O nitreto de silício e manganês é um aditivo importante no aço. A presença de nitreto de silício-manganês pode melhorar o desempenho do processamento a quente do aço, melhorar a resistência do aço perlítico e também melhorar a temperabilidade do aço; também possui estabilidade térmica em altas temperaturas, resistência ao choque térmico, resistência ao choque quente e frio e resistência química. Estabilidade, bom isolamento elétrico e dureza.

Como um aditivo de liga novo, eficaz e econômico, o nitreto de silício-manganês foi aceito pela maioria das empresas siderúrgicas e usuários. O método de nitretação sob pressão normal consiste em usar silício manganês industrial e ferrossilício como matéria-prima e preparar nitreto de silício manganês fluindo gás nitrogênio em alta temperatura.

O valor da temperatura de conversão do silício manganês no processo de preparação de nitretação é 1478K (1205 graus); o mecanismo de reação da reação de nitretação da liga de ferrossilício e Fe pode promover a reação de nitretação; o mecanismo de reação de nitretação de silício na matéria-prima para gerar nitreto de silício. Os fatores que afetam o teor de nitrogênio do produto incluem temperatura de reação, tempo de reação, coeficiente de proporção de matérias-primas, tamanho de partícula do reagente, sistema de nitrogênio e tipos de aditivos.

Quando a reação de nitretação é realizada a 1200 graus, temperatura constante por 3 horas, a proporção de silício para manganês atinge 3/8, e a vazão de nitrogênio é de 3L/min, o teor de nitrogênio do produto é muito alto, o que pode atingir 26%. Cinco aditivos (pó de ferro, cloreto férrico, carbonato de cálcio, cloreto de amônio e carbonato de amônio) têm pouco efeito no aumento do teor de nitrogênio. Três grupos de experimentos de melhoria (adição de indutores, aquecimento em etapas e uso apenas de silício-manganês como matéria-prima), todos O teor de nitrogênio do nitreto de silício-manganês não é significativamente aumentado.

Quando a reação está entre 600 e 1250 graus, a energia de ativação aparente é baixa, então a reação pode ocorrer facilmente em uma temperatura mais baixa; quando a reação está entre 1250 e 1275 graus, a energia de ativação aparente é alta e a reação é difícil de ocorrer.


