El efecto de cada elemento en el rendimiento del acero eléctrico.
Dec 20, 2023
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Acero GNEE Acero eléctrico orientado laminado en frío
Cuando miramos las propiedades del acero eléctrico, veremos una tabla de proporciones de cada elemento. El contenido de cada elemento tiene un impacto en el rendimiento. El siguiente es un ejemplo del impacto específico de varios elementos importantes en el desempeño.
C: El carbono es extremadamente dañino para el acero eléctrico y aumentará la fuerza coercitiva y la pérdida de histéresis. A medida que aumenta el contenido de carbono, aumenta el P15; El carbono también puede formar soluciones sólidas intersticiales con hierro, lo que provoca una grave distorsión de la red, provoca una gran tensión interna y reduce significativamente las propiedades magnéticas, por lo que C<0.015% in the finished product is required.
Si: Agregar silicio al acero eléctrico tiene como objetivo principal aumentar la resistividad, reducir la pérdida por corrientes parásitas, reducir la pérdida de hierro y promover el crecimiento del grano.
Mn: El manganeso puede expandir la región de la fase y, lo que favorece el crecimiento del grano y reduce la pérdida de hierro. MnS se puede formar para prevenir la fragilización térmica causada por la formación de FeS, y también puede reducir la temperatura de transición de fase, disminuir la temperatura de recocido, reducir el tamaño del grano y afectar las propiedades magnéticas, por lo que generalmente Mn/S mayor o igual a 10.
P: El fósforo tiene un efecto similar al silicio: reduce la región de la fase y, promueve el crecimiento del grano, aumenta la resistividad y la dureza y reduce la pérdida de hierro. Control por debajo del 0.03%.

S: El azufre es un elemento nocivo y aumenta la pérdida de hierro y la fuerza coercitiva. El azufre y el manganeso forman partículas finas de MnS, que dificultan el crecimiento del grano cuando se recoce el producto terminado. Por lo tanto, cuanto menor sea el contenido de S, mejor, generalmente controlado por debajo del 0.015%.
N: El nitrógeno se disuelve en el hierro como átomo intersticial y es un elemento que expande fuertemente la austenita. El nitrógeno puede formar AIN con aluminio, que tiene el mismo efecto que el MnS. Una tecnología de producción razonable puede mejorar eficazmente las propiedades magnéticas y reducir la pérdida de hierro. Si el control no es bueno, afectará el rendimiento del acero al silicio. Generalmente, el contenido de nitrógeno debe controlarse por debajo del 0.002%.
O: El oxígeno forma una solución sólida intersticial en y-Fe, que deforma la red, aumenta la fuerza coercitiva, aumenta el efecto de envejecimiento magnético y disminuye las propiedades magnéticas. El oxígeno en el acero forma fácilmente inclusiones de óxido como SiO2 y A1203, lo que dificulta el crecimiento del grano y reduce las propiedades magnéticas. Por tanto, cuanto menor sea el contenido de oxígeno en el acero al silicio, mejor.
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