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鋼 - 維基百科,自由的百科全書 とべいたり內容

はがね

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表示ひょうじ形式けいしき各種かくしゅしょうたいしょ條件じょうけんてきてつ碳合きんしょう,其中つぶしずくむらてつため沃斯てつあずか滲碳たいてききょう混合こんごうぶつ,而αあるふぁβべーたδでるたため不同ふどう種類しゅるいてきてつもとたい
はがねきょう

はがねあるしょう鋼鐵こうてつ鋼材こうざいいちしゅゆかりてつあずか其他元素げんそ結合けつごう而成てき合金ごうきんとうちゅうさい普遍ふへんてきまた現時げんじさい受廣泛應用おうようてき金屬きんぞく材料ざいりょう。碳約佔鋼ざい重量じゅうりょうてき0.02%いたり2.0%,鋼材こうざいてき等級とうきゅう。其他ゆうかいよういたてき合金ごうきん元素げんそかえ包括ほうかつ[1]。碳與其他元素げんそゆう硬化こうかざいてき作用さようのう防止ぼうしてつ原子げんしてきあきらかくいん原子げんしすべりうつり其他原子げんし出現しゅつげんくらい調整ちょうせい合金ごうきん元素げんそてきりょう,及其存在そんざい於鋼ちゅうてき形式けいしき溶質ようしつ元素げんそ參與さんよそう),就能夠控せいこうなりひんてき特性とくせいれい硬度こうどのべ展性てんせい強度きょうどりょう碳的こうかいじゅんてつさらかたさらきょうただし這種こうてきのべ展性てんせいかいてつ

含碳りょうだか於2.0%てき合金ごうきんさけべ鑄鐵ちゅうてついんため這種合金ごうきんてき熔點較低,せいつよ[1]はがねまたじゅくてつ不同ふどうじゅくてつ含有がんゆう少量しょうりょうてき碳,ただし這些碳雜しつ夾雜きょうざつざいこうちゅうてき殘留ざんりゅう熔渣はがねゆうりょうたね跟鑄てつじゅくてつ不同ふどうてき特性とくせい,就是こうてきたい較高,以及焊度さら

儘管ざい文藝ぶんげい復興ふっこうこれぜん很久,にん們已けい懂得使用しよう各種かくしゅていこうてき方法ほうほうらい生產せいさんこうただしこうてき普及ふきゅうようとういたじゅうなな世紀せいき,也就ゆうりょうさらだかこうてき生產せいさん方法ほうほうこれしたがえざいじゅうきゅう世紀せいき發明はつめいりょうかいふさがむぎねりこうほうこれはがね就成りょういちしゅ大量たいりょう生產せいさんてき廉價れんか材料ざいりょう後來こうらいねりこうほう經過けいかさらてきあらためすすむれい鹼性氧氣ねりこうほう使つかいとくこうてき生產せいさん價格かかくさらひくただし同時どうじ品質ひんしつさらこのみときいたり今日きょうはがねやめけいなりため世界せかいじょう普遍ふへんてき材質ざいしつねん生產せいさんりょうたちじゅうさんおくとんざい各種かくしゅ建築けんちく基礎きそしつらえほどこせ工具こうぐふねせき汽車きしゃ機械きかい電器でんき及武ちゅうはがね一種主要的成份。現代げんだい鋼鐵こうてつ一般いっぱんよう各種かくしゅ標準ひょうじゅん團體だんたいところ制定せいていてき不同ふどう品質ひんしつ標準ひょうじゅんらい區分くぶん

材質ざいしつ屬性ぞくせい

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すすひさげのぼりとううえてきはがねともづな

地球ちきゅう地殼ちかくうえ所有しょゆうてき天然てんねんてつみやこただし礦石てき形式けいしき存在そんざい一般いっぱんため氧化てつれい磁鐵礦あかてつひとしようひっさげてつ,就要てつなかてき氧移じょゆずる氧與其他てき化學かがく元素げんそ結合けつごうれい如碳。這個過程かていさけべ熔煉最早もはや應用おうよう熔點較低てき金屬きんぞくれい如熔てんやくため250 °Cてきすず及熔てんやくため1,100 ℃てきどう。而鑄てつてき熔點そくため1,375 ℃。這種溫度おんどよう青銅せいどう時代じだい就已けいゆう古老ころうてき方法ほうほう就可以達いたよし於氧りつざい800 ℃以上いじょう就會きゅうげき增加ぞうか所以ゆえん保持ほじ冶煉環境かんきょうてい氧是很重要じゅうようてき。跟銅あずかすず不同ふどうてきえきたいてつのう夠很容易ようい溶解ようかい碳。熔煉しょ生成せいせいてき合金ごうきんなまてつ)含碳りょうこういん此還不能ふのうさけべさくこう[2]後續こうぞくてき驟會あまりてき碳和氧除掉。

很多時候じこうかいむかいてつ/碳化合かごうぶつ加入かにゅう其他材料ざいりょうたちいたりしょ需的特性とくせいざいはがねうら加入かにゅうかい增加ぞうかこうてき強度きょうどなみ使沃斯てつてき化學かがく性質せいしつさら穩定,加入かにゅうかい使硬度こうど及熔てん上昇じょうしょう加入かにゅう也可以使硬度こうど上昇じょうしょうただし同時どうじさらかいげんけい金屬きんぞく疲勞ひろう所帶じょたいらいてきこうおうためりょう防止ぼうし腐蝕ふしょく最少さいしょうかいよう加入かにゅう11%てき鉻,這樣表面ひょうめん就會生成せいせい一層いっそうかたてき氧化ぶつ;這種合金ごうきんさけべ鏽鋼。鎢能あずかゆきあかり碳鐵てき生成せいせい使つかい麻田あさだてつとく以在較低てき淬火りつ生成せいせい,這樣てきなりひんさけべ高速こうそくこう。另一方面ほうめんあずかかい使こうへんどくさら脆弱ぜいじゃくいん此必須從礦石ちゅうじょ掉這些普遍ふへん存在そんざいてき元素げんそ[3]

はがねてき密度みつどかいずい合金ごうきんてきなり份而改變かいへんただし一般いっぱんかい於7,750いたり8,050 kg/m3[4]

そく使つかいざい不同ふどうこう裏面りめんてき濃度のうど差異さい如此てきしょう,碳-こう混合こんごうぶつかえ形成けいせいいち不同ふどうてき結構けっこう,這些結構けっこう各自かくじゆう很不いちようてき特性とくせいようねりだか品質ひんしつてきこう必須ひっす明白めいはく這些特性とくせいてきざい室溫しつおんしたてつさい穩定てき形式けいしきからだこころ立方りっぽうあきらかく結構けっこうてきαあるふぁ-てつもとたい。這是一種頗軟的金屬材料,而且ただのう溶解ようかい很小量的りょうてき碳,於723 ℃上限じょうげんため0.021 wt%,而0 ℃のりため0.005%。ざいねりてき溫度おんどわかはがねてき含碳りょう超過ちょうか0.021%,它就かい轉化てんかためめんこころ立方りっぽうあきらかくてき結構けっこうさけべ沃斯てつあるγがんま-てつ。它亦いちしゅ軟的金屬きんぞく材料ざいりょうただし它能溶解ようかい相當そうとうおおてき碳,於1,148 ℃たち2.1%[5]反映はんえいこうてき含碳りょう上限じょうげん[6]

とうはがねてき含碳りょうしょう於0.8%さけべども析鋼),混合こんごうぶつかいしたがえ沃斯てつしょうひや卻下らい,嘗試かいいたてつもとからだしょうなみいん此會ゆうあまりてき碳。其中一種能讓碳脫離沃斯田鐵的方法是,とう滲碳たいいん沉澱はなれひらき混合こんごうぶつ,這樣あましたてきてつ純度じゅんどわかあし夠地だか,就能形成けいせいてつもとたいとく滲碳たいてつもとたい混合こんごうぶつ。滲碳たい一種既硬且脆的金屬きんぞく互化ぶつ化學かがくしきためFe3C。とうはがねてき含碳りょうため0.8%きょう析鋼),ひや卻的結構けっこうかい形成けいせいなみらいてつ名稱めいしょう於與ちんたまはは類似るいじてき光澤こうたくとうはがねてき含碳りょう超過ちょうか0.8%(きょう析鋼),ひや卻的結構けっこうのりかい形成けいせいたまこうからだ滲碳たい[7]

也許さい重要じゅうようてき同質どうしつ形體けいたいこれ麻田あさだてついんため它是いちしゅかい穩相所以ゆえん其他こうしょうてき強度きょうどようだか很多。とうはがねしょ沃斯てつそうさい受到淬火後會こうかい形成けいせいたい,這是よし為當ためとうあきらかく構從めんこころ立方りっぽう轉成てんせいたいこころ立方りっぽう原子げんし需要じゅよう凍結とうけつ在原ありわらてき緣故えんこ乎沃斯田てつしょうてき碳含りょうかい形成けいせい不同ふどうてき結構けっこうとう含碳りょうてい於0.2%ときかい形成けいせいたいこころ立方りっぽう結構けっこうてきαあるふぁ-てつもとたい,而當含碳りょう較高のりかい形成けいせいからだこころ四方しほう結構けっこうしたがえ沃斯てついたうまたいてき變換へんかんなみ需要じゅようかつのう。而且ぼつゆうなり改變かいへんいん原子げんし一般保留變換前的鄰居[8]

うまたいてき密度みつど沃斯てつていいん此兩しゃざい互相變換へんかん體積たいせき也會改變かいへん所以ゆえんざい沃斯てつ轉成てんせいたいかい發生はっせい膨脹ぼうちょう。這種膨脹ぼうちょうしょ做成てき內部應力おうりょく,一般會對馬氏體的晶體進行壓縮あっしゅく同時どうじたいあまりてきてつもとたい施行しこう張力ちょうりょくなみ且還ゆう相當そうとう量的りょうてき剪應りょく作用さよう於這りょうたねなり份上。如果淬火做得不完全ふかんぜんてきばなし,內部應力おうりょく可能かのうかいざいひや卻時しるべ致斷きれざい最低さいてい限度げんどじょうかえかいしるべ致內加工かこう硬化こうか及其ほろかんじょうてき瑕疵かし用水ようすいさくひや處理しょり,很多時候じこうかい形成けいせいだんきれ,儘管きれこん一定いってい[9]

熱處理ねつしょり

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はがねゆう多種たしゅ不同ふどうてき熱處理ねつしょり過程かていさい常見つねみてき退すさ調しらべしつ(淬火かい)。退すさこれこう高溫こうおん加熱かねついた軟化なんかてき過程かてい。這個過程かてい發生はっせいかい經過けいかさんしょう回復かいふくさい結晶けっしょうあきらつぶ成長せいちょうはがね退すさしょ需的溫度おんどけつ於退てき類型るいけい,以及合金ごうきんてきなり[10]

調しらべしつ(淬火かいざい一開始時先把鋼加熱至沃斯てつそうさいようみずあるあぶら進行しんこうひや卻。急速きゅうそくてきひや卻導致馬たい結構けっこうすんでかた且脆[8]。此時さいこうさくかい處理しょり,其實就是一種更專門的退火形式。這樣てき退すさかい過程かていかい一部份的馬氏體轉化成滲碳體,あるたまらいてつ轉化てんかかい減少げんしょうこう內部てき應力おうりょく瑕疵かしいん此鋼最後さいごかいへんどくさらゆう韌性,さら不易ふえきだん[9]

鋼材こうざいてき生產せいさん

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準備じゅんびようらい生產せいさんこうてきてつうずたか

とうてつ準備じゅんび商業しょうぎょう過程かていひさげねりまえてつ礦的含碳りょう仍然たいだかよういたはがね必須ひっす礦石熔掉,なみおもしん處理しょりらいげんてい含碳りょういたり適當てきとう水平すいへい,而在這個時候じこうかえ加入かにゅう其他元素げんそしか液體えきたいよう連續れんぞく鑄造ちゅうぞうほうなりあつ鋼板こうはんまたあるよう鑄造ちゅうぞうほうなりこうじょう大約たいやく96%てきこうよう連續れんぞく鑄造ちゅうぞうほう處理しょり,而只ゆう4%てきこうなりこうじょう[11]これこうすすむひとしねつうら加熱かねつさいようねつきしきしなるあつ鋼板こうはんはがねかたまりあるはがねあつ鋼板こうはんかいねつあるひえぎしなりこうへんあるうす鋼板こうはんはがね坯會ねつあるひえぎしなりこうじょうはがねぼう及鋼せんはがねかたまりそくかいねつあるひえぎしなり結構けっこうこう,如Hかたこう鐵路てつろ軌道きどうざい現代げんだい鑄造ちゅうぞうしょうなか,這些過程かてい一般いっぱんかいそう配線はいせんてき形式けいしきうんさく,也就鑄造ちゅうぞうしょう輸入ゆにゅう礦石,輸出ゆしゅつこうなりひん[12]ゆうこうざいきしかん以後いごかいさい接受せつじゅいち熱處理ねつしょりらい增加ぞうか強度きょうどしか而會這樣做的しょうしょう相對そうたいすくな[13]

ねりこうてき歷史れきし

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ちゅう世紀せいきどきてき鍛鐵たんてつ熔煉

古代こだいこう

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いにしえ以來いらいにん們就やめけい知道ともみちこうてき存在そんざい當時とうじてき熔煉可能かのうよう鍊鋼ある其他熔鐵しつらえほどこせ,而裏めんしょうてき[14]

やめ最早もはやてきこうなりひん一塊ひとかたまり鐵器てっき出土しゅつどみみやすたくてき卡曼-卡萊赫於かつ遺跡いせきやくゆうよんせんねんてき歷史れきし[15]。其他古代こだいこうらいひがしおいさかのぼいたりこうもとまえ1400ねん[16]ざいおおやけもとまえ4世紀せいき伊比いびとし半島はんとう出產しゅっさんりょうぞう利刃りじん彎刀這種こう兵器へいき,而うま軍隊ぐんたいのりざいようだくさと出產しゅっさんてきこう兵器へいき[17]ざい戰國せんごく時代じだいおおやけもとまえ403-221ねん中國ちゅうごくよう淬火らい硬化こうか鋼材こうざい[18],而到りょうかんちょうおおやけもとまえ202-こうもと220ねん),採用さいようじゅくてつ鑄鐵ちゅうてつ熔在いちおこりねりこう,以此技術ぎじゅつざいおおやけもと一世紀做出了中碳鋼[19][20]ひがしてき哈亞じんざい接近せっきん2,000ねんまえ發明はつめいりょういちしゅ高熱こうねつだか使つかいとく們在時候じこうのうよう1,802 ℃てき高溫こうおんらい鍛造たんぞう碳鋼[21]

がらす茲鋼(だいうまかわこう

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こう碳鋼最早もはやてき生產せいさん證據しょうこ出現しゅつげん印度いんど大陸たいりく出土しゅつどため斯里らんてき莎瑪おさめひしげかわら[22]印度いんどざいおおやけもとまえ300ねん開始かいし生產せいさんがらす茲鋼[23]したがえがらす茲鋼てき鍛造たんぞうほうざいおおやけもと五世紀從印度傳入了中國,中國人ちゅうごくじんじょりょう使用しよう本身ほんみはらはじめてききたえこうほう,也採用さいようりょうがらす茲鋼てき生產せいさんほう[24],做出來できてきこうさけべ做鑌てつざい斯里らん卡,這種早期そうきてきねりこう法用ほうよういた一種いっしゅ特殊とくしゅてき送風そうふうしき,它用てきふうふうのう夠生產出さんしゅつだか碳鋼[25]がらす茲鋼也叫だいうまかわこう,以其耐用たいようせいあずかしょせいかたな不易ふえきそん而聞めい最早もはやよし多種たしゅ不同ふどうてき材料ざいりょうせいなりとうちゅう包括ほうかつ各種かくしゅ稀有けう元素げんそ。它本しつじょう一種以鐵為主的複雜合金。最近さいきん研究けんきゅう指出さしで,它的內部結構けっこうちゅう含有がんゆう碳納まいかんしょ以這可能かのう就是它那有名ゆうめい特性とくせいてきらいげんかい當時とうじてき鑄造ちゅうぞう技術ぎじゅつ有限ゆうげん,做出這種結構けっこう大概たいがい偶然ぐうぜん,而不有意ゆうい[26]送風そうふうしきようてき天然てんねんふう放置ほうち含鐵てき土壤どじょうなみよう木材もくざい加熱かねつ古代こだいてきそう伽羅きゃらじん成功せいこうしたがえまいりょうとんてき土壤どじょうちゅうひさげねりいちせいとんてき鋼材こうざいざい當時とうじらいせついい成就じょうじゅ卓越たくえつ考古學こうこがくざい莎瑪おさめひしげかわら找到りょう這樣てきいちなみ成功せいこうよう古人こじんてき方法ほうほうらい生產せいさん鋼鐵こうてつ[25][27]

じゅんてつあずか碳(一般いっぱん木炭もくたんざいいちおこり坩堝るつぼ內慢慢加ねつひや卻後就能いた坩堝るつぼこうざいおおやけもときゅういたりじゅう世紀せいきまえうめなんじおっと這個地方ちほう就已けいざい生產せいさん坩堝るつぼこうざいじゅういち世紀せいきゆう證據しょうこ指出さしで宋朝そうちょう的中てきちゅうこく共有きょうゆうりょうたねねりこうほう:一種把小量熟鐵跟鑄鐵熔在一起,よう生產せいさんひとし勻的とうこう;另一種是現代貝塞麥煉鋼法的前身,透過とうかざいひやふうしたてきおもくつがえ鍛造たんぞういたるいた不完全ふかんぜんじょ碳的效果こうか[28]

現代げんだいねりこう

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一座いちざえいかくらんすず菲爾とくてきかいふさがむぎてん

したがえじゅうなな世紀せいきおこりおうしゅうしきねりこうてき第一步だいいっぽ就是よう高爐こうろてつ礦煉成生なりゅうてつ[29]さい早期そうきうらしょうてき木炭もくたん現代げんだい方法ほうほうそくあらためためしょうこげずみ事實じじつ證明しょうめい後者こうしゃよう前者ぜんしゃ便宜べんぎとくおお[30][31][32]

したがえ鐵條てつじょう開始かいしてき過程かてい

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ざい這些過程かていちゅうなまてつ需要じゅようざい精煉せいれんしょうちゅう接受せつじゅ精煉せいれん,以生產出さんしゅつ鐵條てつじょうじゅくてつ),これさい鐵條てつじょうねりこう[29]

よう滲碳ほうねりこうてきほどじょ記載きさいいちへんざい1574ねんぬのひしげかく出版しゅっぱんてき論文ろんぶんちゅうなみ且早ざい1601ねんひもりんひと就在よう這方ほうねりこう一本いっぽんざい1589ねん勒斯出版しゅっぱんてきしょ中有ちゅううひさげ及相ちかてき方法ほうほうよう製作せいさくけい表面ひょうめん硬化こうかてき盔甲あずか銼。這套ほどじょざい1614ねん引入えいかくらん,而ともえ茲爾·ぬの魯克爵士於1610年代ねんだいざい什羅ひろしぐんてき柯爾ぬの魯德なんじ生產せいさん這種こう[33]。這套方法ほうほうてき原材料げんざいりょうじゅく鐵造てつぞうてき鐵條てつじょうざいじゅうなな世紀せいき期間きかんさいこのみてきじゅくてつみずてん斯德哥爾以北いほく所產しょさんてきやく勒格りんとくてついたりょうじゅう九世紀這種鐵還是最常用的原料,也就ざいよう這套方法ほうほうてき期間きかんいく乎用てき這種てつ[34][35]

ざい坩堝るつぼうらしょう出來できてきこうさけべ坩堝るつぼこう,它是ぼつゆう經過けいか鍛造たんぞうてきいん此成ひんかい比較ひかくひとし勻。以前いぜん大部たいぶ份的不能ふのうたちいたのう熔掉こうてき溫度おんど現代げんだいてき坩堝るつぼこう工業こうぎょう最早もはやゆかりもとすぐるあかり·かんとく斯曼於1740年代ねんだいてき發明はつめいしょ衍生てき一般いっぱんかい滲碳こう(以滲碳法せいなりてきこうざい坩堝るつぼある熔爐ようろ裏面りめん熔掉,しかなりこうじょう[35][36]

したがえなまてつ開始かいしてき過程かてい

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くらい勃蘭とう工業こうぎょう博物館はくぶつかんてきいちだい西門にしもん馬丁ばてい烤鋼
したがえでんたおせ出來できてき白熱はくねつこう

ねりこうてき現代げんだいしたがえ1858ねん[37][38] 引進とおる·かいふさがむぎてきかいふさがむぎねりこうほう開始かいしてき原料げんりょうなまてつ[39]てきねりこうほうゆずるてい成本なりもと大量たいりょう生產せいさんへんとくぎょういん從前じゅうぜんようじゅくてつてき地方ちほう現在げんざいよう軟鋼なんこう[40]きちしかかつ萊斯とく-たく斯煉こうほうある基本きほんかいふさがむぎねりこうほうかいふさがむぎねりこう法的ほうてき改良かいりょうばん,就是ざいてん內部しきじょういちそう鹽基えんき材料ざいりょう,以達いたじょ磷的效果こうかねりこうてきいちこう改良かいりょう就是西門にしもん馬丁ばていねりこうほうのう補足ほそくかいふさがむぎねりこう法的ほうてき缺點けってん[35]

ざい使用しよう鹼性氧氣ねりこうてきはやしいばらおさめ維茨ねりこうほう出現しゅつげん上述じょうじゅつてきねりこうほう淘汰とうたりょう,鹼性氧氣ねりこうほう及其氧氣ねりこうほうざい1950年代ねんだい開發かいはつ出來できてき。鹼性氧氣ねりこうほう其他方法ほうほう優勝ゆうしょういんため泵到表面ひょうめんじょうてき氧氣かいげんせいざつしつ,而從ぜんざつしつのう夠從所用しょようてき空氣くうきちゅう進入しんにゅう[41]ときいたり今日きょうようでんおもしん處理しょりはい金屬きんぞく很常てき處理しょり能生のうさん出新いでしんてきこう。它也可用かよう於把せいてつてん化成かせいこうただし需要じゅよう使用しよう大量たいりょう電力でんりょくまいとん需要じゅようやく440 kWh),所以ゆえん一般只能在有大量廉價電力供應的情況下才有經濟效益[42]

鋼鐵こうてつ工業こうぎょう

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英國えいこくてき一家いっかねりこうしょう
2007ねん各國かっこく鋼鐵こうてつさんりょう

現在げんざいわが們都こうかずてつ工業こうぎょうあいしょうため鋼鐵こうてつ工業こうぎょう」,こうぞう它們本身ほんみ就是いち個體こたいただしざい歷史れきしじょう它們不同ふどうてき產品さんぴんはがね工業こうぎょう通常つうじょう用作ようさく經濟けいざい進度しんどてき指標しひょういんためこうざい基礎きそしつらえほどこせあずか整體せいたい經濟けいざい發展はってん中有ちゅうう舉足輕重けいちょうてきかくしょく[43]

ざい1980ねん美國びくに共有きょうゆう500,000めいこう鐵工てっこうじんいた2000ねん數量すうりょうげんいたり224,000にん[44]

中國ちゅうごくあずか印度いんど經濟けいざいてききゅうげき增長ぞうちょうしるべ致近ねんたい鋼鐵こうてつてき需求りょう也跟大量たいりょう增加ぞうかざい2000ねんいたり2005ねんあいだ世界せかい鋼鐵こうてつてき需求りょうども增加ぞうかりょう6%。2000ねんおこりこういくいえ印度いんど[45]中國ちゅうごく鋼鐵こうてつしょう成功せいこう突圍而出,すすむ世界せかい一流いちりゅうれいとうとう鋼鐵こうてつ(於2007年收ねんしゅう柯以斯集だん)、上海しゃんはいたからこう集團しゅうだん江蘇こうそすなこう集團しゅうだんしか而,やすさいらくまいとうなんじ仍然世界せかい最大さいだいてき鋼鐵こうてつ生產せいさんしょう

英國えいこく地質ちしつ調ちょう查局指出さしでざい2005ねん中國ちゅうごく世界せかいだいいちめいてき鋼鐵こうてつ生產せいさんこく,佔全だまそうさん量的りょうてきさんふんいち,而第さんよんめい分別ふんべつため日本にっぽんにわか斯及美國びくに[46]

倫敦ろんどん金屬きんぞく交易こうえきしょ於2008ねん開始かいしはた鋼材こうざいれつにゅう交易こうえき範圍はんいざい2008ねんそこ鋼鐵こうてつ工業こうぎょうめんたいりょう一場いちじょう激烈げきれつてき衰退すいたいいん此做りょうしょう削減さくげん[47]

現代げんだい鋼材こうざい

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ざい2003ねんせき閉之まえ於美こくまろうどゆうほうあましゅうはくつねてきはくつね鋼鐵こうてつ世界せかいじょう最大さいだいてき鋼鐵こうてつ生產せいさんしょう

ためりょう滿足まんぞく各樣かくよう不同ふどうてき用途ようと現代げんだい鋼材こうざいゆう各種かくしゅ不同ふどうてき合金ごうきん金屬きんぞく組合くみあい[3]碳鋼てき構成こうせい簡單かんたんただゆう碳和てつりょうたね元素げんそ,佔鋼材こうざい生產せいさん量的りょうてき90% [1]こう強度きょうどてい合金ごうきんこう含有がんゆう小量しょうりょう其他元素げんそ正常せいじょう重量じゅうりょう最多さいた佔鋼てき2%),一般いっぱんため1.5%錳,よう增加ぞうかこうてき強度きょうど,這樣價格かかくかいだかいちてん[48]てい合金ごうきんこうあずか其他元素げんそ合成ごうせいてきこう通常つうじょうため、鎂、鉻或鎳,そう加入かにゅうりょう上限じょうげんためこう重量じゅうりょうてき10%,よう於加きょうあつ份的硬化こうかせい[1]鏽鋼ためりょう抵抗ていこう腐蝕ふしょくなま鏽),需要じゅよう加入かにゅう最少さいしょう11%てき鉻,通常つうじょうかえかいさい鎳。いち些不鏽鋼,如てつもとたい鏽鋼帶磁たいじせい,而沃斯てつ鏽鋼そく帶磁たいじせい[49]

其他さら現代げんだいてき鋼材こうざいかえ包括ほうかつ工具こうぐこう合金ごうきん元素げんそため大量たいりょうてきあずかある其他元素げんそ,它們のう夠使固體こたい溶液ようえき強化きょうかてき效果こうか最大さいだい同時どうじかえ使つかい析出せきしゅつ硬化こうかへんとくぎょうなみいん此加きょうりょうこうてきたい熱性ねっせい[1]工具こうぐこう一般用於製作斧頭、鑽頭及其需要じゅようまたほこさきまた耐久たいきゅうめんてき設備せつび。其他特殊とくしゅようてきこうかえ包括ほうかつたいこうこうれい如高とうこうざい風化ふうか作用さようしたかい生成せいせい一層穩定的氧化表層,いん而可以在需塗うるし就能ざい戶外こがい使用しよう[50]

かえゆう其他だか強度きょうどこうれいそうしょうこう,它是よう熱處理ねつしょりらい使つかい其鋼たい同時どうじ含有がんゆうてつもとたい及馬たいほろ結構けっこういん強度きょうど一般いっぱんこうだか[51]相變あいかわ誘發ゆうはつ塑性そせいこう也就TRIPこう一種含有殘餘奧氏體的低碳、てい合金ごうきんだか強度きょうどこう。TRIPこうおうゆび殘餘ざんよおくたいこううまたい轉變てんぺん使とく強度きょうど塑性そせい同時どうじひさげだかてきこうおう。TRIPこうてき典型てんけい顯微けんび組織そしき主要しゅようよしてつもとたいかいたい殘餘ざんよおくたい組成そせい可能かのうかえゆう少量しょうりょうたい。碳是おくたいてき穩定化學かがく元素げんそ,碳含りょうふとしていのりかいさんせいTRIPこうおうただし碳含りょうこうかい造成ぞうせい焊接效能こうのう下降かこう。矽是てつもとたい元素げんそ僅可以增加ぞうか參與さんよおくたい穩定せいかえのう抑制よくせいひや卻過ほどちゅう滲碳たいてき形成けいせいさらだかてき矽和碳含りょうかい使TRIPこうちゅうてき殘餘ざんよおくたい體積たいせき分數ぶんすうひさげだか[52]あさ時效じこうこうてつ、鎳及其他元素げんそてき合金ごうきんただしあずか其他こう不同ふどうてき,它基本上ほんじょう含碳,しょ以就生成せいせいりょういちしゅ強度きょうど非常ひじょうだかただし同時どうじたいゆうのべ展性てんせいてき金屬きんぞく[53]そうあきら誘發ゆうはつ塑性そせいこうもちいいちしゅ特殊とくしゅてき應變おうへんらい增加ぞうか加工かこう硬化こうかたい合金ごうきんてき有效ゆうこう[54]ほこりかくりんこうもちいりょう超過ちょうかじゅうしゅてき元素げんそ,以不どう量的りょうてき組合くみあいらい做出いちしゅ可用かよう碉堡破壞はかいだんとう武器ぶきてき合金ごうきん,而且成本なりもと相對そうたいてい哈特菲鋼(以はくとく·哈特菲爵士命名めいめい含有がんゆう12-14%てき錳,のうざい磨損まそん生成せいせいいちそうごくかたてき表層ひょうそう防止ぼうし磨耗まもうおう用例ようれい包括ほうかつひろしかつくつたい推土うえてき推土がたなあたりえん,以及生命せいめいてききりわり[55]

大部おおぶ常用じょうよう鋼鐵こうてつ合金ごうきん一般いっぱんよう各種かくしゅ標準ひょうじゅん團體だんたいところ制定せいていてき不同ふどう品質ひんしつ標準ひょうじゅんらい區分くぶんれい如,汽車きしゃ工程こうてい協會きょうかいゆういち系列けいれつてき等級とうきゅう區分くぶん很多しゅ不同ふどうてき鋼鐵こうてつ[56]美國びくに材料ざいりょう試驗しけん協會きょうかいゆう另外いち標準ひょうじゅんはた合金ごうきん進行しんこう區分くぶんれい如美こくさい常用じょうようてき結構けっこうこうA36こう[57]

しょうこうねつひたちゅうあるざいこうじょう電鍍でんとうえいちそう鋅,這樣のう保護ほご表層ひょうそう防止ぼうしせい鏽,雖然這種鍍鋅こういちしゅ合金ごうきんただし它也いちしゅ常用じょうようてきこう[58]

用途ようと

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はがねわた

てつこうこう泛地應用おうよう建造けんぞう道路どうろ鐵路てつろ、其他基礎きそしつらえほどこせ設備せつびあずか建築けんちく大部たいぶ份的現代げんだい構,しょ體育たいいくじょうあずかてんだいろうはしあずかじょうみやこただしようこうせいてきささえらいささえ撐。就算ようこんしこりてき結構けっこう,也要ようこうすじらいかた。此外,はがねざいいえよう電器でんきあずか汽車きしゃ製造せいぞうゆうこう應用おうよう。儘管ようてき汽車きしゃ主體しゅたいただしざい增加ぞうかただし它們てき主要しゅよう材料ざいりょう仍然こうはがね也被よう各種かくしゅ建造けんぞうようてき材料ざいりょうれいにしせんくぎにしいと[59]。其他常見つねみ應用おうようかえ包括ほうかつ造船ぞうせん輸送ゆそうかんどうはなれがん建設けんせつこうてん白色はくしょく家電かでん(如あらいころも)、工程こうてい作業さぎょう車輛しゃりょう(如推土)、辦公しつ家具かぐはがねわた工具こうぐ個人こじんようしんしき盔甲あるよう裝甲そうこうとうちゅうさい有名ゆうめいてききしあつ均質きんしつ裝甲そうこう)。はがねかえしょう現代げんだい雕塑いえようてき金屬きんぞく素材そざい

歷史れきしじょう

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碳鋼かたな

ざい引進かいふさがむぎねりこうほう及其現代げんだい方法ほうほう以前いぜんはがね值不菲的,所以ゆえんただざいぼつゆうさら便宜べんぎがえ代品だいひんてき情況じょうきょう使用しようゆう其是各種かくしゅ需要じゅようまたかたまたほこさきがたなてききりわり工具こうぐれい如刀、刮鬍がたなけんとうはがね也被よう製作せいさくたま包括ほうかつかねうらてきだん[35]したがえ生產せいさん方法ほうほうあらためすすむへんどくさら迅速じんそくさら節約せつやくよういたはがね比較ひかく容易ようい價格かかく也因而降下こうからいじゅう世紀せいき後期こうき塑膠てき出現しゅつげん使つかいとくこうてき一些應用被取代,いんため塑膠成本なりもとさらひく,而且重量じゅうりょうさらかる[60]

ちょうこう

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かかかけ架空かくう高壓線こうあつせんまとこうとう

ひらた碳鋼

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鏽鋼

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鏽鋼せいてき醬料せん

てい背景はいけいこう

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よしかくためしてき關係かんけい所以ゆえんざいだい世界せかい大戰たいせんこれ生產せいさんてきこうかい受到放射ほうしゃせい同位どういもとてき污染。於是1945ねんぜん生產せいさんてきこうしょうためてい背景はいけいこう,這種鋼材こうざいよう於對輻射ふくしゃ敏感びんかんてき特定とくてい用途ようとれいぶたかわ計數けいすう輻射ふくしゃへい

參考さんこう資料しりょう

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  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Ashby, Michael F. and Jones, David R. H. Engineering Materials 2 with corrections. Oxford: Pergamon Press. 1992 [1986]. ISBN 0-08-032532-7. .
  2. ^ Smelting. Encyclopædia Britannica. 2007.  .
  3. ^ 3.0 3.1 Alloying of Steels. Metallurgical Consultants. 2006-06-28 [2007-02-28]. (原始げんし內容そん檔於2007-02-21). .
  4. ^ Elert, Glenn. Density of Steel. [2009-04-23]. (原始げんし內容そん檔於2019-11-02). .
  5. ^ 這個すう值在各種かくしゅ資料しりょうらいげん中有ちゅううしょ出入でいりいん四捨五入ししゃごにゅうため2.1%,ただし其精かく值是很理ろんてきいんため很少かい做出含碳りょう如此てきじゅん碳鋼。
  6. ^ Smith & Hashemi 2006だい363ぺーじ.
  7. ^ Smith & Hashemi 2006だい365–372ぺーじ.
  8. ^ 8.0 8.1 Smith & Hashemi 2006だい373–378ぺーじ.
  9. ^ 9.0 9.1 Smith & Hashemi 2006だい388ぺーじ.
  10. ^ Smith & Hashemi 2006だい249ぺーじ.
  11. ^ Smith & Hashemi 2006だい361ぺーじ
  12. ^ Smith & Hashemi 2006だい361–362ぺーじ.
  13. ^ Bugayev et al. 2001だい225ぺーじ
  14. ^ Wagner, Donald B. Early iron in China, Korea, and Japan. [2007-02-28]. (原始げんし內容そん檔於2007-02-05). 
  15. ^ Ironware piece unearthed from Turkey found to be oldest steel. The Hindu (Chennai, India). 2009-03-26 [2009-03-27]. (原始げんし內容そん檔於2009-03-29). 
  16. ^ Civilizations in Africa: The Iron Age South of the Sahara. Washington State University. [2007-08-14]. (原始げんし內容そん檔於2007-06-19). 
  17. ^ "Noricus ensis," Horace, Odes, i. 16.9
  18. ^ Wagner, Donald B. Iron and Steel in Ancient China: Second Impression, With Corrections. Leiden: E.J. Brill. 1993: 243. ISBN 90-04-09632-9. 
  19. ^ Needham, Joseph. Science and Civilization in China: Volume 4, Part 3, Civil Engineering and Nautics. Taipei: Caves Books, Ltd. 1986: 563. 
  20. ^ Gernet, 69.
  21. ^ Africa's Ancient Steelmakersぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん). Time Magazine, Sept. 25, 1978.
  22. ^ Wilford, John Noble. Ancient Smelter Used Wind To Make High-Grade Steel. The New York Times. 1996-02-06 [2012-07-27]. (原始げんし內容そん檔於2021-04-16). 
  23. ^ Ann Feuerbach, 'An investigation of the varied technology found in swords, sabres and blades from the Russian Northern Caucasus' IAMS 25 for 2005, pp. 27–43 (p. 29) あみぎわもう檔案かんてきそんそん檔日2011-04-30., apparently ultimately from the writings of Zosimos of Panopolis.
  24. ^ Needham, Volume 4, Part 1, p. 282.
  25. ^ 25.0 25.1 Juleff, G. An ancient wind powered iron smelting technology in Sri Lanka. Nature. 1996, 379 (3): 60–63. Bibcode:1996Natur.379...60J. doi:10.1038/379060a0. 
  26. ^ Sanderson, Katharine. Sharpest cut from nanotube sword. News nature (Nature). 2006-11-15. doi:10.1038/news061113-11. 
  27. ^ Wayman, M L and Juleff, G. Crucible Steelmaking in Sri Lanka. Historical Metallurgy. 1999, 33 (1): 26. 
  28. ^ Hartwell, Robert. Markets, Technology and the Structure of Enterprise in the Development of the Eleventh Century Chinese Iron and Steel Industry. Journal of Economic History. 966, 26: 53–54. 
  29. ^ 29.0 29.1 Tylecote, R. F. A history of metallurgy 2 edn, Institute of Materials, London 1992, pp. 95–99 and 102–105.
  30. ^ Raistrick, A. A Dynasty of Ironfounders (1953; York 1989)
  31. ^ Hyde, C. K. Technological Change and the British iron industry (Princeton 1977)
  32. ^ Trinder, B. The Industrial Revolution in Shropshire (Chichester 2000)
  33. ^ Barraclough, K. C. Steel before Bessemer: I Blister Steel: the birth of an industry (The Metals Society, London, 1984), pp. 48–52.
  34. ^ King, P. W. The Cartel in Oregrounds Iron: trading in the raw material for steel during the eighteenth century. Journal of Industrial History. 2003, 6 (1): 25–49. 
  35. ^ 35.0 35.1 35.2 35.3 Iron and steel industry. Britannica. Encyclopædia Britannica. 2007. 
  36. ^ K. C. Barraclough, Steel before Bessemer: II Crucible Steel: the growth of technology (The Metals Society, London, 1984).
  37. ^ Erickson, Charlotte. British industrialists: steel and hosiery 1850-1950. Cambridge University Press. 1986: 141–142 [1959]. ISBN 0-566-05141-9. 
  38. ^ Bessemer, Sir Henry. An Autobiography. London: Engineering. 1905: 176, 180. 
  39. ^ Swank, James Moore. History of the Manufacture of Iron in All Ages. 1892. ISBN 0-8337-3463-6. 
  40. ^ Bessemer process 2. Encyclopædia Britannica. 2005: 168. 
  41. ^ Basic oxygen process. Encyclopædia Britannica. 2007. 
  42. ^ Jones, J.A.T. ; Bowman, B. and Lefrank, P.A. Electric Furnace Steelmaking, in The Making, Shaping and Treating of Steel, pp. 525–660. R.J. Fruehan, Editor. 1998, The AISE Steel Foundation: Pittsburgh.
  43. ^ Steel Industry. [2009-07-12]. (原始げんし內容そん檔於2009-06-18). 
  44. ^ "Congressional Record V. 148, Pt. 4, April 11, 2002 to April 24, 2002ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん". United States Government Printing Office.
  45. ^ India's steel industry steps onto world stage. [2009-07-12]. (原始げんし內容そん檔於2011-09-04). 
  46. ^ Long-term planning needed to meet steel demand. The News. 2008-03-01 [2010-11-02]. (原始げんし內容そん檔於2010-11-02). 
  47. ^ Uchitelle, Louis. Steel Industry, in Slump, Looks to Federal Stimulus. The New York Times. 2009-01-01 [2009-07-19]. (原始げんし內容そん檔於2021-04-16). 
  48. ^ High strength low alloy steels. Schoolscience.co.uk. [2007-08-14]. (原始げんし內容そん檔於2020-09-21). 
  49. ^ Steel Glossary. American Iron and Steel Institute (AISI). [2006-07-30]. (原始げんし內容そん檔於2021-05-19). 
  50. ^ Steel Interchange. American Institute of Steel Construction Inc. (AISC). [2007-02-28]. (原始げんし內容そん檔於2007-12-22). 
  51. ^ Dual-phase steel. Intota Expert Knowledge Services. [2007-03-01]. (原始げんし內容そん檔於2011-05-25). 
  52. ^ Werner, Ewald. Transformation Induced Plasticity in low alloyed TRIP-steels and microstructure response to a complex stress history. [2007-03-01]. (原始げんし內容そん檔於2007-12-23). 
  53. ^ Properties of Maraging Steels. [2009-07-19]. (原始げんし內容そん檔於2009-02-25). 
  54. ^ Mirko, Centi; Saliceti Stefano. Transformation Induced Plasticity (TRIP), Twinning Induced Plasticity (TWIP) and Dual-Phase (DP) Steels. Tampere University of Technology. [2007-03-01]. (原始げんし內容そん檔於2008-03-07). 
  55. ^ Hadfield manganese steel.ぺーじめんそん檔備份そんあみぎわもう檔案かん) Answers.com. McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, McGraw-Hill Companies, Inc., 2003. Retrieved on 2007-02-28.
  56. ^ Bringas, John E. Handbook of Comparative World Steel Standards: Third Edition (PDF) 3rd. ASTM International. 2004: 14. ISBN 0-8031-3362-6. (原始げんし內容 (PDF)そん檔於2007-01-27). 
  57. ^ Steel Construction Manual, 8th Edition, second revised edition, American Institute of Steel Construction, 1986, ch. 1 page 1-5
  58. ^ Galvanic protection. Encyclopædia Britannica. 2007. 
  59. ^ Ochshorn, Jonathan. Steel in 20th Century Architecture. Encyclopedia of Twentieth Century Architecture. 2002-06-11 [2010-04-26]. (原始げんし內容そん檔於2021-02-17). 
  60. ^ Materials science. Encyclopædia Britannica. 2007. 

參考さんこう書目しょもく

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延伸えんしん閱讀

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外部がいぶ連結れんけつ

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