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公开(公告)号:CN117388452A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311212516.8
申请日:2023-09-20
Applicant: 北京首钢股份有限公司
IPC: G01N33/18 , G06F16/903
Abstract: 本申请涉及分析技术领域,揭示了一种钢铁企业工业循环冷却水的检测方法及系统。该方法包括:获取冷却水样品,并对所述冷却水样品进行样品登记处理;从登记处理后的冷却水样品中获取目标检测样品,以及所述目标检测样品的样品任务清单;根据所述样品任务清单,利用样品检测设备对所述目标检测样品进行检测处理,得到所述目标检测样品的检测结果;利用数据处理设备采集所述检测结果,并对所述检测结果进行存储处理。本申请所提出的技术方案可以在一定程度上提高钢铁企业工业循环冷却水的检验效率和检验数据的准确性。
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公开(公告)号:CN112946055A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110170508.6
申请日:2021-02-08
Applicant: 北京首钢股份有限公司
Abstract: 本发明属于钢铁中元素含量检测分析技术领域,尤其涉及一种测量镀锌钢中痕量元素含量的方法,该方法包括,将镀锌钢样品浸入碱液中加热至20~80℃的温度,并保温,获得镀锌钢钢基体;将所述镀锌钢钢基体清洗后浸入硫酸和硝酸的混合溶液中并加热,使所述镀锌钢钢基体溶解,获得溶解溶液;测量所述溶解溶液中痕量元素的质量分数,获得镀锌钢中痕量元素含量。本发明提供的测量方法测量结果与平行样的相对极差为2.3‑4.2%,检测方法稳定;加标回收率为98.7%~101.2%,检测结果准确,操作步骤简化,方便快捷,实用性强。
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公开(公告)号:CN111474024A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010274693.9
申请日:2020-04-09
Applicant: 北京首钢股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种炼钢炉前低氧低氮分析样品的快速制样方法,所述制样方法包括:取圆柱状待测炼钢炉前样品;将所述圆柱状待测炼钢炉前样品表面的氧化层去除,得到无氧化层的待测炼钢炉前样品;将所述无氧化层的待测炼钢炉前样品进行剪切制粒,得到粒状待测炼钢炉前样品;将所述粒状待测炼钢炉前样品进行超声清洗,得到所述炼钢炉前低氧低氮分析样品;其中,所述圆柱状样品的直径为3.5~4.5mm、长度为65~70cm;所述粒状样品的长度为0.5~2mm、质量为0.40~0.50g。本发明所述制样方法的加工速度快,可有效避免所述样品中氧氮成分的污染,保证了所述炼钢炉前低氧低氮分析样品中氧氮成分分析的结果有效性。
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公开(公告)号:CN116990285A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310887952.9
申请日:2023-07-19
Applicant: 北京首钢股份有限公司
IPC: G01N21/73
Abstract: 本申请涉及板卷酸溶铝的检验技术领域,尤其涉及一种板卷中酸溶铝的测定方法。所述方法包括:使用不同试剂分阶段对板卷样品进行溶解,后进行稀释,得到板卷样品溶液;配置系列铝标准溶液,后通过电感耦合等离子体原子发射光谱法对板卷样品溶液和系列铝标准溶液进行分析测定,得到板卷样品中的酸溶铝含量。本申请内容解决了现有光电直读光谱法直接检测固体样品表面难以代表整个样板酸溶铝含量(板卷酸溶铝有明显分层现象)及板卷中酸溶铝元素湿法化学测定方法较为复杂的技术问题。
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公开(公告)号:CN116969151A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310538810.1
申请日:2023-05-12
Applicant: 北京首钢股份有限公司
Abstract: 本申请涉及制渣技术领域,揭示了一种渣样料环推样方法、装置、控制装置、介质及电子设备。该方法包括:响应于渣样料环出样指令,输入渣样料环抵达信号;响应于渣样料环抵达信号,将渣样料环推至传送带,并控制监控系统显示传送带占用标志;控制传送带输送渣样料环第一预设时间后,检测渣样料环是否输送至预设位置;若渣样料环输送至预设位置,则控制监控系统恢复传送带空闲标志。本申请可以提高渣样料环的回收效率和回收质量。
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公开(公告)号:CN107389778A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710664551.1
申请日:2017-08-04
Applicant: 北京首钢股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种氮化合金中铌、钒、钛元素含量的测定方法,属于合金元素检测分析技术领域。所述测定方法包括:称取待测氮化合金粉末样品,加入浓HNO3、浓HCl、浓HF及1+1H2SO4的混合酸,采用微波消解法对样品进行溶解;将待测样品平行溶解多份,分别在每份溶解液中加入不同浓度的钒、铌、钛标准溶液,定容、待测;采用电感耦合等离子体质谱仪对定容后的溶解液进行测定,分析样品中铌、钒、钛元素的含量;其中,采用103Rh作为内标元素,等离子体功率为1300-1500W,采样深度13-17mm。该方法实现了氮化合金中微量钒、铌、钛含量的准确测定,满足了含氮钢冶炼时铌、钒、钛元素的生产控制需求。
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公开(公告)号:CN103335997B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310239415.X
申请日:2013-06-17
Applicant: 北京首钢股份有限公司
IPC: G01N21/67
Abstract: 本发明涉及炼钢技术领域,特别涉及一种炉前低氮钢样的氮成分分析方法,包括制成圆柱形状的样品并对样品切割及铣样。用直读光谱分析仪测量样品,氩气压力设置为0.27~0.29Mpa、氩气吹扫时间设置为2~4s、预燃时间设置为3~5s、积分时间设置为5~10s。分析曲线利用系列标准样品采用一次回归的方式绘制,曲线斜率设置为0.97~1.03,曲线截距设置为-0.003~+0.003。干扰元素为硅干扰扣除系数为0.005~0.010。对样品激发两次,记录第三至第五个分析点结果,并计算平均值为最终检测结果。本发明提供的炉前低氮钢样的氮成分分析方法分析精准度高、分析速度快,缩短了钢铁冶炼周期,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN116953030A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310807458.7
申请日:2023-07-03
Applicant: 北京首钢股份有限公司
IPC: G01N27/06 , G01N27/30 , G01N27/38 , G01N27/416
Abstract: 本申请提供了一种校正及维护检测电极的方法,包括在样品台的不同取样位上分别放置用于校正检测电极的校正液、用于维护检测电极的维护液,以及相应的校正过程和维护过程。本申请能适用于全自动电位法快速检测分析水质样品的pH、碱度、电导率、硬度、氯离子等参数,能够进行pH电极、电导率电极、银电极、钙电极等多种检测电极的校正、维护过程。在校正、维护的过程中,无需拆卸、安装检测电极,能够延长检测电极的使用寿命,并且能够实现自动化校正、维护过程,排除人为影响因素的干扰,检测电极的校正精确度也能得到可靠保证,维护过程更加简便、快捷。
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公开(公告)号:CN116399669A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310460137.4
申请日:2023-04-25
Applicant: 北京首钢股份有限公司
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种高炉渣样的制备方法、装置、电子设备及介质,该制备方法包括:获取高炉渣渣样制备过程中的多个影响因子,并对多个影响因子进行预设数据分析,得到影响因子数据表;基于影响因子数据表,确定出渣样压片强度的初始计算公式;基于初始计算公式,从多个影响因子中确定出多个关键影响因子;对多个关键影响因子进行分析,得到渣样压片强度的第一计算公式和渣样制备总时间的第二计算公式,并得到在渣样压片强度与渣样制备总时间均处于最佳值时,多个关键影响因子的参数值,以基于参数值制备高炉渣样。该方法能够有效地解决目前高炉渣样在制备中因压片强度不够导致压片不实,进而出现破损掉渣影响后续分析数据的问题。
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公开(公告)号:CN114486779A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210097109.6
申请日:2022-01-26
Applicant: 北京首钢股份有限公司
IPC: G01N21/31
Abstract: 本申请涉及水样检测技术领域,尤其涉及一种水中总氮的测定方法,所述方法包括:将待测水样置于消解管中并加入消解剂进行第一混合,后定容并加热,进行消解,得到消解液;对消解液加入盐酸进行第二混合,后以分光光度法进行测定,得到测定值;绘制标准曲线;将测定值代入标准曲线中,得到总氮浓度;根据总氮浓度,得到总氮含量;消解的温度为115℃~121℃,时间为0.8h~1.2h;消解剂的体积为2mL~3mL,盐酸的体积为0.4mL~0.6mL;通过设计的消解管,利用常压下的加热方式取代传统高压反应釜中的加热方式,从而能够降低加热所需的温度和缩短加热所需的时间,进而减少总氮测定过程中的溶剂消耗,并且待测水样在消解管中的消解率≥95%。
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