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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113945600A(43)申请公布日2022.01.18(21)申请号202111216372.4(22)申请日2021.10.19(71)申请人攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司地址617000四川省攀枝花市东区桃源街90号(72)发明人唐文博饶家庭朱凤湘(74)专利代理机构成都虹桥专利事务所(普通合伙)51124代理人陈仁平(51)Int.Cl.G01N25/00(2006.01)权利要求书1页说明书4页(54)发明名称含钛高炉渣TiC含量的测定方法(57)摘要本发明公开了一种含钛高炉渣TiC含量的测定方法,属于钢铁冶金技术领域,提供一种测定效率高、精度高以及复现性好的含钛高炉渣TiC含量的测定方法;本发明为利用元素分析仪对成分相同的含钛高炉渣样品分两组分别进行试验测定,两组试验测定分别为低温组和高温组,并通过设置不同的反应温度,改变化学反应的速率,以区分测出炉渣中残碳与TiC中碳元素含量,然后在结合相应的计算公式即可快速计算出含钛高炉渣中TiC含量。本发明方法具有检测速度快,可同时检测样品数多,检测精度高,复现性良好等优点。CN113945600ACN113945600A权利要求书1/1页1.含钛高炉渣TiC含量的测定方法,其特征在于:利用元素分析仪对成分相同的含钛高炉渣样品分两组分别进行试验测定,两组试验测定分别为低温组和高温组,其中:低温组测定时的参数为:反应温度为800‑850℃,反应时间为10min~15min,测定得到低温组对应的C的质量百分比含量ω1;高温组测定时的参数为:反应温度为1100‑1200℃,反应时间为10min~15min,测定得到高温组对应的C的质量百分比含量ω2;然后通过如下公式计算出含钛高炉渣中的TiC含量ωTiC:ωTiC=(ω2-ω1)÷(12÷59.867)÷97.7%。2.如权利要求1所述的含钛高炉渣TiC含量的测定方法,其特征在于:低温组进行至上两次试验测定,并取平均值作为低温组对应的C的质量百分比ω1。3.如权利要求1所述的含钛高炉渣TiC含量的测定方法,其特征在于:高温组进行至上两次试验测定,并取平均值作为高温组对应的C的质量百分比ω2。4.如权利要求1所述的含钛高炉渣TiC含量的测定方法,其特征在于:每次试验测定时使用的含钛高炉渣样品的质量为:1mg~1500mg。5.如权利要求1所述的含钛高炉渣TiC含量的测定方法,其特征在于:每次试验测定时使用的含钛高炉渣样品的质量为:100mg~500mg。6.如权利要求1所述的含钛高炉渣TiC含量的测定方法,其特征在于:低温组测定时的参数为:反应温度为800℃。7.如权利要求1所述的含钛高炉渣TiC含量的测定方法,其特征在于:高温组测定时的参数为:反应温度为1150℃。8.如权利要求1至7中任意一项所述的含钛高炉渣TiC含量的测定方法,其特征在于:所述元素分析仪为有机元素分析仪。2CN113945600A说明书1/4页含钛高炉渣TiC含量的测定方法技术领域[0001]本发明涉及钢铁冶金技术领域,尤其涉及一种含钛高炉渣TiC含量的测定方法。背景技术[0002]现有测定含钛高炉渣中TiC的检测方法,存在测定效率低下,测定结果不准确,复现性差等问题。发明内容[0003]本发明解决的技术问题是提供一种测定效率高、精度高以及复现性好的含钛高炉渣TiC含量的测定方法。[0004]本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:含钛高炉渣TiC含量的测定方法,利用元素分析仪对成分相同的含钛高炉渣样品分两组分别进行试验测定,两组试验测定分别为低温组和高温组,其中:[0005]低温组测定时的参数为:反应温度为800‑850℃,反应时间为10min~15min,测定得到低温组对应的C的质量百分比含量ω1;[0006]高温组测定时的参数为:反应温度为1100‑1200℃,反应时间为10min~15min,测定得到高温组对应的C的质量百分比含量ω2;[0007]然后通过如下公式计算出含钛高炉渣中的TiC含量ωTiC:[0008]ωTiC=(ω2-ω1)÷(12÷59.867)÷97.7%。[0009]进一步的是:低温组进行至上两次试验测定,并取平均值作为低温组对应的C的质量百分比ω1。[0010]进一步的是:高温组进行至上两次试验测定,并取平均值作为高温组对应的C的质量百分比ω2。[0011]进一步的是:每次试验测定时使用的含钛高炉渣样品的质量为:1mg~1500mg。[0012]进一步的是:每次试验测定时使用的含钛高炉渣样品的质量为:100mg~500mg。[0013]进一步的是:低温组测定时的参数为:反应温度为800℃。[0014]进一步的是:高温组测定时的参数为:反应温度为1150