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公开(公告)号:CN119404101A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202380045527.3
申请日:2023-06-07
Applicant: 株式会社力森诺科
IPC: G01N33/2028 , G16C20/30
Abstract: 作为合金的组成,容易地计算能对不同制造批次或合金粒子进行比较对比的指标。作为本发明的一个实施方式的合金组成计算装置,具备:图像取得部,取得合金的各元素图像;亮度确定部,根据所述各元素图像上的同一坐标处的各亮度,确定以所述各元素图像的各亮度为轴的正交坐标系的点;以及组成计算部,计算所述点的极坐标的偏角作为合金组成。
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公开(公告)号:CN118501390A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410962371.1
申请日:2024-07-18
Applicant: 广东腐蚀科学与技术创新研究院
IPC: G01N33/20 , G01N33/2028 , G01N27/626 , G01B21/28
Abstract: 本申请公开一种基于元素含量的金属材料渗锌量定量检测方法,包括成分检测:测试未喷锌或镀锌前的金属材料中的Zn元素的质量分数;对所述金属材料经过喷锌或镀锌后,再将通过热处理得到渗锌后的金属材料作为待检测对象,测试待检测对象中的Zn元素的质量分数;基本参数测量:测定待检测对象的质量、长度参数,并计算检测对象的周长;数据计算:计算出单位内锌的质量与待检测对象表面积的比值为渗锌量,即得到金属材料中的渗锌量。本申请利用整体测算锌含量,通过建立扩散锌元素含量与渗入量之间的关系,结合分析模型,即可实现锌渗入量的分析。该方法克服了锌层不均匀、热处理及加工变形对锌层的影响,具有适用性广、准确度高的优点。
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公开(公告)号:CN114216702B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202111384361.7
申请日:2021-11-18
Applicant: 保定市立中车轮制造有限公司
IPC: G01M17/013 , G01N3/40 , G01N15/0205 , G01N15/08 , G01N33/202 , G01N33/2028
Abstract: 本发明提供了一种商用车轮毂性能检测方法,属于汽车轮毂检测技术领域,包括以下步骤:将轮毂自法兰盘分区,分成上部区、法兰区和下部区,分别选取点位修磨光面,进行表面硬度检测;沿轮毂的轴向切割出多个第一试片,分别选取点位修磨光面,进行内部硬度检测;沿轮毂的轴向切割出多个第二试片,分别划分检测区域,进行化学成分检测;在轮毂的上部区的切割多个第一性能试棒,在轮毂的法兰区切割多个第二性能试棒,在轮毂的下部区切割多个第三性能试棒,分别进行力学性能检测。本发明提供的商用车轮毂性能检测方法,通过对商用车轮毂针对不同的检测方式,采用不同的分区方式,以得出更为合理,更为精准的性能检测数值。
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公开(公告)号:CN118130137A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311813239.6
申请日:2023-12-26
Applicant: 中国检验认证集团河北有限公司
Abstract: 本发明涉及材料测定技术领域,具体提供一种铁矿石手工取制样过程不确定度计算方法,利用在取样、制样以及实验室分析三个过程均受控,并且精密度也满足规定要求的情况下,将精密度数据作为不确定度结果;能够针对具体一批样品经过一次实验,就能够评估出取样、制样和实验室检验过程的不确定度,节省了大量的人力物力和时间资源,能够广泛的适用于不具备机械取样条件的港口、厂矿等部门;此外将全过程不确定度主要来源识别为取样、制样和实验室检测过程,在分析精密度的过程中同时采用t检验检查偏倚受控状态,省去了单独进行偏差校核的过程,降低了不确定度分析的成本。
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公开(公告)号:CN118033079A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410174053.9
申请日:2024-02-06
Applicant: 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司
IPC: G01N33/202 , G01N33/2028 , G01N33/2022 , G01N33/2045 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种镍基合金凝固裂纹敏感性的成分优化高通量计算方法,步骤为:采用热力学相图Pandat软件和Scheil凝固模型,得到镍基合金的固相分数fs随温度T的变化曲线T‑fs,并在T‑fs上,当fs1/2接近于一阈值时,以|dT/dfs1/2|作为评判凝固裂纹敏感性的指标,并计算得到凝固裂纹敏感指数;采用横向位移凝固裂纹试验对镍基合金的凝固裂纹倾向进行对比测试;进行单元素的|dT/dfs1/2|凝固裂纹敏感指数优化计算;进行镍基合金多元素的组合优化计算;调整镍基合金的成分含量,降低镍基合金的凝固裂纹敏感性。本发明验证了计算结果的可靠性,并且建立了降低凝固裂纹敏感性的成分优化高通量计算方法。
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公开(公告)号:CN117907060A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410092646.0
申请日:2024-01-23
Applicant: 重庆钢铁股份有限公司
IPC: G01N1/28 , G01N1/34 , G01N1/44 , G01N33/2028
Abstract: 本发明属于冶金行业质量检验领域,涉及一种高炉用钢粒Zn元素分析样品制样方法,通过实验,提出了一种通过100吨液压式压力机压碎样品中的大块料块,研磨过0.2mm筛,分别分析筛上料、筛下料Zn(%)含量并加权计算Zn(%)结果的方法。该方法改善了高炉用钢粒分析样品制样工艺,简单易行,提高了制样效率,缩短了制样周期,减少了钻头消耗费用,保证了样品的代表性及分析结果的准确性。
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公开(公告)号:CN117330725A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311340036.X
申请日:2018-12-29
Applicant: 宁德时代新能源科技股份有限公司
IPC: G01N33/2028 , G01N17/00 , G01R31/392
Abstract: 本发明涉及一种正极材料循环寿命的快速检测方法。具体地,本发明涉及一种无需制备二次电池而快速检测LiFePO4正极材料循环寿命的方法,所述方法包括如下步骤:(1)将所述LiFePO4正极材料的粉体与酸性溶液混合,以进行反应;(2)对反应混合物进行固液分离,获得滤液和不溶物;(3)检测所述滤液中的金属元素Fe的浓度CFe,并根据所述金属元素Fe的浓度CFe评估所述LiFePO4正极材料的循环寿命。采用本发明的方法,能够快速检测和比较不同LiFePO4正极材料的金属溶出性质,从而快速预测正极材料的循环寿命以及由正极材料获得的电芯或电池的循环寿命。本发明的方法尤其用于LiFePO4正极材料的寿命评估和长寿命LiFePO4正极材料的选择。
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公开(公告)号:CN117110520A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310983725.6
申请日:2023-08-07
Applicant: 江苏特丰新材料科技有限公司
IPC: G01N31/16 , G01N31/22 , G01N33/2028
Abstract: 本发明涉及钛白粉生产技术领域,尤其是一种水解晶种有效量的评价方法,现提出如下方案,其包括S1:制备水解晶种溶液,利用检测钛含量的方法检测所述水解晶种溶液的钛浓度C;S2:取体积V的所述水解晶种溶液与酸溶液混合均匀得到混合液体,静置待混合液体出现稳定分层后,计量上层清液的体积V1,利用检测钛含量的方法检测所述上层清液的钛浓度C1;S3:计算水解晶种有效量:水解晶种有效量为:C*V‑C1*V1。本发明的方法可以将过量的钛液与从水解晶种溶液中分离,以达到评价水解晶种实际有效量的目的,对钛白粉的在实际生产过程中,控制水解晶种的量起到了极大的帮助,提高了钛白粉的产率。
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公开(公告)号:CN115753277B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202211378527.9
申请日:2022-11-04
Applicant: 山东招金金银精炼有限公司
Abstract: 本申请公开了一种高铜含量的合质金中金含量的分析方法,包括以下步骤:(1)预测定;(2)样品处理;(3)标样处理;(4)富氧灰吹;(5)压片;(6)分金;(7)洗涤、烘干、退火、称重,通过公式计算得出高铜含量的合质金中金含量,且用随同试验带的纯金标样校正样品中金含量,本申请提供的分析方法,通过补加大量的铅、富氧灰吹,用标样金校正等,能够进一步降低铜对灰吹过程的影响,精确度和精密度良好,符合相关国家及行业标检测方法中包含样品金含量范围的重复性限和再现性限要求。
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公开(公告)号:CN116358974A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310629307.7
申请日:2023-05-31
Applicant: 北京大学
IPC: G01N1/34 , G01N33/00 , G01N33/2028 , G01N33/205 , G01N7/00 , G01N1/22 , G01N1/40 , C10L3/10
Abstract: 本发明涉及一种油气井中天然气分离净化与汞收集系统,包括旋流分离器、冷凝净化分离机构、气压缓冲机构、汞收集分离机构、天然气储气罐,旋流分离器进气端通过气压缓冲机构与外部气源连通,出气端通过气压缓冲机构与冷凝净化分离机构连通,冷凝净化分离机构通过气压缓冲机构与汞收集分离机构连通,汞收集分离机构通过导流管与天然气储气罐连通。其使用方法包括气体采集,气体净化,汞分离及汞解析等四个步骤。本发明一方面操作简便,采样时间短并且除汞充分,从而有效的提高天然气中汞含量检测的精确性,另一方面在采集样品的同时不影响油气工业正常生产活动,同时有效的提高了检测作业效率及精度。
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