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炭素材料取样方法

《炭素材料取样方法》是中国国家标准化管理委员会制定的国家标准,由吉林炭素总厂起草,发布日期是2000年4月22日,实施日期是2000年11月1日。

炭素材料取样方法基本信息

炭素材料取样方法简介

基本信息

中文标准名称StandardTitle in Chinese:炭素材料取样方法

英文标准名称:Hot-rolled bulb flat steel

发布日期IssuanceDate :2000-04-11

实施日期ExecuteDate:2000-11-01

首次发布日期FirstIssuance Date :1978-09-29

标准状态StandardState :现行。

标准号 StandardNo: GB/T 1427-2000

复审确认日期ReviewAffirmance Date :2010-07-28

计划编号Plan No:

代替国标号ReplacedStandard :GB/T 1427-1988

被代替国标号ReplacedStandard:

废止时间RevocatoryDate :

采用国际标准号AdoptedInternational Standard No:

采标名称AdoptedInternational Standard Name:

采用程度ApplicationDegree :

采用国际标准AdoptedInternational Standard :

国际标准分类号(ICS) :91.100

中国标准分类号(CCS) :Q50

标准类别StandardSort:方法

标准页码Number ofPages:

标准价格(元)Price(¥) :

主管部门Governor :中国钢铁工业协会

归口单位TechnicalCommittees :全国钢标准化技术委员会

起草单位DraftingCommittee:吉林炭素总厂

2100433B

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炭素材料取样方法造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

铝型(素材)

  • 品种:铝型 规格宽×高×厚(mm):50×50×5 说明:具体规格根据图纸定制
  • kg
  • 闽铝
  • 13%
  • 福建省南平铝业股份有限公司
  • 2022-12-07
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配套门窗素材

  • 品种:普通门窗铝合金型;型号:65系列;合金牌号:6063;合金状态:T5;执行标准:GB5237-2008;包装:纸包;规格(mm):6
  • t
  • 栋梁
  • 13%
  • 栋梁铝业有限公司
  • 2022-12-07
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南方松无节素材扣板

  • 12*89*2440
  • m2
  • 卓嘉
  • 13%
  • 成都卓嘉木业有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

反光材料

  • (玻璃珠)
  • kg
  • 13%
  • 东莞市纵横交通设施工程有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

反光材料

  • (玻璃珠)
  • t
  • 13%
  • 江油市明瑞反光材料科技有限公司
  • 2022-12-07
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探伤材料

  • 广东2019年全年信息价
  • 水利工程
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探伤材料

  • 广东2018年全年信息价
  • 水利工程
查看价格

抗裂材料

  • t
  • 珠海市2016年5月信息价
  • 建筑工程
查看价格

抗裂材料

  • t
  • 珠海市2016年3月信息价
  • 建筑工程
查看价格

抗裂材料

  • t
  • 珠海市2016年2月信息价
  • 建筑工程
查看价格

取样

  • 取样
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-03-30
查看价格

投影素材

  • 详细见软件系统及素材编制说明等图纸
  • 1项
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-12-10
查看价格

激光素材

  • 详细见软件系统及素材编制说明等图纸
  • 1项
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-12-10
查看价格

取样

  • 1.名称:取样2.规格型号:SLP-SP-101-103
  • 3台
  • 3
  • 详见品牌表
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2019-11-21
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取样系统

  • 1.名称:取样系统2.采样量1-2000ml,设置AB采样桶,精度±5%3.其余满足设计及规范要求
  • 1套
  • 3
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-07-07
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炭素材料取样方法常见问题

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炭素材料取样方法文献

炭素材料真密度的测定方法 炭素材料真密度的测定方法

炭素材料真密度的测定方法

格式:pdf

大小:35KB

页数: 6页

炭素材料真密度的测定方法 一、定义 炭素材料的质量与真实体积的比值。 二、测定真密度的意义 1.材料真密度的大小可以说明材料基本质点的质密程度及排列规正化程 度。 2.测定不同品种炭质材料、原料、焙烧半成品或石墨电极的真密度可以 了解原料的炭化程度及在不同条件下的热处理程度,如煅烧、焙烧、石 墨化程度等。 3.测量真密度的大小可以推测炭素材料的其他物理化学性能,如真密度 与电阻率成反比,与抗氧化性能成正比。 三、需要测定真密度的炭素材料 1.原料 针状焦≥ 2.13 沥青焦≥ 1.96 冶金焦≥ 1.95 普煅无烟煤 1.71―1.75 (附,沥青焦、冶金焦不作常规分析 ) 2.煅烧料 焙烧品 石墨化 四、真密度测定方法 常用的方法有:溶剂置换法,气体置换法及X射线衍射仪测定法。 1.溶剂置换法 此方法是先将试样破碎至 0.05mm以下,用酒精、甲苯或蒸馏水,在 一定温度下浸润(用酒精

材料取样方法 材料取样方法

材料取样方法

格式:pdf

大小:35KB

页数: 7页

建材检测样品及取样说明 序 号 类 别 样 品 名 称 检 测 依 据 取 样 数 量 1 水泥、粉煤 灰 普通硅酸盐水泥 GB175-1999 12kg 硅酸盐水泥 GB175-1999 硅酸盐水泥 GB175-1999 复合硅酸盐水泥 GB12985-1999 白色硅酸盐水泥 GB2015-1999 矿渣硅酸盐水泥 GB12985-1999 火山灰质硅酸盐水泥 GB1344-1999 粉煤灰质硅酸盐水泥 GB1344-1999 石灰石硅酸盐水泥 JC600-95 砌筑水泥 GB/T3183-97 低碱速硫铝酸盐水泥 JC/T659-1997 快硬铁铝酸盐水泥 JC/T435-1996 彩色硅酸盐水泥 JC/T870-2000 粉煤灰 GB1596-91 不少于 10kg 2 砂、石、配 合比、轻集 料 混凝土配合比设计 JGJ55-2000 水泥 30

铝用炭素材料标准汇编图书目录

一、基础标准

GB/T 1426—2008 炭素材料分类

GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8718—2008 炭素材料术语

GB/T 26297.1—2010 铝用炭素材料取样方法 笫1部分:底部炭块

GB/T 26297.2—2010 铝用炭素材料取样方法第2部分:侧部炭块

GB/T 26297.3—2010 铝用炭素材料取样方法第3部分:预焙阳极

GB/T 26297.4—2010 铝用炭素材料取样方法第4部分:阴极糊

GB/T 26297.5—2010 铝用炭素材料取样方法第5部分:煤沥青

GB/T 26297.6—2010 铝用炭素材料取样方法第6部分:煅后石油焦

YS/T 701—2009 铝用炭素材料及其制品的包装、标志、运输、贮存

二、产品标准

GB/T 397—2009 炼焦用煤技术条件

GB/T 2290—2012 煤沥青

GB/T 3518—2008 鳞片石墨

GB/T 3519—2008 微晶石墨

YB/T 2818—2005 石墨块

YB/T 4035—2007 氮化硅结合碳化硅砖

YB/T 4226—2010 炭电极

YB/T 5075—2010 煤焦油

YB/T 5194—2003 改质沥青

YB/T 5299—2009 沥青焦

YS/T 9—2008 阳极炭块堆垛机组

YS/T 65—2012 铝电解用阴极糊

YS/T 285—2012 铝电解用预焙阳极

YS/T 286—1999 铝电解用普通阴极炭块

YS/T 623—2012 铝电解用石墨质阴极炭块

YS/T 625—2012 预焙阳极用煅后石油焦

YS/T 6992009 铝电解用石墨化阴极炭块

YS/T 763—2011 电煅石墨化焦

YS/T 764—2011 铝用炭素材料热膨胀系数测定装置

YS/T 842—2012 石墨化阴极炭块用石油焦原料技术要求

YS/T 843—2012 预焙阳极用石油焦原料技术要求

三、能耗、安全、卫生、环保标准

GB/T 5817—2009 粉尘作业场所危害程度分级

GB/T 11651—2008 个体防护装备选用规范

GB 15600—2008 炭素生产安全卫生规程

GB 17167—2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 21370—2008 炭素单位产品能源消耗限额

GB 25324—2010 铝电解用石墨质阴极炭块单位产品能源消耗限额

GB 25325—2010 铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额

YS/T 124.1—2010 炭素制品生产炉窑热平衡测定与计算方法第1部分:回转窑

YS/T 124.2—2010 炭素制品生产炉窑热平衡测定与计算方法第2部分:罐式煅烧炉

YS/T 124.3—2010 炭素制品生产炉窑热平衡测定与计算方法第3部分:电气煅烧炉

YS/T 124.4—2010 炭素制品生产炉窑热平衡测定与计算方法第4部分:焙烧炉

YS/T 124.5—2010 炭素制品生产炉窑热平衡测定与计算方法第5部分:石墨化电阻炉

YS/T 131—2010 炭素制品生产炉窑能耗限额

YS/T 664—2007 铝用炭素生产专用设备热平衡测定与计算方法 热媒炉

四、分析检测方法标准

GB/T 26293——2010 铝电解用炭素材料冷捣糊和中温糊未焙烧糊捣实性的测定

GB/T 26294—2010 铝电解用炭素材料 冷捣糊中有效粘合剂含量、骨料含量及骨料粒度分布的测定喹啉萃取法

GB/T 26295—2010 铝电解用炭素材料预焙阳极和阴极炭块 四点法测定抗折强度

GB/T 26310.1—2010 原铝生产用煅后石油焦检测方法第1部分:二甲苯中密度的测定比重瓶法

GB/T 26310.2—2010 原铝生产用煅后石油焦检测方法第2部分:微量元素含量的测定火焰原子吸收光谱法

GB/T 26310.3—2010 原铝生产用煅后石油焦检测方法第3部分:表观油含量的测定加热法

GB/T 26310.4—2010 原铝生产用煅后石油焦检测方法第4部分:油含量的测定溶剂萃取法

GB/T 26310.5—2010 原铝生产用煅后石油焦检测方法第5部分:残留氢含量的测定

GB/T 26930.1—2011 原铝生产用炭素材料 煤沥青第1部分:水分含量的测定 共沸蒸馏法

GB/T 26930.2—2011 原铝生产用炭素材料 煤沥青第2部分:软化点的测定环球法

GB/T 26930.3—2011 原铝生产用炭素材料 煤沥青第3部分:密度的测定 比重瓶法

GB/T 26930.4—2011 原铝生产用炭素材料 煤沥青第4部分:喹啉不溶物含量的测定

GB/T 26930.5—2011 原铝生产用炭素材料 煤沥青第5部分:甲苯不溶物含量的测定

YS/T 63.1—2006 铝用炭素材料检测方法第1部分 阴极糊试样焙烧方法、焙烧失重的测定。生坯试样表观密度的测定

YS/T 63.2—2006 铝用炭素材料检测方法第2部分 阴极炭块和预焙阳极 室温电阻率的测定

YS/T 63.3—2006 铝用炭素材料检测方法第3部分热导率的测定比较法

YS/T 63.4—2006 铝用炭素材料检测方法第4部分热膨胀系数的测定

YS/T 63.5—2006 铝用炭素材料检测方法第5部分有压下底部炭块钠膨胀率的测定

YS/T 63.6—2006 铝用炭素材料检测方法第6部分 开气孔率的测定 液体静力学法

YS/T 63.7—2006 铝用炭素材料检测方法第7部分表观密度的测定尺寸法

YS/T 63.8—2006 铝用炭素材料检测方法第8部分二甲苯中密度的测定 比重瓶法

YS/T 63.9—2012 铝用炭素材料检测方法第9部分:真密度的测定 氦比重计法

YS/T 63.10一2012 铝用炭素材料检测方法第10部分:空气渗透率的测定

YS/T 63.11—2006 铝用炭素材料检测方法第11部分:空气反应性的测定 质量损失法

YS/T 63.12—2006 铝用炭素材料检测方法第12部分:预焙阳极CO2反应性的测定 质量损失法

YS/T 63.13—2006 铝用炭素材料检测方法第13部分:杨氏模量的测定静测法

YS/T 63.14—2006 铝用炭素材料检测方法第14部分:抗折强度的测定 三点法

YS/T 63.15—2012 铝用炭素材料检测方法第15部分:耐压强度的测定

YS/T 63.16—2006 铝用炭素材料检测方法第16部分:微量元素的测定 X射线荧光光谱分析方法

YS/T 63.17—2006 铝用炭素材料检测方法第17部分:挥发分的测定

YS/T 63.18—2006 铝用炭素材料检测方法第18部分:水分含量的测定

YS/T 63.19—2012 铝用炭素材料检测方法第19部分:灰分含量的测定

YS/T 63.20—2006 铝用炭素材料检测方法第20部分:硫分的测定

YS/T 63.21—2007 铝用炭素材料检测方法第21部分:阴极糊 焙烧膨胀/收缩性的测定

YS/T 63.22—2009 铝用炭素材料检测方法第22部分:焙烧程度的测定 等效温度法

YS/T 63.23—2012 铝用炭素材料检测方法第23部分:预焙阳极空气反应性的测定热重法

YS/T 63.24—2012 铝用炭素材料检测方法第24部分:预焙阳极二氧化碳反应性的测定热重法

YS/T 63.252012 铝用炭素材料检测方法第25部分:无压下底部炭块钠膨胀率的测定

YS/T 63.26—2012 铝用炭素材料检测方法第26部分:耐火材料抗冰晶石渗透能力的测定

YS/T 587.1—2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第1部分 灰分含量的测定

YS/T 587.2—2007 炭阳极用煅后石油焦检测方法第2部分:水分含量的测定

YS/T 587.3—2007 炭阳极用煅后石油焦检测方法第3部分:挥发分含量的测定

YS/T 587.4—2006炭阳极用煅后石油焦检测方法第4部分:硫含量的测定

YS/T 587.5—2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第5部分:微量元素的测定

YS/T 587.6—2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6部分:粉末电阻率的测定

YS/T 587.7—2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第7部分:CO2反应性的测定

YS/T 587.8—2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第8部分:空气反应性的测定

YS/T 587.9—2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第9部分真密度的测定

YS/T 587.10—2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第10部分:体积密度的测定

YS/T 587.11—2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第11部分:颗粒稳定性的测定

YS/T 587.12—2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第12部分:粒度分布的测定

YS/T 587.132007 炭阳极用煅后石油焦检测方法第13部分:LC(微晶尺寸)值的测定

YS/T 587.14—2010 炭阳极用煅后石油焦检测方法第14部分:哈氏可磨性指数(HGI)的测定

YS/T 700—2009 铝用阴极炭块磨损试验方法

YS/T 733—2010 铝用石墨化阴极制品石墨化度测定方法

YS/T 734—2010 铝用炭素材料粉料布莱因细度试验方法

YS/T 735—2010 铝用炭素材料炭胶泥中灰分含量的测定

YS/T 736—2010 铝用炭素材料炭胶泥中挥发分的测定

YS/T 758—2011 铝用炭素回转窑直线度测量方法

附录

附录1 ISO/TC 226 铝用炭素材料标准目录

附录2 ASTM D02.05石油、石油焦和炭素材料59项标准目录

附录3 铝用炭素材料系列标准新进展2100433B

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煤制炭素材料炭素电极材料

以无烟煤和冶金焦为主要原料制成的炭质导电材料。其制品有用于电弧冶金炉的石墨化电极,用于铝电解槽的炭块,用于中、小型电炉及铁合金炉冶炼一些普通电炉钢及铁合金的炭素电极。炭素电极比电阻要比石墨化电极大一些,但导热性及抗氧化性均不如石墨化电极。炭素电极的生产工艺与炭素耐火材料基本相同,成型采用挤压成型,此外还有属自熔电极的电极糊等。

中国宁夏汝箕沟无烟煤是优质炭素电极材料的原料。

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煤制炭素材料炭素耐火材料

以无烟煤或焦炭为原料经特殊加工获得能够满足高温条件下使用要求的炭质材料。其制品主要包括各种炭砖(砖制品)、炭块和各种炭糊类制品。

工业用粒状吸附剂的一般特性

特 性

炭分子筛

活性炭

沸石分子筛

硅 胶

铝凝胶

平均孔径(nm)

0.4~0.7

1.2~2.0

2.0~12

4.0~15

真密度(g/cm3)

装填密度(g/cm3)

1.7~2.0

0.55~0.65

2.0~2.2

0.35~0.6

2.0~2.5

0.6~0.75

2.2~2.3

3.0~3.3

0.5~1.0

空隙容积(cm3/g)

比表面积(m2/g)

0.5~0.6

450~550

0.5~1.1

700~1500

0.4~0.6

400~750

0.3~0.8

200~600

0.3~0.8

150~350

生产工艺炭素耐火材料的制造方法与一般炭素制品基本相同。

(1)煅烧。目的是排除原料中的挥发分,提高原料的密度、强度和热稳定性,降低比电阻。

(2)破碎与筛分。煅烧后的原料应破碎成适当粒度再筛分成不同的粒级,以实现正确的配料。

(3)配料。颗粒与粉末的配比须以混合料的视密度达到最大值为宜。

(4)混捏。将配合好的原料和预先准备好的粘结剂一起放在混捏机里加热到120~160℃进行混捏,以使各种不同骨料均匀混合提高糊料的密实程度。

(5)成型。将混捏好的糊料用加压设备压制成所需要的形状和尺寸。炭砖、炭块类制品一般采用振动成型。

(6)焙烧。除糊类产品外,为使炭素制品具备使用时所需要的一系列物理化学性能,必须将生制品按一定的工艺条件进行焙烧,最高温度为1200~1750℃,通常在倒焰式焙烧炉、隧道式焙烧炉、环式焙烧炉中焙烧。生制品周围用焦粉或石英砂等材料作为保护介质,在隔绝空气的条件下按一定的升温速度进行间接加热。

(7)加工。焙烧后的一些炭素制品,根据使用要求再机械加工成必要的形状,尺寸。

(8)应用。炭素耐火材料能耐高温,在化学性质上是稳定的,耐酸碱浸蚀,热导率高,热膨胀系数小,而且热变形少,在高温下抗碎强度大,广泛用于砌筑各种冶金炉的内衬。例如用炭块砌筑高炉的炉底、炉缸及炉腹等。

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