一种联合测定脱硫灰中全钙、硫酸钙、亚硫酸钙的方法

    公开(公告)号:CN103033550A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201110303161.4

    申请日:2011-09-29

    Abstract: 本发明公开一种联合测定脱硫灰中全钙、硫酸钙、亚硫酸钙的方法。用酸分解亚硫酸钙使亚硫酸根呈二氧化硫挥发除去,用硫酸钡沉淀-间接滴定法测定硫酸钙;将亚硫酸钙氧化为硫酸钙后再将总硫酸根沉淀,通过总硫酸根与硫酸根差减实现亚硫酸钙测定。该法消除了氢氧化钙和氯化钙等物质的干扰;沉淀硫酸钡后无需过滤,调节酸度后可直接滴定,操作简便快速;用电位滴定仪滴定,实现总钙、硫酸钙、亚硫酸钙的联合测定;方法极大的改进了碘量法不适于测定脱硫灰中亚硫酸钙的缺陷并能同时测定出总钙的含量,实现对冶金烧结烟气干法半干法脱硫工艺中各阶段脱硫灰中总钙、硫酸钙、亚硫酸钙的准确测定。用该方法测定比分别测定三个成分的方法缩短了3-5倍时间。

    一种强化焦化废水生化处理的方法

    公开(公告)号:CN109179915A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811329355.X

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明涉及焦化废水处理技术领域,尤其涉及一种强化焦化废水生化处理的方法。焦化废水经一级缺氧池、一级好氧池、一沉池、Fenton反应池、混凝沉淀池、二级好氧池、二级缺氧池、二沉淀池进行处理,具体包括如下步骤:1)一级生化处理,2)二级生化处理。最终处理后的焦化废水水质可以稳定达到《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012)的要求。该套工艺运行操作简单,不仅降低了废水的总体运行成本,而且为后续的深度处理创造了良好的进水条件,不但可以保护生态环境,而且还对焦化企业的可持续发展具有重要的现实意义。

    一种处理化工蒸氨废水的方法

    公开(公告)号:CN109231715A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811329366.8

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明涉及工业废水处理技术领域,尤其涉及一种处理化工蒸氨废水的方法。化工蒸氨废水经调节池、内电解反应池、中和池、好氧气池、缺氧池、沉淀池、臭氧氧化塔、曝气生物滤池进行处理,包括如下步骤:1)化工蒸氨废水的预处理,2)化工蒸氨废水的生化处理,3)化工蒸氨废水的深度处理。本发明提供了一种由调节池、内电解反应池、中和池作为预处理,好氧池、缺氧池、沉淀池作为生化处理,臭氧氧化塔和曝气生物滤池作为深度段处理焦化废水的方法,处理过程中合理的应用冶金企业生产过程中产生的废弃物,不仅降低了废水处理和工艺运行成本,而且实现了以废制废的目的,对焦化行业的可持续发展具有重要的现实意义。

    一种炉渣中钒的测定方法

    公开(公告)号:CN102854156A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201110179808.7

    申请日:2011-06-28

    Inventor: 王莹 戚淑芳

    Abstract: 本发明公开一种炉渣中钒的测定方法,利用石墨炉原子吸收光谱法进行测定,包括样品处理、升温程序选择、磁场强度选择、工作曲线制备、吸光度测定和数据处理,其中样品处理的试样用盐酸-氢氟酸熔解,再采用加入两遍盐酸蒸干的方法完全去除氢氟酸;升温程序采用二步干燥斜坡升温方式,干燥温度1(80-90℃),升温时间5-10s,保持时间10-15s,干燥温度2(110-120℃),升温时间5-10s,保持时间10-15s,灰化温度(400-600℃),升温时间5-10s,保持时间5-10s,原子化温度为2600-2700℃;采用横向加热纵向塞曼扣除背景的方式校正背景干扰,磁场强度为0.6-0.8T。本发明具有操作简便、快速、测定结果等优点,解决了测定炉渣样品时基体干扰严重的问题。

    铁合金中氮化钛的测定方法

    公开(公告)号:CN101685090B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN200810013477.8

    申请日:2008-09-27

    Abstract: 本发明提供一种铁合金中氮化钛的测定方法,包括:①取样;②用硫酸-氢氟酸混合酸通过在水浴中加热的方法溶解试样基体,水浴温度45~95℃,保温时间30~60min;③用氢氟酸-过硫酸铵作为溶剂通过在水浴中加热的方法分解基体溶解后不溶滤渣中的氮化钛,水浴温度45~75℃,保温时间30~60min;④测定已被分解的氮化钛滤液中的钛量,然后换算为氮化钛。本发明在溶解铁合金基体时氮化钛不会被溶解,而且分离基体后不用先分离不溶滤渣中的碳化钛,可直接分解氮化钛,不但简化了操作程序,而且测定结果准确可靠,可为钢铁冶炼研究氮化钛夹杂提供可靠的分析依据。

    铁合金中氮化钛的测定方法

    公开(公告)号:CN101685090A

    公开(公告)日:2010-03-31

    申请号:CN200810013477.8

    申请日:2008-09-27

    Abstract: 本发明提供一种铁合金中氮化钛的测定方法,包括:①取样;②用硫酸-氢氟酸混合酸通过在水浴中加热的方法溶解试样基体,水浴温度45~95℃,保温时间30~60min;③用氢氟酸-过硫酸铵作为溶剂通过在水浴中加热的方法分解基体溶解后不溶滤渣中的氮化钛,水浴温度45~75℃,保温时间30~60min;④测定已被分解的氮化钛滤液中的钛量,然后换算为氮化钛。本发明在溶解铁合金基体时氮化钛不会被溶解,而且分离基体后不用先分离不溶滤渣中的碳化钛,可直接分解氮化钛,不但简化了操作程序,而且测定结果准确可靠,可为钢铁冶炼研究氮化钛夹杂提供可靠的分析依据。

    一种同时测定铝合金中多元素含量的方法

    公开(公告)号:CN114295603A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202210035240.X

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明提供了一种同时测定铝合金中多元素含量的方法,通过对辉光放电原子发射光谱仪的工作参数的选择激发所有铝合金标准样品,测定Si、Fe、Cu、Mg、Zn光谱强度,通过溅射率校正计算激发所得光强,进而得到强度与元素含量之间的线性关系方程;之后激发待测铝合金试样得到Si、Fe、Cu、Mg、Zn一种及以上元素光谱强度,利用所述线性关系方程,将强度值转化成质量分数即可求得该待测样品中Si、Fe、Cu、Mg、Zn一种及以上元素的百分含量。本发明对铝合金样品进行固体样品的直接分析即可应用辉光光谱仪的分析技术对铝合金样品中硅、铁、铜、镁、锌含量进行定量分析,减少测试步骤的同时,降低化学试剂用量。

    一种煤气成分检测装置
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217443175U

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202221019724.7

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本实用新型涉及一种煤气成分检测装置,包括煤气入口、抽气泵、吸收器、流量表、煤气出口、液体体积测量仪、液体成分分析设备;煤气入口、抽气泵、吸收器、流量表、煤气出口依次连接;吸收器与液体体积测量仪的一端连接,液体体积测量仪的另一端连接液体成分分析设备;所述的吸收器由两个反应罐串联形成;反应罐包括搅拌电机、空心转动轴、搅拌桨、喷淋头、喷淋管道,搅拌电机驱动空心转动轴转动,空心转动轴一端与进气口连接,另一端伸入罐体内部连接搅拌桨,搅拌桨上设有与空心转动轴连通的出气孔,喷淋管道一端插入罐体下部,另一端插入罐体上部,并与喷淋头连接。优点是:能有效促进煤气中有害元素或痕量元素吸收率最大化。

    一种小平面应变砧头装置

    公开(公告)号:CN207541002U

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201721457613.3

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 本实用新型涉及热模拟试验仪器技术领域,尤其涉及一种小平面应变砧头装置。由砧头底座、柱形卡块、砧头、垫片以及卡紧螺丝组成;所述砧头底座尾部与试验机U型槽相应,侧面设有螺纹孔,头部设有凹槽型腔体;柱形卡块与砧头安装在腔体内,柱形卡块位于砧头两侧,垫片垫在柱形卡块与砧头之间,柱形卡块、砧头以及垫片通过卡紧螺丝卡紧。本实用新型结构紧凑,装拆方便,可以方便地更换砧头;实现了在Gleeble‑3800热模拟试验机的通用单元中进行平面应变实验,扩充了该单元的使用范围实现平面应变技术,避免了系统之间的频繁转换,提高了工作效率。

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