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来的远商团高价带来品质优良的原矿。
这也正是黑月迫切的想要财政独立,而招收芬妮一家的原因!
不过因为是异世界的缘故,奈瑟瑞尔的铁矿成分远比地球要复杂,在整个铁矿石的大分类底下,还有寒铁矿石,地心铁矿石,熔岩黑铁矿,甚至还有星界流星坠入地底形成的星辰铁矿石,而每种矿石都有其对应的特性。
这些矿石不但精炼起来费时费力,而且根据情况的不同,产量和品质也有所差异。
最初的时间很是辛苦,不过幸好有自己养父留下来的资料让黑月度过了最艰难的初期,而随着对于异界矿石的熟悉,根据前世‘乌兹钢’研究出来的‘艾尔兰特钢’在性能上却比前世要好的多,而矿石上更是多了几种选择。
在多次实验分析后,黑月最终将目标定位在产地为阿尔泰乐山最北端的约德加兰德领,开采自充满了惰性水元素冻土深处,被当地人称呼为‘冰铁’的冰铁矿。
冰铁本身就有着非常不错的韧性,经过了精炼成为冰钢之后,在半熔化状态会变得非常柔软,极易进行打造和塑形。
而且如果在这之后反复进行多次淬火和回火的工艺,还会逐渐缩小材料本身的体积,最多可以缩小到原本三分之二的程度,根据乌兹钢的精炼手法精炼过后,冰铁矿材料本身会变得更加致密,还会大大增强钢材本身的强度。
而与原矿最大的不同是,精炼之后的冰铁在强度大增的同时韧性也极强,以此锻造出的兵器金属疲劳上限更是变得极高。
不过,相对于冰铁的特性来说,冰铁矿石的价格绝对对得起它的特性,它不但十分昂贵而且产出率更是低的发指,一百斤冰铁矿石所能提炼出的冰铁也就只有区区的几斤,产量连十分之一都欠奉。
幸好的是,黑月不打算真的开铺子打铁,作为实验的目的,这个数目也勉强足够使用了。
因为黑月使用了冰铁的缘故,相比前世的坩埚冶炼法的生产工艺也随之改变。
冰铁精炼之后本身的纯度非常高,而之前也提到过,乌兹钢是一种超高碳钢材,其锻造需要加入高碳材料进行钢材的渗碳加工,以进一步增加钢材的韧性。
然而冰铁这种材质本身与相同的材质结合紧密,反而非常排斥包括碳在内的其他不同的物质。
坩埚冶炼法的目的正是在坩埚之中同时加入生铁和高碳物质,在密闭的条件之下,持续长时间的加热铸造,使生铁在坩埚内部熔化并且与高碳物质进行反应融合完成固体扩散的工作后,又慢慢的冷却,在材质的内部形成树状碳化铁晶体,也就是渗碳体的过程。
然而冰铁排斥杂质的特性,使整个坩埚冶炼的过程变得非常的不稳定且难以控制。
要想完成碳的扩散,加热的时间需要延长,而若是想反应生成结晶,冷却的速度却需要缩短。
这非常不利于黑月的冶炼工作。
不过,既然是冰铁的材质有问题,那么就不妨在高碳物质的身上做弥补,在最初的时候,为了提高效率,黑月实际上是往坩埚的内部直接加入烧制好的木炭作为碳源。
然而黑月很快就意识到这么做是行不通的。
单纯的碳质很难渗透进冰钢的金属结构之中,不光是这样,具备强烈排他性的冰钢在熔化的过程当中,还会反复的分离出已经渗入的碳质。
如此一来,哪怕黑月将碳量加至最大,也只能获得高碳的冰钢,无法形成理想当中超高碳冰钢的含碳量的标准。
进展到了这个地步,心思本就敏捷的黑月稍微反思了下,便知晓了造成这种结果的症结所在。
来的远商团高价带来品质优良的原矿。
这也正是黑月迫切的想要财政独立,而招收芬妮一家的原因!
不过因为是异世界的缘故,奈瑟瑞尔的铁矿成分远比地球要复杂,在整个铁矿石的大分类底下,还有寒铁矿石,地心铁矿石,熔岩黑铁矿,甚至还有星界流星坠入地底形成的星辰铁矿石,而每种矿石都有其对应的特性。
这些矿石不但精炼起来费时费力,而且根据情况的不同,产量和品质也有所差异。
最初的时间很是辛苦,不过幸好有自己养父留下来的资料让黑月度过了最艰难的初期,而随着对于异界矿石的熟悉,根据前世‘乌兹钢’研究出来的‘艾尔兰特钢’在性能上却比前世要好的多,而矿石上更是多了几种选择。
在多次实验分析后,黑月最终将目标定位在产地为阿尔泰乐山最北端的约德加兰德领,开采自充满了惰性水元素冻土深处,被当地人称呼为‘冰铁’的冰铁矿。
冰铁本身就有着非常不错的韧性,经过了精炼成为冰钢之后,在半熔化状态会变得非常柔软,极易进行打造和塑形。
而且如果在这之后反复进行多次淬火和回火的工艺,还会逐渐缩小材料本身的体积,最多可以缩小到原本三分之二的程度,根据乌兹钢的精炼手法精炼过后,冰铁矿材料本身会变得更加致密,还会大大增强钢材本身的强度。
而与原矿最大的不同是,精炼之后的冰铁在强度大增的同时韧性也极强,以此锻造出的兵器金属疲劳上限更是变得极高。
不过,相对于冰铁的特性来说,冰铁矿石的价格绝对对得起它的特性,它不但十分昂贵而且产出率更是低的发指,一百斤冰铁矿石所能提炼出的冰铁也就只有区区的几斤,产量连十分之一都欠奉。
幸好的是,黑月不打算真的开铺子打铁,作为实验的目的,这个数目也勉强足够使用了。
因为黑月使用了冰铁的缘故,相比前世的坩埚冶炼法的生产工艺也随之改变。
冰铁精炼之后本身的纯度非常高,而之前也提到过,乌兹钢是一种超高碳钢材,其锻造需要加入高碳材料进行钢材的渗碳加工,以进一步增加钢材的韧性。
然而冰铁这种材质本身与相同的材质结合紧密,反而非常排斥包括碳在内的其他不同的物质。
坩埚冶炼法的目的正是在坩埚之中同时加入生铁和高碳物质,在密闭的条件之下,持续长时间的加热铸造,使生铁在坩埚内部熔化并且与高碳物质进行反应融合完成固体扩散的工作后,又慢慢的冷却,在材质的内部形成树状碳化铁晶体,也就是渗碳体的过程。
然而冰铁排斥杂质的特性,使整个坩埚冶炼的过程变得非常的不稳定且难以控制。
要想完成碳的扩散,加热的时间需要延长,而若是想反应生成结晶,冷却的速度却需要缩短。
这非常不利于黑月的冶炼工作。
不过,既然是冰铁的材质有问题,那么就不妨在高碳物质的身上做弥补,在最初的时候,为了提高效率,黑月实际上是往坩埚的内部直接加入烧制好的木炭作为碳源。
然而黑月很快就意识到这么做是行不通的。
单纯的碳质很难渗透进冰钢的金属结构之中,不光是这样,具备强烈排他性的冰钢在熔化的过程当中,还会反复的分离出已经渗入的碳质。
如此一来,哪怕黑月将碳量加至最大,也只能获得高碳的冰钢,无法形成理想当中超高碳冰钢的含碳量的标准。
进展到了这个地步,心思本就敏捷的黑月稍微反思了下,便知晓了造成这种结果的症结所在。