Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2024 №04 (01) DOI of Article
10.37434/sem2024.04.02
2024 №04 (03)

Сучасна електрометалургія 2024 #04
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. DOI: https://doi.org/10.1016/S0892-6875(03)00213-9
2. Yang, B., He, J., Zhang, G. et al. (2021) Chapter 11 — Applications of vanadium in the steel industry. Vanadium. Elsevier, 267–332. DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818898-9.00011-5
3. 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. DOI: https://doi.org/10.1080/25726838.2022.2102883
4. Swinbourne, D.R., Richardson, T., Cabalteja, F. (2016) Understanding ferrovanadium smelting through computational thermodynamics modelling. Mineral Processing and Extractive Metallurgy, 125(1), 45–55. DOI: https://doi.org/10.1179/1743285515Y.0000000019
5. 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. DOI: https://doi.org/10.1007/S11837-021-04670-6
6. 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. DOI: https://doi.org/10.3390/met8050351
7. Baker, T.N. (2016) Microalloyed steels. Ironmaking & Steelmaking, 43(4), 264‒307. DOI: https://doi.org/10.1179/1743281215Y.0000000063
8. 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. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2020.101819
9. Gasik, M. (2013) Technology of vanadium ferroalloys. Handbook of Ferroalloys. Elsevier, 397–409. DOI: https://doi.org/10.1016/C2011-0-04204-7
10. Yang, B., He, J., Zhang, G., Guo, J.B. (2021) Chapter 10 — Ferrovanadium. Vanadium. Elsevier, 243–266. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818898-9.00010-3
11. Gasik, M., Dashevskii, V., Bizhanov, A. (2021) Ferroalloys: Theory and practice. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-57502-1
12. 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. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1990.tb05083.x
14. 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: