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Datos del producto:
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| Nombre del producto: | Fev | Color: | Gris |
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| Modelo: | 40 50 60 75 80 | Forma: | bloque/ terrón/ polvo |
| Punto de fusión: | 1887ºC | Punto de ebullición: | 3337ºC |
| Resaltar: | Bloque de aleación de hierro vanadio 75,Ferrovanadio para acero de chapa blindada,aleación de vanadio de construcción de alta resistencia |
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El bloque de aleación de grado 75 de hierro vanadio, caracterizado por su llamativo brillo metálico negro-plateado, es un aleación FeV (ferrovanadio) diseñado para satisfacer las exigencias extremas del acero de blindaje y las aplicaciones de construcción de alta resistencia. Con ~75% de contenido de vanadio, esta aleación de hierro vanadio (a menudo etiquetada como FeV75, Ferrovanadio 75, o Aleación de hierro vanadio 75) cierra la brecha entre los grados de ferrovanadio de gama media y premium, ofreciendo un equilibrio único de potencia, rentabilidad y fiabilidad. Su forma de bloque (trozos irregulares, 20–80 mm) garantiza una fácil manipulación en la fabricación de acero a gran escala, mientras que su composición optimizada mejora propiedades críticas como la dureza, la tenacidad y la resistencia balística.
La capacidad del vanadio para formar carburos finos y térmicamente estables (VC) y refinar los granos de austenita se amplifica en el grado 75%, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren:
Resistencia balística: En el acero de blindaje, las partículas de VC actúan como micro-blindaje, dispersando la energía cinética de los proyectiles e impidiendo la penetración.
Capacidad de carga: En aceros de construcción (por ejemplo, vigas de puentes, columnas de gran altura), el vanadio fortalece la matriz, lo que permite secciones más delgadas sin sacrificar la resistencia, lo que reduce el uso de material y los costos.
Resistencia a la fatiga: Los granos refinados y las redes de carburos resisten la propagación de grietas, lo cual es fundamental para las estructuras sometidas a cargas cíclicas (por ejemplo, puentes, grúas).
El tono negro-plateado de la aleación refleja su oxidación controlada durante la producción, lo que indica:
Alta pureza: Las impurezas superficiales mínimas (S ≤ 0,04%, P ≤ 0,03%) garantizan un acero limpio con menos inclusiones.
Estructura densa: La baja porosidad reduce el tiempo de disolución en acero fundido, lo que garantiza una distribución uniforme del vanadio.
El acero de blindaje exige una dureza excepcional (HRC 50–55), tenacidad y resistencia al impacto balístico. El grado 75 de hierro vanadio sobresale aquí al:
Mejorar la dureza: Las partículas de VC (≤1 µm) aumentan la dureza superficial en un 20–30% en comparación con el acero de blindaje no aleado.
Mejorar la tenacidad: El refinamiento del grano evita la fractura frágil, lo que permite que el blindaje absorba la energía del impacto sin romperse.
Resistencia a la corrosión: La interacción del vanadio con los elementos de aleación (por ejemplo, Cr, Ni) mejora la pasivación, lo que prolonga la vida útil en entornos hostiles (por ejemplo, vehículos militares, defensas costeras).
Ejemplo: Un contratista de defensa que produce blindaje laminado homogéneo (RHA) para vehículos blindados de transporte de personal utiliza bloques de FeV75 para lograr la protección balística estándar de la OTAN, manteniendo el peso de la placa manejable.
En la construcción, el objetivo es construir estructuras más ligeras, más fuertes y más duraderas. El grado 75 de hierro vanadio permite esto al:
Aumentar el límite elástico: Las adiciones de vanadio (0,2–0,5%) aumentan el límite elástico en un 15–25% en aceros estructurales (por ejemplo, ASTM A992, EN 10025-6).
Reducir el espesor de la sección: Una mayor resistencia permite a los ingenieros diseñar vigas y columnas más delgadas, lo que reduce los costos de material en un 10–15% sin comprometer la seguridad.
Mejorar la soldabilidad: Los bajos niveles de impurezas minimizan el agrietamiento en frío inducido por hidrógeno (HICC), lo que garantiza soldaduras fuertes y sin defectos en las uniones críticas (por ejemplo, estructuras de rascacielos, techos de estadios).
Ejemplo: Una empresa constructora que construye un puente atirantado utiliza acero de alta resistencia aleado con FeV75 para las vigas principales, lo que reduce el tonelaje total de acero en un 12% y cumple con los estándares de seguridad sísmica.
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Parámetro |
Detalles |
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Contenido de vanadio |
73–77% (certificado ICP-OES) |
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Forma |
Bloques metálicos negro-plateados (20–80 mm) |
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Contenido de hierro |
~23–27% |
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Impurezas |
S ≤ 0,04%, P ≤ 0,03%, C ≤ 0,10% |
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Punto de fusión |
~1520°C |
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Funciones clave |
Resistencia balística, mejora de la resistencia, refinamiento del grano |
Potencia rentable: Más asequible que FeV80 (80% V) pero casi tan eficaz, lo que lo hace ideal para proyectos a gran escala.
Versatilidad: Funciona igual de bien en aplicaciones militares y civiles, desde blindaje de tanques hasta construcción de gran altura.
Fiabilidad: La composición constante y la forma de bloque garantizan resultados predecibles en la producción por lotes.
El bloque de aleación de grado 75 de hierro vanadio, con su acabado negro-plateado y su contenido optimizado de vanadio del 75%, es un cambio de juego para el acero de blindaje y la construcción de alta resistencia. Al mejorar la dureza, la tenacidad y la capacidad de carga, permite la producción de materiales más ligeros, seguros y duraderos, satisfaciendo las dobles exigencias de la protección militar y la infraestructura moderna. Para los fabricantes que buscan un equilibrio entre rendimiento y costo, este bloque de aleación es una solución indispensable.
| Grado | V | Al | P | Si | C |
|---|---|---|---|---|---|
| FeV40-A | 38-45 | 1.5 | 0.09 | 2.00 | 0.60 |
| FeV40-B | 38-45 | 2.0 | 0.15 | 3.00 | 0.80 |
| FeV50-A | 48-55 | 1.5 | 0.07 | 2.00 | 0.40 |
| FeV50-B | 48-55 | 2.0 | 0.10 | 2.50 | 0.60 |
| FeV60-A | 58-65 | 1.5 | 0.06 | 2.00 | 0.40 |
| FeV60-B | 58-65 | 2.0 | 0.10 | 2.50 | 0.60 |
| FeV80-A | 78-82 | 1.5 | 0.05 | 1.50 | 0.15 |
| FeV80-B | 78-82 | 2.0 | 0.06 | 1.50 | 0.20 |
P: ¿Qué es el ferrovanadio?
R: El ferrovanadio es una aleación de hierro y vanadio que se utiliza como aleación maestra para introducir vanadio en acero y fundición de hierro para fortalecer y endurecer.
P: ¿Definición y función principal del ferrovanadio?
R: Es una aleación de hierro y vanadio, que se utiliza principalmente para agregar cantidades controladas de vanadio a las aleaciones, mejorando la resistencia, la resistencia al desgaste y la capacidad de endurecimiento.
P: ¿Diferencia entre ferrovanadio y metal vanadio?
R: El ferrovanadio es una aleación Fe–V (típicamente 40–80% V) para agregar vanadio a otros metales; el metal vanadio es V casi puro, utilizado en superaleaciones y productos químicos.
P: Tipos comunes de grados de ferrovanadio – FeV40, FeV60, FeV80?
R: FeV40 (~40% V), FeV60 (~60% V), FeV80 (~80% V); el número indica el contenido aproximado de vanadio.
P: Composición del ferrovanadio – contenido típico de vanadio?
R: El contenido de vanadio varía según el grado; rangos típicos 40–80%, el resto principalmente hierro con impurezas menores (Al, Si, C).
P: ¿Cómo se produce el ferrovanadio?
R: Producido por reducción aluminotérmica o de silicio de pentóxido de vanadio mezclado con hierro en un horno eléctrico o crisol.
P: Pasos del proceso de fabricación de ferrovanadio?
R: Mezclar V₂O₅ con reductor de hierro, calentar en el horno para iniciar la reacción exotérmica, fundir, fundir en grumos o moler hasta obtener polvo.
P: Materias primas para la producción de ferrovanadio – pentóxido de vanadio, mineral de hierro?
R: Principalmente pentóxido de vanadio (V₂O₅) e hierro (chatarra o mineral) como reductor y metal base.
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