通过作用于神经系统,扰乱体内作用于神经系统的钠一钾平衡。ATP是一种高能量分子,在参与人体代谢过程的每一个细胞里都有。人们对这种破坏钾一钠平衡过程的进一步研究发现,是钒在其中起了一些作用,从而引起了人们对它的兴趣。然而,至今人们仍然没有搞清楚,为什么钒是人体必需的一种元素。尽管如此,人们还是认为它是必不可少的。对小鸡和大鼠进行的实验告诉我们,钒有促进生长的功能,对于人来说估计也差不多。然而,人类不大可能出现缺钒的情况。

钒是一种闪烁着银色光泽的金属,主要用于制造合金,尤其是与钢形成合金。1801年德里奥(Andr6s Manuel del Rio)在墨西哥的墨西哥城首次发现了这种元素,此后,1831年塞尔弗施特勒姆(Nils Gabriel Selfstrom)在瑞典的**再次发现了钒。尽管世界上有许多含量很高的钒矿,但人们并不直接从钒矿中提取钒,一般是在提炼其他元素时留下的副产品中得到钒的,或者从委内瑞拉产的石油中提炼钒。钒在全世界的年产量约为7 000吨。

北京奥运会主体育场“**”运用了高强度、高性能的钒氮合金钢和ETFE膜,并采用新一代的氮化镓铟高亮度LE

A、钒氮合金钢除含有钒、氮两种元素外,还含有铁,故A错误.B.镓(Ga)处于IIIA族,最高升价为+3价,Ga 3 N 2 中Ga为+2价,故B错误;C.V可利用铝热反应产生的高温来冶炼,但铝热反应是放热反应不是吸热反应,故C错误.D.ETFE膜(-[CH 2 -CH 2 -CF 2 -CF 2 ] n -)的分子量很大,属于高分子化合物,且其又是合成的,所以是合成高分子化合物,故D正确.故选D.

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