Марганец является хорошим раскислителем и десульфуратором. Сталь обычно содержит определенное количество марганца, который может устранить или ослабить горячеломкость стали, вызванную серой, тем самым улучшая обрабатываемость стали в горячем состоянии.
Твердый раствор, образованный марганцем и железом, улучшает твердость и прочность феррита и аустенита стали; это также элемент, который образует карбиды и входит в цементит, чтобы заменить некоторые атомы железа. Марганец в стали снижает критическую температуру превращения. Он играет роль рафинирования перлита и косвенно повышает прочность перлитной стали. Способность марганца стабилизировать аустенитную структуру уступает только никелю, а также значительно повышает прокаливаемость стали. Изготавливаются разнообразные легированные стали с содержанием марганца не более 2% и других элементов.

Марганец обладает характеристиками богатых ресурсов и разнообразной эффективностью и широко используется, например, в углеродистой конструкционной стали и пружинной стали с высоким содержанием марганца.
В высокоуглеродистой и высокомарганцевой износостойкой стали содержание марганца может достигать 10–14%. Он имеет хорошую ударную вязкость после обработки твердым раствором. При деформации ударом поверхностный слой упрочняется за счет деформации и обладает высокой прочностью. Абразивный.

Марганец и сера образуют MnS с более высокой температурой плавления, что может предотвратить горячее охрупчивание, вызванное FeS. Марганец имеет тенденцию увеличивать укрупнение зерна и склонность стали к отпускной хрупкости. При неправильном охлаждении после выплавки, разливки и ковки на стали легко появляются белые пятна.
Al Aluminium в основном используется для раскисления и измельчения зерна. Способствует образованию твердого и коррозионностойкого азотированного слоя в азотированной стали. Алюминий может замедлять старение низкоуглеродистой стали и улучшать ударную вязкость стали при низких температурах. Когда содержание высокое, оно может улучшить стойкость стали к окислению и коррозионную стойкость в окисляющих кислотах и газе H2S, а также улучшить электрические и магнитные свойства стали. Алюминий обладает отличным эффектом упрочнения твердого раствора стали, улучшая износостойкость, усталостную прочность и механические свойства сердцевины науглероженной стали.

В тугоплавких сплавах алюминий и никель образуют соединения, повышающие прочность при плавке. Железо-хром-алюминиевые сплавы, содержащие алюминий, обладают характеристиками, близкими к постоянному сопротивлению, и превосходной стойкостью к окислению при высоких температурах, пригодны для электроплавки легирующих материалов и хромоалюминиевых сплавов. Провод сопротивления.
Когда некоторые стали раскисляются и используется слишком много алюминия, сталь образует аномальную структуру и имеет тенденцию способствовать графитизации стали. Высокое содержание алюминия в ферритных и перлитных сталях снижает их жаропрочность и ударную вязкость, а также создает некоторые трудности при выплавке и разливке.



