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公开(公告)号:CN115078627A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210556422.1
申请日:2022-05-20
申请人: 江苏豪然喷射成形合金有限公司
IPC分类号: G01N31/16 , G01N33/2028
摘要: 本发明属于钪元素含量测定技术领域,公开了一种喷射成形铝合金的钪元素含量测定方法。本发明对滴定法进行改进,对喷射成形铝合金中的化学成分钪元素含量元素进行测定:测定范围为0.2‑2.0%,使用普通稳压电源电炉和酸度计即可满足测定设备需求,简单方便成本低廉;且在测量范围0.2‑0.5%内,对应精密度要求,重复性条件下,获得的多次独立测量结果的测定值,重复性限r均满足标准中对应的重复性限要求;实验室之间多次测量分析结果的差值满足允许差要求;在测量范围0.5‑2.0%内,无相应的精密度,无重复性与允许差要求,提供实测值。
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公开(公告)号:CN113884480A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111181052.X
申请日:2021-10-11
申请人: 东北大学
IPC分类号: G01N21/73 , G01N33/205 , G01N33/2028
摘要: 本发明公开了一种测定Mg在合金溶液中活度系数的方法,包括:通过Sn粒和Mg粉末放入到坩埚内制成合金试样,并记录制备合金试样时所用的CO分压值;通过电感耦合等离子体原子发射光谱法对合金试样中的金属相Sn中Mg的含量进行分析,计算合金试样中的Mg的摩尔数占合金试样的总摩尔数的百分比;通过化学平衡法,在将合金试样的质量1%设为标准态后,通过Mg的摩尔数占合金试样的总摩尔数的百分比、制备合金试样时所用的CO分压值、以及反应平衡常数,确定合金试样中的Mg的活度系数。本发明提供的方法所获得的Mg的活度系数准确性高,可避免现有技术中的方法因依靠热力学数据所造成的误差的问题。
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公开(公告)号:CN111390339B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202010261568.4
申请日:2020-04-04
申请人: 天津津滨石化设备有限公司
IPC分类号: B23K9/04 , B23K9/16 , B23K9/235 , B23K9/32 , B23P15/00 , G01N23/02 , G01N33/204 , G01N33/2045 , G01N33/202 , G01N33/2028 , G01N15/08 , G01N3/40 , G01N3/08 , G01N3/20 , G01N17/00
摘要: 本发明提供一种高纯铁素体不锈钢换热器的焊接工艺,包括管板堆焊及管板与换热管的焊接两大步骤;管板包括管板基层及管板复层,管板基层厚度为64mm材料为16MnⅢ,管板复层为4mm的S11972,在整个锻件上粗车外圆直径预留10mm加工量,在管板复层车密封面至待堆焊表面、刨隔板槽至待堆焊表面;然后,在待堆焊表面上堆焊镍基合金ENiCrMo‑3,换热管采用S11972材料;管板与换热管焊接时,焊接接头连接形式为强度焊加贴胀,分两层焊接,第一遍自熔,第二层添加焊丝;本发明的有益效果:本发明制定了可行的高纯铁素体不锈钢换热器的焊接工艺并成功的进行了管板堆焊、管板与换热管焊接,解决了焊接过程中、热裂纹、晶间腐蚀、复层损伤等缺陷,焊接后产品的质量好。
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公开(公告)号:CN113466322A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110671077.1
申请日:2021-06-17
申请人: 新疆众和股份有限公司
IPC分类号: G01N27/68 , G01N33/2028 , G01N33/205 , G01N1/44 , C22B21/00
摘要: 本发明为一种高纯铝熔炼用接触材质对铝液污染程度的检测方法,所述的检测方法为:将固态的高纯铝成分检测后,放入坩埚中加热熔融,再每隔30min取样1次,检测高纯铝液的成分,最后根据所需分析元素,逐一计算其污染程度;其中,所述的坩埚采用接触材质制备而成;若接触材料无法制备成坩埚状,则将接触材料与高纯铝一起置于纯度99.9wt%以上纯度的刚玉坩埚进行加热熔融。本发明所述的一种高纯铝熔炼用接触材质对铝液污染程度的检测方法,通过材质在高温铝液内浸泡后对铝液的污染程度来实现材质的检测及评价。
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公开(公告)号:CN111438433B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202010307718.0
申请日:2020-04-17
申请人: 哈尔滨万洲焊接技术有限公司
IPC分类号: B23K20/12 , G01N25/04 , G01N33/2028 , G01N33/207
摘要: 本发明涉及一种测量FSW焊缝中心区域峰值温度的焊具,包括搅拌工具、轴肩、搅拌针和具有不同熔点的钎料,搅拌工具中设有搅拌针,搅拌针部分为空心结构,在搅拌针的空腔内放置有钎料球,搅拌针与轴肩通过螺纹连接,当搅拌针顺时针旋转时,采用右旋螺纹,当搅拌针逆时针旋转时,采用左旋螺纹。本发明采用空心搅拌头的方式,放入不同熔点的钎料球来测量焊缝中心峰值温度,与其他方式相比,本方式结构简单,可以较准确地测量焊缝中心的温度范围。
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公开(公告)号:CN112798355B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110380344.X
申请日:2021-04-09
申请人: 潍坊特钢集团有限公司
IPC分类号: G01N1/14 , G01N1/34 , G01N33/205 , G01N33/2028 , G05B19/05
摘要: 本发明公开了一种采样分析装置及其控制系统,采样分析装置包括竖直设置的第一油缸,第一油缸的缸筒底部固接于地坑内腔底部,第一油缸的活塞杆头部固接有支座,支座上方设有第三油缸,第三油缸通过两个电机实现左右转动和上下摆动;第三油缸的活塞杆头部与连接板铰接,连接板与支撑管体的上端固接,支撑管体内腔下端安装有第二轴承座,第二轴承座内部穿设有空心转轴,空心转轴的下端部外侧装配有排渣叶片;空心转轴的内腔中安装有可上下移动的采样棒和采样筒,采样筒内部设有采样杯;本发明可以实现隐藏式收纳,使用过程便捷高效;有效杜绝出现钢渣进入采样容器的现象;实现采样过程全自动化,提高采样效率;实现对采样深度和采样位置的精确把控。
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公开(公告)号:CN112210687B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202011093799.5
申请日:2020-10-14
申请人: 山东黄金冶炼有限公司
摘要: 本发明公开了一种黄金标准样品的制备方法,包括纯金及掺杂元素准备、单标合金制备、混标合金制备以及标准样品制备等步骤。通过单标合金制备、混标合金制备等两级掺杂步骤,并经过两次熔炼使掺杂元素均匀掺入;同时在制备黄金标样时用纯金做稀释“溶剂”将含有多元素的混标合金进行逐级稀释,成功制备出了一套杂质元素含量呈梯度分布的黄金标准样品。本发明成功解决了黄金标准样品研制难题,解决了常规方法掺杂元素少、损失率高、均匀度差等问题,将十多种杂质均匀掺入黄金中,制备出了标准系列样品,为黄金冶炼企业产品质量控制提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN113009102A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110219506.1
申请日:2021-02-26
申请人: 柳州钢铁股份有限公司
IPC分类号: G01N33/202 , G01N33/2022 , G01N33/2028
摘要: 本发明提供了一种测定废钢成分的方法和废钢成分样品检测的加工设备,所述测定废钢成分的方法包括:步骤A:将包含机加工铁屑和碎钢渣的含铁物料取样后使用破碎机进行破碎;步骤B:破碎后用二分器对含铁物料进行缩分;步骤C:在试样条件下,对步骤B得到的缩分后的含铁物料熔融至渣铁完全分离状态,自然冷却至室温,得到渣样和钢锭;步骤D:采用火花放电直读光谱仪分析C、P、S、As、Si、Mn、Cr、Cu以及TFe含量。本发明还提供了一种用于测定废钢成分的设备。本发明能够保证检验质量,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN108139306B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201780003434.9
申请日:2017-02-17
申请人: 日本制铁株式会社
发明人: 水上和实
IPC分类号: G01N1/32 , C25F5/00 , G01N33/2028
摘要: 本发明的课题是在采用溶剂系电解液中的电解腐蚀法等进行金属材料中的金属微粒(夹杂物、析出物)的提取和分析中,不对以前的提取和分析方法进行大的变更而抑制因Cu离子等引起的金属微粒的表面置换,从而防止Artifact(拟制)CuS等的生成。本发明涉及使用电解液的方法、及其电解液,所述方法是在电解液中侵蚀金属材料,从而提取金属材料中的金属化合物粒子的方法,其中,当将金属化合物M'x'Ay'的溶度积设定为Ksp[M'x'Ay'],将所述金属材料中含有的提取对象金属化合物MxAy的溶度积设定为Ksp[MxAy]时,使用含有用于形成络合物的药剂的电解液,所述络合物含有用下述式定义的Δ为10以上的金属M’;Δ=pKsp[M'x'Ay']-pKsp[MxAy]=(-log10Ksp[M'x'Ay'])-(-log10Ksp[MxAy])。
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公开(公告)号:CN111999385A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010880773.9
申请日:2020-08-27
申请人: 东台市新杰科机械有限公司
发明人: 李俊东
IPC分类号: G01N29/04 , G01N29/27 , G01N33/2028 , G01N33/204 , G01L5/00
摘要: 本发明提供一种钢结构用检测设备,包括箱体,及设置于箱体内部的超声波检测组件、铁含量检测组件、应力检测组件和传送带,超声波检测组件和应力检测组件均环设于传送带上,便于对传送带上传输的钢材进行检测,且超声波检测组件和应力检测组件分别位于传送带两端的位置;铁含量检测组件设于箱体的侧面上,且铁含量检测组件位于靠近传送带中部的位置,便于检测含铁量较大的钢材;本发明通过将钢材放置在传送带上,钢材随着传送带在设备中经过各个检测组件的检测且对钢材进行区分,该发明提高了对钢材的检测效率,并对质量不合格的钢材进行区分,且操作方便。
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