강철의 화학적 및 물리적 특성

강철은 철과 탄소로 만들어진 합금, 결합 금속입니다. 강철의 탄소 함량은 최대 1.5 %에 이릅니다. 경도와 강도 때문에 강철은 건물, 교량, 자동차 및 기타 다양한 제조 및 엔지니어링 응용 분야의 건설에 사용됩니다.

오늘날 생산되는 대부분의 강철은 일반 탄소강 또는 단순히 탄소강입니다. 강철의 탄소는 철 카바이드 상태로 존재합니다. 유황, 인, 망간 및 실리콘과 같은 다른 원소도 존재합니다.

강철의 탄소 함량

탄소강은 주로 탄소 함량으로 인해 특성이 있고 실리콘 0.5 %, 망간 1.5 % 이상을 포함하지 않는 강철로 정의됩니다. 탄소 0.06 %에서 탄소 1.5 % 범위의 일반 탄소강은 네 가지 유형으로 나뉩니다.

  • 연강, 최대 0.15 % 탄소
  • 저탄소 또는 연강, 탄소 0.15 ~ 0.45 %
  • 중 탄소강, 탄소 0.45 ~ 0.8 %
  • 고 탄소강, 탄소 0.8 ~ 1.5 % 

이 강철은 연질에서 단단하게 진행되지만 취성이 증가하는 경향이 있습니다. 첫 번째 유형은 자동차 차체에 사용됩니다. 두 번째 유형은 커플 링, 크랭크 샤프트, 차축, 기어 및 단조와 같은 레일 및 레일 제품에서 발견됩니다. 세 번째 유형은 절삭 공구 및 철도 라인에 사용되며 마지막 유형은 피스톤과 실린더에 사용됩니다.

강철의 기본 물성

강철의 밀도는 7,850kg / m입니다.3, 물보다 7.85 배 밀도가 높습니다. 녹는 점은 1,510 ° C로 대부분의 금속보다 높습니다. 이에 비해 청동의 융점은 1,040C, 구리의 융점은 1,083C, 주철의 융점은 1,300C, 니켈의 융점은 1,453C입니다. 그러나 텅스텐은 3,410 ° C에서 녹습니다.이 원소는 전구 필라멘트에 사용되기 때문에 놀라운 일이 아닙니다.

20 ° C에서 강철의 선팽창 계수는 섭씨 1 도당 미터당 µm로 11.1입니다. 예를 들어 구리 (16.7), 주석 (21.4) 및 납보다 온도 변화에 따른 크기 변화에 대한 내성 (29.1).

스테인리스 강

스테인레스 스틸은 날카로운 모서리를 유지해야하는 나이프와 같이 내식성이 중요한 자산 일 때 건축에 사용됩니다. 스테인리스 강이 사용되는 또 다른 일반적인 이유는 고온 특성입니다. 일부 프로젝트에서는 고온 내 산화성이 절대적인 요구 사항 인 반면 다른 프로젝트에서는 고온 강도가 주요 요구 사항입니다.

강철 첨가제

강철에 첨가 된 소량의 다른 금속은 특정 산업 분야에 유리한 방식으로 특성을 변경합니다. 예를 들어, 코발트는 더 높은 투자율을 나타내며 자석에 사용됩니다. 망간은 강도와 ​​경도를 더해 주며, 이 제품은 무거운 철도 건널목에 적합합니다. 몰리브덴은 고온에서 강도를 유지하므로이 첨가제는 스피드 드릴 팁을 만들 때 편리합니다. 니켈과 크롬은 부식에 강하며 일반적으로 강철 수술기구의 제조에 추가됩니다.

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