Keskeinen erovähähiilinen ferrosiilijakorkeahiilinen ferrosiilipiilee niiden hiilipitoisuudessa, joka määrää suoraan niiden suorituskyvyn painopisteen ja sovellusten rajat. LC-ferrosilicon "vähäisine epäpuhtauksineen ja erinomaisen sitkeytensä" soveltuu huippuluokan teräksille ja sähkömagneettisille materiaaleille, kun taas hc-ferrosilicon "korkealla kovuudellaan ja vahvalla kulutuskestävyydellä" hallitsee kulutusta kestäviä materiaaleja ja tavallisia terässovelluksia. Tarkka valinta on erittäin tärkeää tuotteiden laadun ja kustannusten hallinnan kannalta teräs- ja koneteollisuudessa.
Ydinperusominaisuuksien vertailu
| Vertailumitta | Vähähiilinen ferropii | High-Carbon Ferrosilicon | Ydinvaikutus |
| Hiilipitoisuus (C) | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,1 % (pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 % korkealaatuisille tuotteille) | 0,5–2,0 % (päävirta 1,0–1,5 %) | Hiilipitoisuus määrittää kovuuden ja sitkeyden välisen tasapainon; vähähiilinen korostaa sitkeyttä, kun taas korkea hiili korostaa lujuutta. |
| Ydinkomponentit (Si/Fe) | FeSi75 vähähiilinen-hiilityyppi: Si 72–80 %, Fe 20–28 % | FeSi65 High Carbon Tyyppi: Si 63% -70%, Fe 30% -37% | Piipitoisuus auttaa vahvistamisessa; vähähiilisellä-ferrosipillä on korkeampi piipitoisuus, mikä johtaa parempaan hapettumisenestoon. |
| Epäpuhtauspitoisuus (S/P/Al) | S pienempi tai yhtä suuri kuin 0,03 %, P pienempi tai yhtä suuri kuin 0,04 %, Al pienempi tai yhtä suuri kuin 1,2 % | S pienempi tai yhtä suuri kuin 0,05 %, P pienempi tai yhtä suuri kuin 0,06 %, Al pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 % | Vähähiilisellä-ferrosipillä on korkeampi puhtaus, joten se soveltuu korkealuokkaisiin-sovelluksiin. |
Huomautus:Hiili on keskeinen toiminnallinen elementti-vähähiilinen estää terästä haurastumasta ja varmistaa sitkeyden ja sähkömagneettiset ominaisuudet. korkea hiili muodostaa Fe₃C-SiC-komposiittikovan faasin piin ja raudan kanssa, mikä parantaa kovuutta ja kulutuskestävyyttä.

Suorituskykyominaisuudet
Vähähiilinen ferrosilikoni:
Sitkeys ja sitkeys:
Alhaisen hiilipitoisuuden vuoksi vähähiilisellä ferrosipillä on yleensä parempi sitkeys ja sitkeys, mikä sopii sovelluksiin, jotka vaativat hyvää prosessoitavuutta ja suurta plastisuutta.
Sähkömagneettiset ominaisuudet:
Käytetään yleisesti sähköteräksen valmistuksessa sen magneettisen johtavuuden parantamiseksi ja energiahäviön vähentämiseksi.
Korkeahiilinen ferrosilikoni:
Kovuus ja lujuus:
Suuremman hiilipitoisuuden vuoksi korkeahiilisellä ferrosipillä on yleensä korkeampi kovuus ja lujuus, mikä sopii sovelluksiin, jotka vaativat lujia materiaaleja.
Kulutuskestävyys:
Joissakin sovelluksissa, erityisesti hankaavissa ympäristöissä, korkeahiilisellä ferrosipillä on parempi kulutuskestävyys.
Sovellusalueet
Vähähiilinen feSi:
Sähköinen teräs:
Käytetään muuntajien ja moottoreiden ydinkomponenttien valmistukseen erinomaisten sähkömagneettisten ominaisuuksiensa ansiosta.
Auto- ja rakennusteräs:
Käytetään lujissa{0}}teräksissä ja rakennusrakenteissa autoteollisuudessa erinomaisen prosessoitavuuden ja sitkeyden ansiosta.
Korkeahiilinen feSi:
Kulutusta{0}}kestävät materiaalit:
Käytetään alueilla, joilla vaaditaan kulutuskestävyyttä, kuten kaivoskoneissa ja työkaluteräksissä.
Erikoiseosteräs:
Käytetään seosterästuotteiden valmistukseen erityisillä kovuus- ja lujuusvaatimuksilla.





