Ⅰ 鐵姓氏的來源
鐵出自子姓,以地名為氏,春秋時衛國有鐵丘,住在那裡的商朝王公後人以鐵為氏。郡望:淮南郡(今安徽當塗至銅陵一帶)。名揚蕊榜 忠著旃常上聯說宋代人鐵南仲,中進士,有文名。蕊榜,指進士榜。唐代進士榜在夜裡用淡墨書寫,因世傳大羅天(道教指最高天)在蕊珠宮(神仙的宮殿)放榜,當時人們又認為登第如登仙,所以稱為"蕊榜"。下聯說明代河南鄧州人鐵鉉,洪武年間由禮科給事中調任都督府斷事,太祖親自為他命字為鼎石。惠帝時為山東參政,燕王朱棣(成祖)起兵攻濟南,他親自登城守御,多次打敗燕王兵,升兵部尚書。朱棣大軍已渡過長江,他仍屯兵淮上,終於兵敗被執。朱棣即位後,他不屈被殺。旃常,旃與常,旃畫交龍,常畫日月,是王侯的旗幟。
Ⅱ 誰知道「鐵」姓的由來
先祖瑞或其先輩在蒙古軍隊西征時,被從波斯化的阿富汗地區(阿富汗現官方語言是波斯語和普什圖語)突厥種族中括到中原地區。先於1263年到穎州冶鐵。或因冶鐵,遂以鐵為姓;或按照突厥回回取漢姓的習慣,以突厥人的慣用名中鐵木耳、貼木兒塔識等的首音節鐵或貼為姓(鐵、貼在當時互通用),且鐵木耳含有剛強的意思。
世祖至元六年(1269年),為解決襄樊之戰軍餉問題,瑞祖被征編到鄧州軍屯。
世祖至元八年(1271年)瑞祖因軍屯改民屯,遂以務農為業。
瑞祖生子自修,業農;自修生子仲名;仲名生三子:長子鍾、次子鏜、三子鉉。
祖諱鉉字鼎石,行三。色目人(回回),1366年1月6日生於河南鄧州三里橋鐵家營,卒於1402年靖難之役。以下是《明史· 列傳·鐵鉉傳》(張廷玉編撰)所載鉉祖生平:
鐵鉉,鄧人。洪武中,由國子生授禮科給事中,調都督府斷事。嘗讞疑獄,立白。太祖喜,字之曰「鼎石」。建文初,為山東參政。李景隆之北伐也,鉉督餉無乏。景隆兵敗白溝河,單騎走德州,城戍皆望風潰。鉉與參軍高巍感奮涕泣,自臨邑趨濟南,偕盛庸、宋參軍等誓以死守。燕兵攻德州,景隆走依鉉。德州陷,燕兵收其儲蓄百餘萬,勢益張。遂攻濟南,景隆復大敗,南奔。鉉與庸等乘城守御。燕兵堤水灌城,築長圍,晝夜攻擊。鉉以計焚其攻具,間出兵奮擊。又遣千人出城詐降。燕王大喜,軍中皆歡呼。鉉伏壯士城上,候王入,下鐵板擊之。別設伏、斷橋。既而失約,王未入城板驟下。王驚走,伏發,橋倉卒不可斷,王鞭馬馳去。憤甚,百計進攻。凡三閱月,卒固守不能下。當是時,平安統兵二十萬,將復德州,以絕燕餉道。燕王懼,解圍北歸。<BR> 燕王自起兵以來,攻真定二日不下,即捨去。獨以得濟南,斷南北道,即畫疆守,金陵不難圖。故乘大破景隆之銳,盡力以攻,期於必拔,而竟為鉉等所挫。帝聞大悅,遣官慰勞,賜金幣,封其三世。鉉入謝,賜宴。凡所建白皆採納。擢山東布政使。尋進兵部尚書。以盛庸代景隆為平燕將軍,命鉉參其軍務。是年冬,庸大敗燕王於東昌,斬其大將張玉。燕王奔還北平。自燕兵犯順,南北日尋干戈,而王師克捷,未有如東昌者。自是燕兵南下由徐、沛,不敢復道山東。<BR> 比燕兵漸逼,帝命遼東總兵官楊文將所部十萬與鉉合,絕燕後。文師至直沽,為燕將宋貴等所敗,無一至濟南者。四年四月,燕軍南綴王師於小河,鉉與諸將時有斬獲。連戰至靈璧,平安等師潰被擒。既而庸亦敗績。燕兵渡江,鉉屯淮上,兵亦潰。<BR> 燕王即皇帝位,執之至(10月17日)。反背坐廷中嫚罵,令其一回顧,終不可,遂磔於市。年三十七。子福安,戍河池。父仲名,年八十三,母薛,並安置海南。
明弘光帝追謚鉉祖為 「忠襄」。
B清雍正元年(1723年),鄧州知事、楚黃陳大年等在今鄧州市龍堰鄉姚營村為鉉祖建遺像墓。
清乾隆五十七年(1792年),乾隆帝為表彰鉉祖「忠烈」,命山東鹽運使阿林保為其建祠。阿林保選址濟南大明湖畔建鐵公祠。
乾隆帝特賜「忠定」謚辭
策勵守城 氣吞伏版
才能優裕 志節堅剛
鉉祖於靖難之役後遇害,其所生八子成為偃師、沈陽、青州、常德、內黃等族支的始遷祖。
因靖難之役的影響,鐵氏家族為避害而改有邵、沅、滿、買、失、馬、李等姓。
Ⅲ 鐵的來源
Hall(1988)指出,近礦花崗岩的TFe為1%,低於遠礦花崗岩的TFe(1.5%)。但他認為這與原始岩漿岩中黑雲母的分布有關,黑雲母的含量隨深度加深而增加。於是他得出了「幾乎沒有證據證明,熱液從花崗岩中萃取的鐵形成礦體。」
事實上並不完全如此。由表2-24可見,在蝕變過程中,花崗岩的成分發生了顯著變化,其中以K、Na、Fe含量變化最大。如前所述,K2O從未蝕變花崗岩的平均含量5.34%,降至蝕變花崗岩的平均含量0.70%,即85%以上的K被帶出;而Na20從平均含量4.43%增至6.59%,增加了約1/3。這與花崗岩在鈉長石化過程中TFe的變化相當,從未蝕變化崗岩的平均含量1.51(wFe)%降低至1.01%,減少了1/3。這就清楚地表明,Fe含量的變化是由蝕變引起的。花崗岩雖然貧含Fe,但在鈉長石化時,仍能釋放Fe,平均釋放0.5(wFe)%。
礦區內花崗岩的鈉長石化范圍很大,東西向和南北向的長度和寬度均以數千米計,僅每1km3花崗岩的蝕變釋放的鐵量就可達1250萬t。由此可見,蝕變過程中釋放的鐵量是相當可觀的。
前面介紹的各類熱液鐵礦床的共同特徵是,失鐵蝕變為成礦提供Fe。含鐵的岩石在鈉化等交代過程中都會發生失鐵蝕變,如寧蕪玢岩鐵礦床中的輝長閃長玢岩、安山岩和砂頁岩等,閩西南鐵礦床中的輝綠岩、花崗閃長岩、花崗岩和砂頁岩等。通常,岩石中Fe含量愈高,蝕變愈強,Fe含量減少得愈多,如未蝕變的輝長閃長玢岩、安山岩和黃馬青頁岩的TFe含量分別為6.37%、5.44%和5.61%,鈉化後分別降為2.52%、2.61%和3.49%,蝕變過程中TFe的析出量分別為原岩的60%、52%和38%。由此可知,Fe含量較高岩石的蝕變能析出較多的Fe,這種失鐵蝕變岩是主要的礦源岩。
Hall等側重研究了花崗岩的蝕變,而對Fe含量較高岩石(暗色岩、變安山岩、花崗岩-花崗閃長岩、長英岩等)的蝕變未能准確認識,更沒有總結出這些岩石在蝕變過程中礦物組合和化學成分等的演變規律,而簡單地把它們看成未蝕變的岩漿岩。實際上,長英岩等是典型的蝕變岩。如前所述,長英岩脈周圍發育石榴子石和輝石等的矽卡岩,長英岩脈本身有綠簾石化。也就是說,長英岩脈從內部至周圍都有蝕變,而且是交代作用很強的蝕變岩。
岩石化學成分對比結果清楚表明,長英岩與暗色岩有密切的關系。如樣 FD14被定為長英岩,它的Na2O和K2O含量分別為5.95%和0.56%,與鈉長石化花崗岩的含量相當。據此推斷,它是鈉長石化的蝕變岩。那麼,其原岩屬何種岩石呢?它的TiO2含量為1.44%,略高於暗色岩(1.00%~1.26%),遠高於花崗岩(0.16%~0.44%)。P205的含量變化特徵也與TiO2相似。SiO2含量明顯低於花崗岩,Ca、Mg等含量顯著高於花崗岩。這些資料證明,長英岩的原岩不可能是花崗岩,而應為暗色岩。
長英岩廣泛發育於礦區東部,與暗色岩相伴產出。通過鈉化等蝕變,暗色岩轉變為長英岩,後者是褪色蝕變的暗色岩。在褪色蝕變過程中Fe含量顯著降低,未蝕變暗色岩的TFe量約為8%,而鈣化暗色岩(D30)為4.14%、鉀化暗色岩(FD12,FD13)為2.53%,鈉化暗色岩(FD14)為1.55%。由此可知,蝕變過程中 Fe的最大析出量可達6%,為蝕變花崗岩析出量的12倍。因此,蝕變的暗色岩可能是鐵礦床的重要礦源岩。
Ⅳ 鋼鐵是怎樣煉成的 名字的由來
鋼鐵是在烈火和驟冷中煉成的,「鋼鐵」指信念、意志和毅力;「烈火和驟冷」指特殊的、艱苦的環境和條件,一個人只有在革命的艱難困苦中戰勝敵人也戰勝自己,只有在把自己的追求和祖國、人民的利益聯系在一起的時候,才會創造出奇跡,才會成長為鋼鐵戰士。
《鋼鐵是怎樣煉成的》是前蘇聯作家尼古拉·奧斯特洛夫斯基所著的一部長篇小說,於1933年寫成。
《鋼鐵是怎樣煉成的》是蘇聯社會主義文學中一部的名著,作品的主要成就是塑造了保爾·柯察金這一藝術典型。作者在刻畫這一人物形象時嚴格地遵循生活的真實,並不把保爾的堅強意志和剛強的性格看成是天生的,而認為是在英勇的戰斗和艱苦的勞動中,在刻苦的學習和嚴格的律己中鍛煉出來的。
寫作背景:
20年代末30年代初,隨著新經濟政策的結束和斯大林政治經濟體制的確立,在文藝界也要求建立高度集中統一的局面。
斯大林時期的國家用「一統化「思想教育青少年,尤其重視文學藝術在培養青少年的共產主義道德品質中的重要作用,斯大林要求文學作品要「追求直接的宣傳目的「,許多作品的寫作目的就是為了向青年灌輸「共產主義理想「。
官方強調文學用「社會主義精神改造和教育勞動人民「的任務,文學藝術要完成這種教育功能最直接的手段就是塑造體現社會主義精神和共產主義理想的英雄人物。
這一時期,蘇聯文學的主題是歌頌社會主義改造和建設,歌頌黨和領袖,塑造蘇維埃新人的光輝形象,蘇聯文學的任務就是根據共產主義意識形態創造出一個絕對信仰共產主義的人物並把他描繪得真實可信。
奧斯特洛夫斯基響應官方的號召開始撰寫《鋼鐵》,保爾樸素的階級感情、狂熱的獻身精神、對共產主義的美好憧憬和對領袖的絕對服從正是斯大林推行其路線所需要的。
1927年初,22歲的奧斯特洛夫斯基因癱瘓卧病在床,雙目失明。奧斯特洛夫斯基在與病魔做斗爭的同時決意通過文學作品,來展現當時的時貌和個人的生活體驗,他創作了一篇關於科托夫騎兵旅成長以及英勇征戰的中篇小說。
但他把小說寫好讓妻子寄給敖德薩科托夫騎兵旅的戰友們,徵求他們的意見,戰友們熱情地評價了這部小說,可手稿在回寄途中被郵局丟失。
但這並沒有挫敗他,在參加斯維爾德洛夫共產主義函授大學學習的同時,他開始構思《鋼鐵是怎樣煉成的》。這部書是他強忍病痛,在病榻上歷時三年完成。故事取材於他的親身經歷。
1924年8月3日,奧斯特洛夫斯基加入共產黨,當時20歲。之後曾任共產主義青年團舍佩托夫卡地委書記和沃倫州團委委員等職務。
他經常不分晝夜地工作,身體終於垮了下來。醫生認為他前脊椎受過暗傷,中樞神經系統受到了嚴重傷害。盡管組織上對他加倍關懷,23歲的奧斯特洛夫斯基還是全身癱瘓了。
1930年4月,奧斯特洛夫斯基和妻子搬到莫斯科,住在克魯鮑特金大街一條僻靜的胡同里。秋天,他開始創作《鋼鐵是怎樣煉成的》。
在黨和組織的關懷下,給他配備了秘書和打字員,他的寫作速度大大提升了。一年時間,這本書的上卷便完成了。1932年4月,《青年近衛軍》雜志上開始連載《鋼鐵是怎樣煉成的》。1934年,該書單行本正式出版發行,接著在國內外引起了強烈的反響。
國內一些知名人士和著名作家紛紛寫信向奧斯特洛夫斯基表示崇高的敬意,老作家妥拉菲莫維奇和列寧的弟妹特意趕到奧斯特洛夫斯基所在的療養院,向他表示祝賀。
《鋼鐵是怎樣煉成的》自發表後20年間,僅在蘇聯便用43種民族語言出版150多次。奧斯特洛夫斯基成了全世界聞名的無產階級作家。
尤其是書中主人公保爾·柯察金在家鄉烈士墓前的一段獨白,成為了千百萬青年的座右銘:「人最寶貴的東西是生命。這生命,人只能得到一次。
人的一生應當這樣度過:當他回憶往事的時候,他不至於因為虛度年華而悔恨,也不至於因為過去的碌碌無為而羞愧;在臨死的時候,他能夠說:我的整個生命和全部精力,都已經獻給了世界上最壯麗的事業——為人類的解放而斗爭。」
Ⅳ 鐵的名字是誰取的
元素序號:26 元素符號:Fe 元素名稱:鐵 元素原子量:55.85 元素類型:金屬 發現人: 發現年代: 發現過程: 在古代鐵被發現。 元素描述: 是一種光亮的銀白色金屬。密度7.86克/厘米3。熔點1535℃,沸點2750℃。常見化合價+2和+3,有好的延展性和導熱性。也能導電。純鐵既能磁化,又可去磁,且均很迅速。電離能為7.870電子伏特。化學性質比較活潑,是一種良好的還原劑。若有雜質,在潮濕的空氣中易銹蝕;在有酸氣或鹵素蒸氣存在的濕空氣中生銹更快。易溶於稀酸。在濃硝酸中能被鈍化。加熱時均能同鹵素、硫、硅、碳、磷等化合。除生成+2和+3價氧化物外,還有復合氧化物Fe3O4(是磁性氧化物)生成。鐵是工業部門不可缺少的一種金屬。 元素來源: 鐵是地殼中最豐富的元素。磁鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦和菱鐵礦是重要的鐵礦。單體金屬常用焦炭、鐵礦石和石炭石為原料煉得。用氫氣還原純氧化鐵可得到純鐵。含碳在1.7%以上的鐵叫生鐵(或鑄鐵)。含碳量少於0.2%的鐵熔合體稱為熟鐵或鍛鐵。含碳量介於1.7-0.2之間的鐵熔體叫做鋼。生鐵堅硬,但性脆;鋼具有彈性;熟鐵易於機械加工,但要比鋼柔軟。從生鐵煉鋼,就是減低生鐵內的碳量,以及將硅、硫和磷雜質除去。 元素用途: 它的最大用途是用於煉鋼;也大量用來製造鑄鐵和煅鐵。鐵和其化合物還用作磁鐵、染料(墨水、藍曬圖紙、胭脂顏料)和磨料(紅鐵粉)。還原鐵粉大量用於冶金。 元素輔助資料: 地殼主要組成成分之一。鐵在自然界中分布極廣,但是人類發現和利用鐵卻比黃金和銅要遲。這首先是由於天然單質狀態的鐵在地球上是找不到的,而且它容易氧化生銹,再加上它的熔點(1535℃)又比銅(1083℃)高得多,使它比銅難以熔煉。 人類最早發現鐵是從天空落下的隕石,隕石含鐵的百分比很高(鐵隕石中含鐵90.85%),是鐵和鎳、鈷的混合物。考古學家曾經在古墳墓中,發現隕鐵製成的小斧;在埃及第五王朝至第六王朝的金字塔所藏的宗教經文中,記述了當時太陽神等重要神像的寶座是用鐵製成的。鐵在當時被認為是帶有神秘性的最珍貴的金屬,埃及人乾脆把鐵叫做「天石」。在古希臘文中,「星」和「鐵」是同一個詞。 1978年,在北京平谷縣劉河村發掘一座商代墓葬,出土許多青銅器,最引人注目的是一件古代鐵刃銅鉞,經鑒定鐵刃是由隕鐵鍛制的,這不僅表明人類最早發現的鐵來自隕石,也說明我國勞動人民早在3300多年前就認識了鐵並熟悉了鐵的鍛造性能,識別了鐵和青銅在性質上的差別,並且把鐵鍛接到銅兵器上,加強銅的堅利性。 由於隕石來源極其稀少,從隕石中得來的鐵對生產沒有太大作用,隨著青銅熔煉技術的成熟,才逐漸為鐵的冶煉技術發展創造了條件。我國最早人工冶煉的鐵是在春秋戰國之交的時期出現的,距今大約2500年。我國煉鋼技術發展也很早,1978年,湖南省博物館長沙鐵路車站建設工程文物發掘隊從一座古墓出土一口鋼劍,從古墓隨葬陶器的器型,紋飾以及墓葬的形制斷定是春秋晚期的墓葬。這口劍所用的鋼經分析是含碳量0.5%左右的中碳鋼,金相組織比較均勻,說明可能還進行過熱處理。 古代勞動人民的煉鐵技術也是傑出的,至今豎立在印度德立附近一座清真寺大門後的鐵柱,是用相當鈍的鐵鑄成的,當時如何生產這樣的鐵,現代人也認為是一個奇跡。由人分析了它的成分,含鐵量大於99.72%,其餘是碳0.08%,硅0.046%,硫0.006%,磷0.114%。 開創現代煉鋼新紀元的是一名叫貝塞麥的澆鑄工人,他在1856年8月11日宣布了他的可傾倒式轉爐。 隨著工業發展,在生產建設和生活中出現大量廢鋼和廢鐵,這些廢料在轉爐中不能使用,於是出現了平爐煉鋼,是由德國西門子兄弟以及法國馬丁兄弟同時創建的,時間是在19世紀60年代初。
Ⅵ <鋼鐵是怎樣煉成的>的名字來歷
奧斯特洛夫斯基在解釋這部作品的標題時說:「鋼是在烈火里燃燒、高度冷卻中煉成的,因此它很堅固。我們這一代人也是在斗爭中和艱苦考驗中鍛煉出來的,並且學會了在生活中從不灰心喪氣。」作者在塑造保爾這一形象時,用內心獨白、書信、格言警句,揭示了這一形象的內心的全部復雜性和成長過程。保爾的形象是社會主義青年一代中最光輝最典型的代表。這也就是為什麼保爾·柯察金這個名字能夠響徹世界各大洲,《鋼鐵是怎樣煉成的》能夠成為青年生活教科書的根本原因。同時,無論從思想內容還是從藝術形式來看,這部小說都可以稱為30年代的蘇聯文學中最優秀的作品之一,而就它對讀者影響的力量和深度來說,在世界文學史上也是獨一無二的。
Ⅶ 鐵樹名字的由來
相傳鐵樹的生長發育需要土壤中有鐵成分供應,如果它生長情況不好,在土壤中加入一些鐵粉,就能使它恢復健康。有些人乾脆把鐵釘直接釘入鐵樹的體內,也能起到很好的效果。這便是鐵樹名稱的由來。
我國的四川省攀枝花市,有一大片天然的鐵樹林,至少在20萬株以上。那裡的鐵樹一旦長成,雄鐵樹每年都開花,雌鐵樹一兩年也要開一次。當地舉辦了一年一度的「蘇鐵觀賞節」,到這里旅遊的中外人士對此贊不絕口。
(7)鐵名字的由來擴展閱讀:
鐵樹的形態特徵
常綠棕櫚狀木本植物,莖高0.5~8米。莖干圓柱狀,不分枝。在生長點破壞後,能在傷口下萌發出叢生的枝 芽,呈多頭狀。莖部宿存於的葉基和葉痕,呈鱗片狀。
葉從莖頂部長出,1回羽狀復葉,長0.4~2.0米,厚革質而堅硬,羽片條形。小葉線形,初生時內卷,後向上斜展,微呈「V」字形,邊緣向下反卷,先端銳尖,葉背密生銹色絨毛,基部小葉成刺狀。
雌雄異株,6~8月開花,雄球花圓柱形,小孢子葉木質,密被黃褐色絨毛,背面著生多數葯囊;雌球花扁球形,大孢子葉寬卵形,上部羽狀分裂,其下方兩側著生有2~4個裸露的直生胚珠。種子12月成熟,種子大,卵形而稍扁,熟時紅褐色或橘紅色。
參考資料來源:網路-鐵樹
Ⅷ 「鋼」的名字由何而來和「鐵」有什麼不同
鋼就是由鐵而來的,
生鐵是含碳量在2%——4.3%的鐵合金
鋼是含碳量在0.03%-2%之間的鐵合金
鐵就是鐵,一種金屬單質
Ⅸ 鐵樹名字的由來
蘇鐵又名鳳尾蕉、避火蕉、金代、鐵樹等。在民間,「鐵樹」這個名稱用得較多,一說是因其木質密度大,入水即沉,沉重如鐵而得名;另一說因其生長需要大量鐵元素,即使是衰敗垂死的蘇鐵,只要用鐵釘釘入其主幹內,就可起死回生,重復生機,故而才有鐵樹這個名字。
鐵樹開花
Ⅹ 鐵的歷史由來及歷史背景。
鐵是一種化學元素,它的化學符號是Fe,它的原子序數是26,是最常用的金屬。它是過渡金屬的一種。是地殼含量第二高的金屬元素。中國是發現和掌握煉鐵技術最早的國家。1973年在中國河北省出土了一件商代鐵刃青銅鉞,表明中國勞動人民早在3300多年以前就認識了鐵,熟悉了鐵的鍛造性能,識別了鐵與青銅在性質上的差別,把鐵鑄在銅兵器的刃部,加強銅的堅韌性。經科學鑒定,證明鐵刃是用隕鐵鍛成的。隨著青銅熔煉技術的成熟,逐漸為鐵的冶煉技術的發展創造了條件。人體中也含有鐵。另外,鐵還常被用做姓氏等。鐵器的出現使人類歷史產生了劃時代的進步。在世界上最早進行人工煉鐵的是居住在小亞細亞的赫梯人,年代約在公元前1400年左右。前1300~前1100年,冶鐵術傳入兩河流域和古埃及,歐洲的部分地區於前1000年左右也進入鐵器時代。但當時冶煉的都是塊煉鐵,一直到中世紀末(1400年左右)歐洲發明水力鼓風爐以後,才出現冶煉生鐵。
中國開始使用鐵器的年代目前尚無定論。考古發現最早的鐵器屬於春秋時代,其中多數發現於湖南省長沙地區。戰國中期以後,出土的鐵器遍及當時的七國地區,應用到社會生產和生活的各個方面,在農業、手工業部門中並已佔居主要地位,楚、燕等地區的軍隊,裝備基本上也以鐵制武器為主。戰國時期的鐵器還經由朝鮮傳入日本。西漢時期,應用鐵器的地域更為遼闊,器類、數量顯著增加,質量又有提高。東漢時期鐵器最終取代了青銅器。
根據早期鐵器的金相檢驗,中國的塊煉鐵和生鐵可能是同時產生的。春秋末期到戰國初期,是戰國冶鐵史上的一個重要發展階段。此時早期的塊煉鐵已提高到塊煉滲碳鋼,白口生鐵已發展為展性鑄鐵。至遲到西漢中葉,灰口鐵、鑄鐵脫碳鋼興起,隨後又出現生鐵炒鋼(包括熟鐵)的新工藝。東漢時期,炒鋼、百煉鋼繼續發展,到南北朝時雜煉生鍒的灌鋼工藝問世。至此,具有中國特色的古代冶煉技術體系已基本建立。
在人工煉鐵以前,世界上許多文化發達較早的民族,都有過偶爾利用隕鐵制器的歷史。在古埃及前王朝墓中,發現過隕鐵管狀小珠;第11王朝墓中,曾出土裝以銀柄的隕鐵制護身符。在兩河流域烏爾王墓也出土有隕鐵碎片。美洲幾個古文化中心都使用過隕鐵制的箭頭、小刀和工具。中國商代台西遺址和劉家河商墓中,也發現過刃部用隕鐵鍛制的銅鉞。但隕鐵是天體隕落的流星鐵,與人工煉鐵的性質根本不同。隕鐵制器與人工煉鐵的發明沒有必然的聯系鋼鐵是鐵與C(碳)、Si(硅)、Mn(錳)、P(磷)、S(硫)以及少量的其他元素所組成的合金。其中除Fe(鐵)外,C的含量對鋼鐵的機械性能起著主要作用,故統稱為鐵碳合金。它是工程技術中最重要、用量最大的金屬材料。