RU2478954C2 - Устройство для сбора газов в металлических расплавах и способ измерения содержания газа в них - Google Patents

Устройство для сбора газов в металлических расплавах и способ измерения содержания газа в них Download PDF

Info

Publication number
RU2478954C2
RU2478954C2 RU2008128217/15A RU2008128217A RU2478954C2 RU 2478954 C2 RU2478954 C2 RU 2478954C2 RU 2008128217/15 A RU2008128217/15 A RU 2008128217/15A RU 2008128217 A RU2008128217 A RU 2008128217A RU 2478954 C2 RU2478954 C2 RU 2478954C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
collecting body
layer
metal
gas collecting
Prior art date
Application number
RU2008128217/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008128217A (ru
Inventor
Эрик ГЕРИТС
Поль Клемен ВЕРСТРЕКЕН
Жоз СВЕННЕН
Жозеф Теодор АЕГТЕН
Original Assignee
Хераеус Электро-Ните Интернациональ Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хераеус Электро-Ните Интернациональ Н.В. filed Critical Хераеус Электро-Ните Интернациональ Н.В.
Publication of RU2008128217A publication Critical patent/RU2008128217A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2478954C2 publication Critical patent/RU2478954C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/22Devices for withdrawing samples in the gaseous state
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/20Metals
    • G01N33/202Constituents thereof
    • G01N33/2022Non-metallic constituents
    • G01N33/2025Gaseous constituents
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/20Metals
    • G01N33/205Metals in liquid state, e.g. molten metals

Abstract

Группа изобретений относится к сбору газов в металлических расплавах. Устройство для сбора газов в металлических расплавах содержит имеющий собирающее газ тело погружной конец, оканчивающийся у погружного конца газоподвод и газоотвод для проникающих через собирающее газ тело газов, причем собирающее газ тело имеет расположенную на погружном конце торцевую сторону и боковые стенки. При этом, по меньшей мере, часть собирающего газ тела имеет газонепроницаемый слой. Кроме того, описано применение заявленного устройства для измерения содержания газа в металлическом расплаве. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройству для сбора газов в металлических расплавах, содержащему имеющий собирающее тело погружной конец, оканчивающийся у погружного конца газоподвод и газоотвод для проникающих через собирающее тело газов, причем собирающее газ тело имеет расположенную на погружном конце торцевую сторону и боковые стенки. Кроме того, изобретение относится к способу измерения содержания газа в металлическом расплаве, при котором газ вводится в металлический расплав, вступает в газообмен с содержащимся в металлическом расплаве газом, поглощается и подается к измерительному устройству для обработки, причем в металлический расплав вводятся и обрабатываются, по меньшей мере, два разных газа, и при этом оба газа содержат газ-носитель и, при необходимости, примесь газа, доля которого в металлическом расплаве должна быть определена.
Такие устройства известны, например, из DE 102005011181 А1 или ЕР 307430 В1. В них газы из металлического расплава собираются и подаются к измерительному устройству, так что может быть измерено содержание определенных газов в металлическом расплаве. Для этого газоподвод для ввода эталонного газа или газа-носителя в металлический расплав пропускается через собирающее газ тело и выводится из него на его торцевой стороне. По газоподводу в металлический расплав вдувается эталонный газ. Он обогащается содержащимися в металлическом расплаве газами, или, по другому способу, эталонный газ имеет более высокую концентрацию измеряемого газа, чем металлический расплав, так что образующаяся газовая смесь имеет меньшую концентрацию измеряемого газового компонента, чем эталонный газ. Образующаяся газовая смесь принимается собирающим газ телом, подается по газоотводу к измерительному устройству и обрабатывается. Подробно способ измерения описан, например, в ЕР 307430 В1. Такие способы измерения описаны также в ЕР 563447 А1.
Аналогичные устройства известны из US 6216526 В1 и ЕР 295798 А1.
Задачей настоящего изобретения является усовершенствование известных устройств для сбора газа и повышение эффективности процесса сбора и способа измерения.
Эта задача решается посредством признаков независимых пунктов формулы. Предпочтительные варианты приведены в зависимых пунктах. За счет того, что, по меньшей мере, часть собирающего газ тела имеет газонепроницаемый слой, оно может принимать и подавать к газоотводу и, тем самым, к измерительному устройству бóльшую часть газов, поскольку проникающие в собирающее газ тело газы, по меньшей мере, по существу не могут покидать его вне газоотвода, так что к измерительному устройству может подаваться заметно большая доля принятых собирающим газ телом газов. За счет этого измерение становится более простым, более быстрым и, в конечном счете, также более точным.
Целесообразно, если, по меньшей мере, часть внешних боковых стенок имеет газонепроницаемый слой. Само собирающее газ тело может иметь на своей торцевой стороне уже известную из уровня техники полость. В этой полости сначала собираются идущие из расплава газы. Они проникают тогда в собирающее газ тело, поскольку они не могут выходить из полости иначе. За счет бокового экранирования газонепроницаемым слоем газы могут выходить только в газоотвод. Для этого газонепроницаемый слой может быть расположен на поверхности боковых стенок собирающего газ тела. Предпочтительно, что слой состоит, по меньшей мере, из двух расположенных друг на друге частичных слоев. Внутренний, обращенный внутрь собирающего газ тела частичный слой может быть выполнен из металла, в частности, из металла с более высокой температурой плавления, чем железо. В качестве металлов рассматриваются, в частности, молибден, титан, ванадий, хром, ниобий или сплав, по меньшей мере, с одним из этих металлов. Нижний внутренний частичный слой является газонепроницаемым. На него может быть нанесен внешний, обращенный наружу от собирающего газ тела частичный слой из керамики. Он может служить защитным слоем для нижнего частичного слоя из металла, расположенного между ним и собирающим газ телом. Внешний частичный слой может быть выполнен преимущественно из оксидной керамики или силиката, в частности из диоксида циркония, оксида алюминия, диоксида хрома, силиката циркония, силиката алюминия или шпинели.
Собирающее газ тело может быть почти полностью окружено защитным слоем, причем непокрытыми являются только расположенный на торцевой стороне газовый вход в собирающее газ тело и доступ к газоотводу из собирающего газ тела. Целесообразно оставить непокрытой всю торцевую сторону собирающего газ тела или только поверхность расположенной на торцевой стороне полости. Преимущественно, по меньшей мере, один из частичных слоев нанесен плазменным напылением.
Целесообразно собирающее газ тело может иметь цилиндрическую или коническую боковую стенку. Газоотвод расположен преимущественно на противоположной торцевой стороне задней стенке собирающего газ тела. Газоотвод может быть расположен, например, на присоединительном патрубке для газа или в отверстии собирающего газ тела.
Устройство используется, согласно изобретению, для измерения содержания газа в металлическом расплаве. Измерения возможны, например, в самых разных стальных расплавах. Само собирающее газ тело непроницаемо для металлического расплава, однако очень хорошо пропускает газ и обладает поглощающей (принимающей) измеряемые газы способностью.
Согласно изобретению, способ измерения характеризуется тем, что концентрация примешанного газа лежит либо в каждом случае ввода газа ниже, либо в каждом случае ввода газа выше концентрации измеряемого газа в металлическом расплаве. При этом следует исходить из предполагаемой концентрации газа в металлическом расплаве, и концентрация вводимого газа выбирается либо заметно ниже, либо заметно выше ожидаемой концентрации в металлическом расплаве. Тогда в металлическом расплаве происходит либо абсорбция, либо десорбция измеряемого газа. Следовательно, измерение производится с помощью двух (или более) независимых друг от друга газов. При этом могут использоваться одинаковые или разные газы-носители. Вводимые в расплав газы поглощают (принимают) газ из расплава, когда концентрация измеряемого газа в металлическом расплаве выше концентрации этого газа во вводимом газе, так что в качестве вводимого газа может использоваться даже только газ-носитель, а концентрация измеряемого газа во вводимом газе может быть нулевой. Наоборот, металлический расплав поглощает газ из вводимого газа, поскольку, в любом случае, желательно, конечно, равновесие. Для измерения можно воспользоваться тем обстоятельством, что абсорбционные и десорбционные характеристики разных газов в металлических расплавах могут быть разными.
В качестве газа-носителя могут использоваться инертные газы, преимущественно аргон и/или азот. В качестве примешиваемого газа может использоваться моноксид углерода, так что его содержание в металлическом расплаве можно измерить.
Пример осуществления изобретения более подробно поясняется ниже с помощью чертежа.
Чертеж изображает в частичном разрезе соответствующее изобретению устройство.
Изображенное на чертеже устройство крепится крепежным патрубком 1 на несущей трубе (не показана) и погружается с ней в стальной расплав. В него погружается собирающее газ тело 2 для осуществления в нем газообмена.
В крепежном патрубке 1 расположены газовые подключения 3; 3'. При этом центральное газовое подключение 3 оканчивается в расположенном по центру в устройстве газоподводе 4. Последний проходит по центру через собирающее газ тело и заканчивается под его торцевой стороной 5. По газоподводу 4 в металлический расплав вводится газ-носитель. Газоподвод 4 состоит, по существу, из кварцевой трубы, которая может быть изогнута на своем погружном конце, так что ее устье ориентировано в направлении собирающего газ тела 2. Газоподвод 4 зафиксирован в собирающем газ теле 2 цементом 6. Поступающий по газоподводу 4 в металлический расплав газ-носитель принимает (поглощает) из него газы, поднимается в полость 7 собирающего газ тела 2 и проникает в него оттуда и с торцевой стороны 5. Собирающее газ тело 2 выполнено из пористого материала, например цемента. Возможно также керамическое тело, например из оксида алюминия. Через поры собирающего газ тела газ поднимается вверх в газоотвод. Он, по существу, образован трубой 8 из кварцевого стекла, которая зафиксирована в собирающем газ теле 2 цементом 9. В трубе 8 расположен пористый наполнитель 10 из оксида алюминия, например в форме шариков. Через наполнитель 10 происходит отвод смешанного с газом из металлического расплава газа-носителя по газовым подключениям 3' к измерительному устройству. В нем извлеченный газ сравнивается с вводимым в металлический расплав газом, принятый (или возвращенный) из расплава газ обрабатывается (оценивается), и за счет этого определяется содержание газа в металлическом расплаве. Этот процесс сам по себе достаточно известен и описан, например, в ЕР 307430 В1 (или аналогично в ЕР 563447 А1). В качестве газа-носителя вводимого газа используется аргон. Для измерения содержания моноксида углерода в стальном расплаве к газу-носителю примешивается моноксид углерода в количестве более 2,5% (например, 5-10%), поскольку ожидаемое содержание газа составляет 2,5%.
Собирающее газ тело 2 имеет на своей конической внешней поверхности газонепроницаемый слой, состоящий из внутреннего (или нижнего) 11 и внешнего 12 частичных слоев. Внутренний частичный слой 11 выполнен из молибдена, а внешний частичный слой 12 служит защитным слоем и выполнен из шпинели.
В принципе, газонепроницаемый слой может быть расположен также на обращенном к погружному концу конце собирающего газ тела 2. Однако этого, как правило, не требуется, поскольку имеющиеся там поверхности настолько малы, что выход газа происходит лишь в незначительном объеме. Благодаря этому практически весь принятый устройством газ направляется в ограниченный трубой 8 из кварцевого стекла газоотвод.
С помощью устройства можно определить также содержание водорода или азота в стальных расплавах.

Claims (15)

1. Устройство для сбора газов в металлических расплавах, содержащее имеющий собирающее газ тело погружной конец, оканчивающийся у погружного конца газоподвод и газоотвод для проникающих через собирающее газ тело газов, причем собирающее газ тело имеет расположенную на погружном конце торцевую сторону и боковые стенки, отличающееся тем, что, по меньшей мере, часть собирающего газ тела имеет газонепроницаемый слой.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что, по меньшей мере, часть боковых стенок имеет газонепроницаемый слой.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что газонепроницаемый слой расположен на поверхности боковых стенок собирающего газ тела.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что газонепроницаемый слой образован, по меньшей мере, из двух расположенных друг на друге слоев, а именно нижнего слоя и верхнего слоя.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что нижний, обращенный внутрь собирающего газ тела слой выполнен из металла.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что нижний слой выполнен из металла с более высокой температурой плавления, чем железо.
7. Устройство по п.5, отличающееся тем, что нижний слой выполнен, по существу, из металла группы:
молибден, титан, ванадий, хром, ниобий или сплава, по меньшей мере, с одним из этих металлов.
8. Устройство по п.4, отличающееся тем, что внешний, обращенный наружу от собирающего газ тела слой выполнен из керамики.
9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что внешний слой выполнен из оксидной керамики или силиката.
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что внешний слой выполнен из диоксида циркония, оксида алюминия, диоксида хрома, силиката циркония, силиката алюминия или шпинели.
11. Устройство по п.4, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один слой нанесен плазменным напылением.
12. Устройство по п.1, отличающееся тем, что собирающее газ тело имеет цилиндрическую или коническую боковую стенку.
13. Устройство по п.1, отличающееся тем, что газоотвод расположен на противоположной торцевой стороне задней стенке собирающего газ тела.
14. Устройство по п.1, отличающееся тем, что газоотвод расположен на присоединительном патрубке для газа или в отверстии собирающего газ тела.
15. Применение устройства по одному из пп.1-14 для измерения содержания газа в металлическом расплаве.
RU2008128217/15A 2007-07-10 2008-07-09 Устройство для сбора газов в металлических расплавах и способ измерения содержания газа в них RU2478954C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007032436A DE102007032436B4 (de) 2007-07-10 2007-07-10 Vorrichtung zum Sammeln von Gasen in Metallschmelzen
DE102007032436.9 2007-07-10

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008128217A RU2008128217A (ru) 2010-01-20
RU2478954C2 true RU2478954C2 (ru) 2013-04-10

Family

ID=39820904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008128217/15A RU2478954C2 (ru) 2007-07-10 2008-07-09 Устройство для сбора газов в металлических расплавах и способ измерения содержания газа в них

Country Status (19)

Country Link
US (2) US8104325B2 (ru)
EP (2) EP2015049B1 (ru)
JP (3) JP5295667B2 (ru)
KR (2) KR101435687B1 (ru)
CN (1) CN101344465B (ru)
AR (2) AR067474A1 (ru)
AU (2) AU2008202464B2 (ru)
BR (1) BRPI0803059A2 (ru)
CA (2) CA2634401C (ru)
CL (1) CL2008001997A1 (ru)
DE (2) DE102007032436B4 (ru)
ES (1) ES2534344T3 (ru)
MX (2) MX2008008912A (ru)
PL (1) PL2015049T3 (ru)
PT (1) PT2015049E (ru)
RU (1) RU2478954C2 (ru)
TW (2) TWI426967B (ru)
UA (2) UA102314C2 (ru)
ZA (1) ZA200806012B (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007032436B4 (de) 2007-07-10 2009-07-16 Heraeus Electro-Nite International N.V. Vorrichtung zum Sammeln von Gasen in Metallschmelzen
TWI384078B (zh) * 2009-01-15 2013-02-01 China Steel Corp An adapter for the eddy current detection device
BRPI1103889B1 (pt) * 2011-08-17 2020-09-24 Ecil Met Tec Ltda Sonda de imersão para análise de gases em metal fundido
DE102013224565A1 (de) * 2013-04-30 2014-10-30 Heraeus Electro-Nite International N.V. Probennehmer und Verfahren zur Probenentnahme
EP3366683A1 (en) 2017-02-28 2018-08-29 Acousia Therapeutics GmbH Cyclic amides, acteamides and ureas useful as potassium channel openers
EP3581913B1 (en) 2018-06-12 2023-06-07 Heraeus Electro-Nite International N.V. Improved molten metal sampler
EP4235172A3 (en) 2018-06-12 2023-10-11 Heraeus Electro-Nite International N.V. Molten metal samplers for high and low oxygen applications

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1510957A (en) * 1975-05-07 1978-05-17 National research development corp investigation of the gas content of molten metals
SU1138728A1 (ru) * 1982-03-19 1985-02-07 Ордена Ленина Институт Геохимии И Аналитической Химии Им.В.И.Вернадского Устройство дл определени содержани газов в металлах
SU1679272A1 (ru) * 1989-07-11 1991-09-23 Сибирский Металлургический Институт Им.Серно Орджоникидзе Способ определени содержани водорода в жидкой стали в ковше
SU917065A1 (ru) * 1980-04-16 1992-05-23 Институт геохимии и аналитической химии им.В.И.Вернадского Устройство дл определени газов в жидких металлах
SU1396755A1 (ru) * 1986-07-24 1992-05-30 Институт геохимии и аналитической химии им.В.И.Вернадского Устройство дл определени содержани газообразующих элементов в жидких металлах
US5518931A (en) * 1992-04-03 1996-05-21 Heraeus Electro-Nite International N.V Process for determining the concentration of a gas in a molten metal
US5522915A (en) * 1993-09-03 1996-06-04 Heraeus Electronite Japan, Ltd. Method and apparatus for sequentially and continuously determining concentrations of carbon, hydrogen, and nitrogen in molten steel, and method and apparatus for rapidly determining trace amounts of carbon in molten steel

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB821821A (en) * 1954-08-10 1959-10-14 British Aluminium Co Ltd Improvements in the determination of the gas content of liquid metals
US3529459A (en) * 1965-08-06 1970-09-22 Atomic Power Dev Ass Inc Continuous reading hydrogen meter
US3820380A (en) * 1972-11-03 1974-06-28 Nat Steel Corp Sampling molten metal baths
US3886444A (en) * 1974-02-07 1975-05-27 Us Energy Hydrogen detector for sodium cooled reactors
DE2423783A1 (de) 1974-05-16 1975-12-04 George R Fitterer Tauchsonde fuer die bestimmung des geloesten sauerstoffgehalts von schmelzen
US3950992A (en) * 1975-08-27 1976-04-20 Leeds & Northrup Company Immersion sampler for molten metal
GB2188417B (en) * 1986-03-19 1990-02-21 British Steel Corp Molten metal gas analysis
US4838336A (en) 1987-02-24 1989-06-13 Foseco International Limited Hot metal sampling
BR8806242A (pt) 1987-03-18 1989-10-31 Electro Nite Aparelho e metodo para a medicao do teor de gas em metal liquido e sonda usada no mesmo
CA1276235C (en) 1987-05-28 1990-11-13 Ghyslain Dube Probe for the determination of gas concentration in molten metal
JPH02118242U (ru) * 1989-03-07 1990-09-21
DE4135510C2 (de) * 1991-10-28 1994-02-24 Heraeus Electro Nite Int Tauchsensor für Metallschmelzen
JP2523016Y2 (ja) * 1992-03-13 1997-01-22 東京窯業株式会社 金属溶湯中の水素濃度測定用プローブ
JP3231154B2 (ja) * 1993-09-03 2001-11-19 新日本製鐵株式会社 溶鋼中微量炭素の迅速測定方法及び装置
US5850034A (en) * 1997-06-17 1998-12-15 Asarco Incorporated Making of metal products using a gas analyzer
US6216526B1 (en) * 1998-12-16 2001-04-17 Midwest Instrument Co., Inc. Gas sampler for molten metal and method
CN2575649Y (zh) * 2002-11-04 2003-09-24 向知杰 铝熔体及铝合金熔体用高速、高稳定测氢探头
WO2006031905A1 (en) * 2004-09-14 2006-03-23 Midwest Instrument Company, Inc. Molten metal gas sampling
DE102005011181A1 (de) * 2005-03-09 2006-09-14 Heraeus Electro-Nite International N.V. Vorrichtung zum Messen des Gasgehaltes in einer Metallschmelze
DE102007032436B4 (de) 2007-07-10 2009-07-16 Heraeus Electro-Nite International N.V. Vorrichtung zum Sammeln von Gasen in Metallschmelzen

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1510957A (en) * 1975-05-07 1978-05-17 National research development corp investigation of the gas content of molten metals
SU917065A1 (ru) * 1980-04-16 1992-05-23 Институт геохимии и аналитической химии им.В.И.Вернадского Устройство дл определени газов в жидких металлах
SU1138728A1 (ru) * 1982-03-19 1985-02-07 Ордена Ленина Институт Геохимии И Аналитической Химии Им.В.И.Вернадского Устройство дл определени содержани газов в металлах
SU1396755A1 (ru) * 1986-07-24 1992-05-30 Институт геохимии и аналитической химии им.В.И.Вернадского Устройство дл определени содержани газообразующих элементов в жидких металлах
SU1679272A1 (ru) * 1989-07-11 1991-09-23 Сибирский Металлургический Институт Им.Серно Орджоникидзе Способ определени содержани водорода в жидкой стали в ковше
US5518931A (en) * 1992-04-03 1996-05-21 Heraeus Electro-Nite International N.V Process for determining the concentration of a gas in a molten metal
US5522915A (en) * 1993-09-03 1996-06-04 Heraeus Electronite Japan, Ltd. Method and apparatus for sequentially and continuously determining concentrations of carbon, hydrogen, and nitrogen in molten steel, and method and apparatus for rapidly determining trace amounts of carbon in molten steel

Also Published As

Publication number Publication date
EP2015049A3 (de) 2011-09-21
AU2010206115B9 (en) 2012-09-27
AU2008202464A1 (en) 2009-01-29
UA100493C2 (ru) 2013-01-10
CA2634401A1 (en) 2009-01-10
AR067474A1 (es) 2009-10-14
PL2015049T3 (pl) 2015-06-30
PT2015049E (pt) 2015-04-27
MX2011010592A (es) 2012-01-27
CL2008001997A1 (es) 2009-09-25
EP2775285A1 (de) 2014-09-10
RU2008128217A (ru) 2010-01-20
JP2012255814A (ja) 2012-12-27
ES2534344T3 (es) 2015-04-21
US8671735B2 (en) 2014-03-18
JP5843737B2 (ja) 2016-01-13
JP5295667B2 (ja) 2013-09-18
KR20090005977A (ko) 2009-01-14
TW201221249A (en) 2012-06-01
DE102007032436A1 (de) 2009-01-15
KR20140093646A (ko) 2014-07-28
MX2008008912A (es) 2009-03-04
AU2008202464B2 (en) 2010-09-02
TW200916233A (en) 2009-04-16
EP2015049B1 (de) 2015-01-21
US20120090376A1 (en) 2012-04-19
DE102007063673A1 (de) 2009-07-23
CA2634401C (en) 2014-05-13
EP2015049A2 (de) 2009-01-14
JP2013137328A (ja) 2013-07-11
TWI460035B (zh) 2014-11-11
CA2776507A1 (en) 2009-01-10
JP2009020107A (ja) 2009-01-29
DE102007063673B4 (de) 2018-02-08
CA2776507C (en) 2013-07-23
CN101344465B (zh) 2013-03-20
AU2010206115A1 (en) 2010-08-26
US8104325B2 (en) 2012-01-31
US20090013757A1 (en) 2009-01-15
BRPI0803059A2 (pt) 2009-06-30
AU2010206115B2 (en) 2012-04-26
ZA200806012B (en) 2009-07-29
CN101344465A (zh) 2009-01-14
AR100845A2 (es) 2016-11-02
UA102314C2 (ru) 2013-06-25
EP2775285B1 (de) 2017-08-09
DE102007032436B4 (de) 2009-07-16
TWI426967B (zh) 2014-02-21
KR101435687B1 (ko) 2014-09-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2478954C2 (ru) Устройство для сбора газов в металлических расплавах и способ измерения содержания газа в них
JP5014325B2 (ja) 溶湯中のガス含有量を測定するための装置
JPS642210B2 (ru)
JPS58218650A (ja) アルミニウム基金属溶湯中の水素含有量測定方法およびその装置
CN101078673B (zh) 一种测定碳氧积的转炉终点气体全分析取样方法
JPH01213570A (ja) 溶鋼中の水素分析方法および装置