De smeltmethoden van ferrochromium omvatten de thermische methode van silicium en de methode voor warmteomzetting. Voornamelijk gebruikt om de oxidatieweerstand en corrosieweerstand van staal te verbeteren, zodat er een sterke oxidefilm wordt gevormd op het oppervlak van het staal in een oxiderende atmosfeer, en dan stopt de oxidatie of vertraagt de oxidatiesnelheid. Microkoolstof ferrochromium wordt voornamelijk gebruikt om roestvrij staal, slijtvast en hittebestendig staal te produceren.
De belangrijkste toepassingen van ferrochromium met hoog koolstofgehalte (dat ferrochromium bevat) zijn:
1. Het wordt gebruikt als legeringsmiddel voor koolstofstaal, gereedschapsstaal en snelstaal om de hardbaarheid van staal te verbeteren en de slijtvastheid en hardheid van staal te verhogen.
2. Gebruikt als additief voor gietijzer om de slijtvastheid en hardheid van het gietijzer te verbeteren en tegelijkertijd het gietijzer een goede hittebestendigheid te geven;
3. Gebruikt als slakvrije methode voor de productie van siliciumchroomlegeringen, ferrochroom met middelmatig, laag en microkoolstof en chroomhoudende grondstoffen
4. Gebruikt als chroomhoudende grondstof voor de productie van metallisch chroom door elektrolyse;
5. Gebruikt als grondstof voor het smelten van roestvrij staal door middel van zuurstofblaasmethode. Ferrochromium-smeltproces met hoog koolstofgehalte: Ferrochromium-smeltprocessen met hoog koolstofgehalte omvatten hoogovenmethode, elektrische ovenmethode, plasmamethode, smeltreductiemethode, enz.
