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公开(公告)号:CN101747967B
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN200810203709.6
申请日:2008-11-28
申请人: 宝山钢铁股份有限公司 , 上海应用技术学院
摘要: 一种用于铁水生产或造气的工业型煤及其制备方法,其包括如下步骤:a.复合粘结剂制备:羧甲基纤维素和羟丙基甲基纤维素或羟乙基甲基纤维素或乙基纤维素复配成0.5~5.0%的水溶液;在该水溶液中,羧甲基纤维素占0.3~3%,羟丙基甲基纤维素或羟乙基甲基纤维素或乙基纤维素占0.2~2%,以质量百分比计;b.煤粉制备:经破碎、筛分,得到颗粒直径5mm以下的煤粉;c.将复合粘结剂与煤粉混合、搅拌均匀,通过对辊成型机压制成一定尺寸大小的型煤。本发明型煤制备方法简单,型煤强度高,热稳定性好;生产成本合理,原料来源广泛。
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公开(公告)号:CN101929995A
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN200910053843.7
申请日:2009-06-25
申请人: 宝山钢铁股份有限公司 , 上海应用技术学院
摘要: 本发明公开了一种高炉炉尘中煤粉、焦炭和含铁炉料含量的测定方法,包括如下步骤:1)物料真密度测定;2)分离介质配制;3)炉尘离心分离;4)沉煤、沉焦质量百分含量测算;5)计算炉尘中煤、焦的质量百分含量;6)炉尘中含铁炉料组成测算,本发明与现有技术相比,具有以下优点和积极效果:创意新颖性,利用高炉炉尘中各种组分粒度范围接近、真密度相差较大,采用离心沉降的物理分离方法测算高炉炉尘中煤、焦、含铁炉料的含量;操作简单,测试准确性高,测定方法受人为因素影响较小,其准确性比煤岩显微分析方法高。
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公开(公告)号:CN1979139B
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN200510110982.0
申请日:2005-11-30
申请人: 宝山钢铁股份有限公司 , 上海应用技术学院
摘要: 本发明公开了一种从焦炭的高分辨透射电镜图像定量分析焦炭微晶单元的方法,其包括下面的步骤:(1)对图中的每个条纹进行识别编号,并测量计算其各项参数,包括条纹长度、条纹中心坐标和条纹倾角;(2)对所有条纹比较后进行归并,比较包括平行度判定、相对位置判定和间距判定,将符合判定条件的条纹作为一个条纹组,并将具有相同层数的条纹组归类为1条纹组、2条纹组、3条纹组……;(3)计算每个条纹组的大小、高度、层间距;(4)计算每个条纹组各自占到该图所有条纹的比率,从而得到条纹组的分布状况。本发明可从焦炭的HRTEM图像中获取石墨微晶单元的大小、堆积层数、层间距以及单元的分布等结构参数,实现从微观角度对焦炭性能作出分析。
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公开(公告)号:CN101747967A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200810203709.6
申请日:2008-11-28
申请人: 宝山钢铁股份有限公司 , 上海应用技术学院
摘要: 一种用于铁水生产或造气的工业型煤及其制备方法,其包括如下步骤:a.复合粘结剂制备:羧甲基纤维素和羟丙基甲基纤维素或羟乙基甲基纤维素或乙基纤维素复配成0.5~5.0%的水溶液;在该水溶液中,羧甲基纤维素占0.3~3%,羟丙基甲基纤维素或羟乙基甲基纤维素或乙基纤维素占0.2~2%,以质量百分比计;b.煤粉制备:经破碎、筛分,得到颗粒直径5mm以下的煤粉;c.将复合粘结剂与煤粉混合、搅拌均匀,通过对辊成型机压制成一定尺寸大小的型煤。本发明型煤制备方法简单,型煤强度高,热稳定性好;生产成本合理,原料来源广泛。
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公开(公告)号:CN1979139A
公开(公告)日:2007-06-13
申请号:CN200510110982.0
申请日:2005-11-30
申请人: 宝山钢铁股份有限公司 , 上海应用技术学院
摘要: 本发明公开了一种从焦炭的高分辨透射电镜图像定量分析焦炭微晶单元的方法,其包括下面的步骤:(1)对图中的每个条纹进行识别编号,并测量计算其各项参数,包括条纹长度、条纹中心坐标和条纹倾角;(2)对所有条纹比较后进行归并,比较包括平行度判定、相对位置判定和间距判定,将符合判定条件的条纹作为一个条纹组,并将具有相同层数的条纹组归类为1条纹组、2条纹组、3条纹组......;(3)计算每个条纹组的大小、高度、层间距;(4)计算每个条纹组各自占到该图所有条纹的比率,从而得到条纹组的分布状况。本发明可从焦炭的HRTEM图像中获取石墨微晶单元的大小、堆积层数、层间距以及单元的分布等结构参数,实现从微观角度对焦炭性能作出分析。
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公开(公告)号:CN1566266A
公开(公告)日:2005-01-19
申请号:CN03129507.X
申请日:2003-06-26
申请人: 宝山钢铁股份有限公司 , 上海应用技术学院
IPC分类号: C10B57/00
摘要: 本发明公开了一种提高焦炭热性质的方法,采用化学气相沉积/化学气相渗透技术,在焦炭表面以及焦炭气孔内,采用甲烷、焦炉煤气或天然气进行气相热解沉积/气相热解渗透热解炭。这样不但修整焦炭的孔隙结构可减少焦炭CO2反应的面积,而且生成难氧化的热解炭附着与焦炭的内外表面,以增强焦炭抗碳溶反应能力,从而改善生产焦炭热性质。
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