1. 구역 정제 (부동 영역 방법)
원칙:
좁은 용융 구역이 철 막대를 통과하여 액체상의 불순물을 집중시키는 국소화 된 용융 공정.
주요 이점 :
-로드의 끝까지 미량 원소 (S, P, C)를 분리하여 99.999% (5N) 순도를 달성합니다.
- 부상 용융을 사용하여 도가니 오염을 제거합니다.
응용 프로그램 :
- 반도체 등급 철 스퍼터링 목표.
- 원자로 차폐 성분.
기술 매개 변수 :
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매개 변수 |
사양 |
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청정 |
FE는 99.999%보다 크거나 동일합니다. |
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불순물 제거 |
S/P/C는 1 ppm보다 작거나 동일합니다 |
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프로세스 속도 |
시간 2 ~ 5 mm |
2. 전자 빔 용융 (EBM)
원칙:
고 에너지 전자 빔은 진공 챔버에서 철을 녹여 휘발성 불순물 (O, N)을 기화시킵니다.
주요 이점 :
- 산소 함량을 5 ppm보다 작거나 동일하게 줄입니다.
- 다공성이없는 초 고밀도 잉곳 (7.87 g/cm³)을 생성합니다.
응용 프로그램 :
- 항공 우주 터빈 블레이드.
- 의료 임플란트 원료.
기술 매개 변수 :
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매개 변수 |
사양 |
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진공 수준 |
10 –10b MBAR |
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에너지 소비 |
1,200 kWh/톤 |
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잔류 산소 |
5 ppm보다 작거나 동일합니다 |
3. 플라즈마 아크 리멜팅 (par)
원칙:
플라즈마 토치는 불활성 가스 하에서 철을 과열되어 미세 구조를 정제하고 포함을 제거합니다.
주요 이점 :
- 원주 곡물 정렬은 기계적 강도를 20%향상시킵니다.
- 비금속 내포물 (Allool, sio₂)을 0. 01%로 또는 동일하게 줄입니다.
응용 프로그램 :
- 스트레스가 많은 자동차 크랭크 샤프트.
- UHV (Ultra-High Vacuum) 챔버 구성 요소.
기술 매개 변수 :
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매개 변수 |
사양 |
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혈장 가스 |
AR/H ₂ 혼합물 |
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냉각 속도 |
50–100도 /분 |
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포함 크기 |
5 μm보다 작거나 동일합니다 |
4. 분말 야금 (PM)
원칙:
원자 화 철 분말을 눌러 근처 네트 형 성분으로 소결시킨다.
주요 이점 :
- 복잡한 형상으로 99.95% 조밀 한 부품을 활성화합니다.
- 재료 폐기물을 기존 가공 대 40% 감소시킵니다.
응용 프로그램 :
- EV 모터 용 자기 코어.
- 3 D 프린트 산업 툴링.
기술 매개 변수 :
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매개 변수 |
사양 |
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분말 순도 |
FE는 99.98% 이상 또는 동일 |
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입자 크기 |
15–150 μm (조절 가능) |
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소결 온도 |
1,150–1,250 학위 |
5. 수소 감소 정제
원칙:
수소 가스는 산소와 탄소를 제거하면서 산화철을 순수한 금속으로 감소시킵니다.
주요 이점 :
- 도가니 도가니 오염이없는 10 ppm 이하의 탄소 함량.
- 감소하는 동안 제로 CO₂ 배출.
응용 프로그램 :
- 태양 전지 제조 기판.
- 배터리 양극 재료.
기술 매개 변수 :
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매개 변수 |
사양 |
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h ₂ 순도 |
99.999% 이상 또는 동일 |
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반응 온도 |
600–800도 |
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잔류 탄소 |
10ppm보다 작거나 동일합니다 |
비교 분석
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기술 |
순도 수준 |
에너지 강도 |
가장 좋습니다 |
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구역 정제 |
99.999% |
높은 |
초고품 R & D 재료 |
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전자 빔 용융 |
99.995% |
매우 높습니다 |
중요한 항공 우주 부품 |
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혈장 아크 리멜팅 |
99.99% |
보통의 |
고강도 산업 |
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분말 야금 |
99.98% |
낮은 |
복잡한 구성 요소 |
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수소 감소 |
99.97% |
중간 |
녹색 제조 |
이것이 중요한 이유
- 정밀 수요 : 칩 제조는 나노 미터 규모의 회로에 대해 0. 1 ppm 불순물보다 적거나 동일하게 필요합니다.
- 지속 가능성 : 수소 감소는 2.3 톤 Co₂/Ton Iron vs. Blast Furnes를 삭감합니다.
- 경제적 영향 : PM은 자동차 대량 생산의 툴링 비용을 30% 줄입니다.

