Сучасна електрометалургія, 2024, #4, 11-17 pages
Отримання ферованадію в умовах електрошлакової плавки
Ю.В. Костецький, Є.О. Педченко, М.О. Вдовін, Г.О. Полішко, В.Л. Петренко, В.А. Зайцев
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11.
E-mail: y.kostetsky@paton.kiev.ua
Реферат
Розглянуто процес електроалюмінотермічного отримання ферованадію з ванадійвмісної шихтової суміші шляхом відновлення оксиду ванадію алюмінієм в шарі шлаку з одночасним електричним нагріванням шлакової
ванни. Визначені ключові чинники, що впливають на базові показники процесу. Досліджено зразки кінцевого
шлаку і визначено хімічний склад та розподіл металевих частинок у шарі шлаку. Бібліогр. 15, табл. 4, рис. 7.
Ключові слова: електрошлаковий процес, ферованадій, електроалюмінотермічне відновлення, шлак, хімічний
склад, метал, включення
Отримано 04.09.2024
Отримано у переглянутому вигляді 28.10.2024
Прийнято 16.12.2024
Список літератури
1. Moskalyk, R.R., Alfantazi, A.M. (2003) Processing of vanadium:
a review. Minerals Engineering, 16(9), 793–805.
https://doi.org/10.1016/S0892-6875(03)00213-92. Yang, B., He, J., Zhang, G. et al. (2021) Chapter 11 — Applications
of vanadium in the steel industry. Vanadium. Elsevier,
267–332.
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818898-9.00011-53. Simandl, G.J. (2022) Vanadium as a critical material: Economic
geology with emphasis on market and the main deposit
types. Applied Earth Sci., 131(4), 218–236.
https://doi.org/10.1080/25726838.2022.21028834. Swinbourne, D.R., Richardson, T., Cabalteja, F. (2016) Understanding
ferrovanadium smelting through computational
thermodynamics modelling. Mineral Processing and Extractive
Metallurgy, 125(1), 45–55.
https://doi.org/10.1179/1743285515Y.00000000195. Liu, Z., He, B., Lyu, T., Zou, Y. (2021) A review on additive
manufacturing of titanium alloys for aerospace applications:
Directed energy deposition and beyond Ti–6Al–4V. JOM,
73(6), 1804–1818.
https://doi.org/10.1007/s11837-021-04670-66. Villalobos, J.C., Del-Pozo, A., Campillo, B. et al. (2018) Microalloyed
steels through history until 2018: Review of chemical
composition, processing and hydrogen service. Metals,
8(5), 351.
https://doi.org/10.3390/met80503517. Baker, T.N. (2016) Microalloyed steels. Ironmaking & Steelmaking,
43(4), 264‒307.
https://doi.org/10.1179/1743281215Y.00000000638. Kim, S., Baek, E., Jang, B. (2021) The effect of vanadium addition
on the fracture and wear resistance of indefinite chilled
cast iron. Materials Today Communications, 26(3), 101819.
https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2020.1018199. Gasik, M. (2013) Technology of vanadium ferroalloys. Handbook
of Ferroalloys. Elsevier, 397–409.
https://doi.org/10.1016/C2011-0-04204-710. Yang, B., He, J., Zhang, G., Guo, J.B. (2021) Chapter 10 —
Ferrovanadium. Vanadium. Elsevier, 243–266.
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818898-9.00010-311. Gasik, M., Dashevskii, V., Bizhanov, A. (2021) Ferroalloys:
Theory and practice. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-57502-112. Lyakishev N.P., Pliner Yu.L. (1978) Aluminothermy. Moscow,
Metallurgiya [in Russian].
13. Hallstedl, B. (1990) Assessment of the CaO–Al2O3 system.
J. of the American Ceramic Society, 73(1), 15–23.
https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1990.tb05083.x14. GOST 30756–2001: Fluxes for electroslag technologies.
General specifications. Minsk, Interstate Council for Standardization,
Metrology and Certification.
15. Nekrasov, O.P., Veretenchenko, B.A. (2018) Surface phenomena
and disperse systems. Kharkiv, NTU KhPI.
Реклама в цьому номері: