红外测油法浅析及其在气体含油量测定中的应用

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关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨红外分光光度法是一种常用的分析方法,在石油类的测定中也得到了广泛的应用。

本文将探讨红外分光光度法测定低浓度石油类的原理、方法以及优缺点。

红外分光光度法是利用物质与红外光的吸收特性来分析样品中的成分。

石油类是一种复杂的混合物,其中含有多种成分,如烃类、氨基酸等。

传统的化学分析方法对于低浓度石油类的测定效果不佳,而红外分光光度法可以通过检测样品与红外光的相互作用来确定其中的成分。

红外光谱是一种特定波长范围内的光,它与物质的吸收特性密切相关。

当红外光通过样品时,样品中的各种成分会对红外光产生吸收,形成特定的光谱图。

通过对这些光谱图进行分析,可以确定样品中的成分及其浓度。

红外分光光度法测定低浓度石油类的优点主要包括灵敏度高、分析速度快、无需特殊样品处理等。

红外光谱具有很高的分辨率,可以将样品中的不同成分分开进行测定,从而提高测定的精确度。

红外分光光度法的测定速度快,可以在短时间内得到大量的数据,提高测试效率。

而且,红外分光光度法在测定石油类样品时无需特殊的样品处理步骤,只需对样品进行简单的预处理即可。

红外分光光度法也存在一些局限性。

红外分光光度法对于非纯度样品的测定精度较低。

石油类中的杂质会对光谱图产生影响,从而影响测定结果的准确性。

红外光谱在一定波长范围内对物质的吸收能力有限。

在一些特定的波长范围内,红外光谱无法准确测定某些石油类成分。

红外分光光度法对于视物质的形态和形状的影响较敏感。

这意味着在测定过程中需要对样品进行适当处理,以消除这些因素对测定结果的影响。

红外测油仪使用原理

红外测油仪使用原理

红外测油仪使用原理1. 介绍红外测油仪是一种常用于工业领域的设备,用于快速、准确地检测油品中的水分、酸度、含混性等参数。

本文将深入探讨红外测油仪的使用原理,帮助读者更好地理解其工作原理和应用。

2. 红外光谱原理红外测油仪基于红外光谱原理进行油品分析。

红外光波长范围在700纳米到1毫米之间,对应的频率范围在3×10^11 Hz到3×10^14 Hz之间。

油品中的不同分子会吸收特定波长的红外光,产生特征谱线,红外测油仪通过测量和分析这些谱线来识别油品的化学成分和特性。

3. 红外测油仪的工作原理红外测油仪主要由光源、样品室、探测器和数据处理系统等部分组成。

其工作原理如下:3.1 光源红外测油仪的光源通常采用红外灯,这种灯发出的光波长范围主要集中在近红外区域,与油品分子的吸收谱线相匹配。

3.2 样品室样品室是放置待测油品的区域,通常由透明的玻璃或石英制成,以便红外光能够顺利透过。

样品室中的油品会与红外光发生作用,吸收特定波长的光,并反射或透射其他波长的光。

3.3 探测器红外测油仪的探测器用于测量样品室中光的强度变化。

探测器通常采用光敏元件,如光电二极管或光电倍增管,能够将入射光转化为电信号。

3.4 数据处理系统数据处理系统负责接收和处理探测器输出的电信号,并将其转化为油品的化学成分和特性信息。

数据处理系统通常采用专门设计的软件,能够将测量结果与预先建立的数据库进行比对,从而判断油品的质量和性质。

4. 红外测油仪的应用红外测油仪在工业领域具有广泛的应用,主要用于以下几个方面:4.1 油品质量检测红外测油仪可以快速、准确地检测油品中的水分、酸度、含混性等参数,从而判断油品的质量是否符合标准要求。

这对于生产和销售合格的油品具有重要意义,帮助企业提高产品质量和市场竞争力。

4.2 油品成分分析红外测油仪可以通过分析油品中的红外光谱,确定油品中各种化学成分的含量和比例。

这对于研究、开发和优化油品配方具有重要意义,有助于生产出更符合需求的产品。

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨红外分光光度法是一种常用的分析技术,具有快速、简便、灵敏度高等优点。

近年来,随着环境保护意识的增强,对水体中低浓度石油类物质的监测需求也越来越迫切。

本文将探讨红外分光光度法在测定低浓度石油类物质中的应用,以期为相关领域的研究提供参考。

一、红外分光光度法原理红外分光光度法是利用物质分子在红外光波段的吸收特性来进行分析的一种方法。

当一束宽谱的红外光通过样品时,样品中的各种不同功能团会对特定波长的红外光产生吸收,根据不同波长下的吸光度变化,可以推断出样品中不同功能团的含量和种类。

二、红外分光光度法在石油类物质测定中的应用石油类物质是一类复杂的有机化合物,包括烃类、酚类、醇类等多种成分。

在水体中,石油类物质的浓度往往较低,因此需要一种高灵敏度的分析方法来进行监测。

红外分光光度法正是具有这样的特点,可以对水样中的低浓度石油类物质进行准确快速的分析。

在实际应用中,可以通过对样品进行溶剂提取和红外光谱分析的方式,来进行石油类物质的测定。

将水样与适当的溶剂进行提取,并用旋转蒸发仪或氮吹仪将提取得到的溶剂转为气态。

然后,将气态样品通过红外分光仪器进行检测,根据吸收峰的强度和位置,可以推断出样品中石油类物质的种类和含量。

1. 灵敏度高:红外分光光度法可以对样品中低浓度的石油类物质进行快速准确的测定,灵敏度高,可以满足环境监测的要求。

2. 快速简便:采用红外分光光度法进行样品分析,无需复杂的前处理步骤,操作简便,可以大大提高分析效率。

3. 多组分分析:石油类物质是一类复杂的混合物,红外分光光度法可以同时对多种功能团进行分析,可以全面了解样品的组成。

红外分光光度法也存在一定的局限性,主要表现在以下几个方面:1. 对于一些结构较为复杂的石油类物质,红外分光光度法可能无法对其进行准确的定量分析,需要辅以其他分析技术进行验证。

2. 红外分光光度法需要对样品进行溶剂提取和前处理步骤,这在一定程度上增加了分析的复杂性。

红外测油仪在环境监测中的应用研究

红外测油仪在环境监测中的应用研究

红外测油仪在环境监测中的应用研究作者:吴德景来源:《科学与财富》2016年第06期摘要:随着我国经济的不断向前发展,环境污染也变得越来越严重,为了控制环境污染物的排放总量,就需要加强对环境的监测。

油是我国实行污染物达标排放总量控制的项目之一,水中油类物质的测定就变得十分重要。

红外分光光度法是测定水中油类物质含量的重要方法之一,因而红外测油仪在环境监测中对含油量的测定起到了至关重要的作用。

本文将就红外测油仪的工作原理,检测方法以及影响红外测油仪检测结果的因素进行简要的阐述与分析。

关键词:红外测油仪;环境监测;原理;检测0 前言随着我国经济的不断向前发展,环境污染变得日益严重,油污染是环境污染的一个重要组成部分。

众所周知,油和水是互不相容的两种液体,油的密度比水小,所以油就会漂浮在水面上,影响到水中氧气的交换,水中的微生物在分解水中的油时需要耗水中的氧气,从而就会导致水质变差。

为了更好地保护环境,我们需要对水中的含油量进行监测,预防油类物质污染水体。

为了能更加准确地检测含油量,需要选择合适的检测方法。

目前,测定水中含油量的方法有很多,有重量法、比浊法、气相色谱法、电阻法、荧光法、紫外分光光度法等。

但这些方法都不如红外分光光度法,红外分光光度法在测定含油量时结果更加的准确且不受油品成分结构的限制,是与国际标准接轨的国家标准首选方法。

1 红外测油仪的工作原理要研究一台仪器,首先要理解它的原理。

红外测油仪的原理就是首先将废水中的油萃取到四氯化碳中,然后通过红外分光光度计来测定吸光度,最后将吸光度转化为浓度即可得到水中油的含量。

用一束指定波长范围的红外光线照射样品时,如果样品物质分子中某一个键的振功频率和它一样,该键就会吸收红外线而增加能量,振动就会加强;如果样品物质分子中没有同样频率的键,红外线就不会被吸收,振动就不会加强。

通过样品吸收池的红外线,有的区域较强,有的区域较弱,从而产生了红外吸收光谱。

根据朗伯比尔定律:光被吸收的强弱与被测物质的浓度成比例,光的吸收强弱用吸光度A表示,通过计算油类物质的特征吸收波长2930cm-1(CH2基团中的C-H键的伸缩振动)、2960cm-1 (CH3基团中C-H键伸缩振动)和3030cm-1 (芳香环中C-H键的伸缩振动)下的吸光度A2930、A2960、A3030。

红外测油仪的相关原理及适用介绍 红外测油仪工作原理

红外测油仪的相关原理及适用介绍 红外测油仪工作原理

红外测油仪的相关原理及适用介绍红外测油仪工作原理红外测油仪是一种检测仪器,目前紧要用于监测水的质量和不安全的垃圾点与监测油、水分别过程多项用途。

下面我就来介绍下红外测油仪的原理及适用范围。

传统的成分分析先取样再以定性方式量测,时间长且无法适时得到测量数据。

而大多数物质的分子官能基能吸取红外光,利用光谱能量的吸取与转换很简单进行内部成分的定性分析和定量计算。

红外测油仪正是以此为基本原理,接受红外分光光度测量,经对样品进行光谱扫描;可显示并打印样品光谱及吸取峰的波数位置,红外测油仪能快速、精准地测出水体中油份浓度的全部含量。

红外测油仪不仅适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推举的仪器。

此外,红外测油仪还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C—H键有机物总量和重量的测量。

红外测油仪是一种精密油类测量设备。

红外测油仪具有携带快捷、结构先进、外形美观、操作简单等优点,因而得到了相关领域人们的喜好。

红外测油仪接受机电一体化设计。

机壳、光学部件、机械运动部分全部开模压铸而成。

红外测油仪长时间工作无漂移。

红外测油仪适用于大批量样品的测试,可连接计算机使用,也可单独使用。

红外测油仪可广泛适用于国家环保部门的环境监测及石油、化工、冶金、电力等部门,是与国家标准完全配套的专用仪器。

红外测油仪正常使用环境条件:环境温度10℃~35℃,相对湿度不大于80% ,红外测油仪应安置在无腐蚀性气体、无强电磁干扰、通风良好、无尘的试验室中,电源不稳的地区应配备稳压电源,电源应接地良好。

红外测油仪的原理及标准介绍红外测油仪紧要应用在地表水、地下水、工业废水中含油量的测量,也可用于餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测。

该仪器是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。

基本原理:当某单色光通过被测溶液时,其能量就会被吸取。

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨
红外分光光度法是一种常用的分析方法,可以用于测定低浓度石油类物质。

本文将探讨红外分光光度法的原理、样品的前处理以及方法的优缺点。

红外分光光度法是通过测量物质在红外光谱范围内的吸收光强来确定化合物的成分和浓度。

石油类物质在红外光谱范围内具有明显的吸收特征,可以通过测量吸收峰的强度和位置来判断样品中石油类物质的浓度。

红外分光光度法具有灵敏度高、快速、无需标准品等优点,广泛应用于石油化工、环境监测等领域。

在使用红外分光光度法测定低浓度石油类物质前,需要对样品进行适当的前处理。

一般来说,首先需要将样品中的杂质去除,可以通过萃取、蒸馏等方法进行。

然后,需要将样品稀释至合适的浓度范围,以确保测定结果的准确性和可靠性。

红外分光光度法测定低浓度石油类物质的优点在于其对样品处理要求相对较低,可以在较短的时间内得到准确的结果。

该方法还可以同时测定多种石油类物质,减少了实验的复杂性和成本。

红外分光光度法在测定低浓度石油类物质时存在一定的局限性。

红外光谱范围内的吸收峰会受到其他化合物的干扰,可能导致测定结果的不准确。

在测定低浓度石油类物质时需要仔细选择合适的红外光谱范围和滤光片进行分析。

红外分光光度法是一种可靠且有效的测定低浓度石油类物质的方法。

通过合适的前处理和仪器设备的选择,可以得出准确的结果。

在实际应用中仍需根据样品的特点和实验要求进行进一步优化和改进。

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨
红外分光光度法是一种常用于测定石油产品的分析方法,它基于石油产品吸收红外光的特性,并通过光谱分析技术来确定不同组分在样品中的含量。

本文将探讨红外分光光度法在测定低浓度石油类中的应用。

首先,红外分光光度法的原理是什么?石油产品中的不同组分会在不同波长的红外光下表现出不同的吸收特性,这些吸收特性形成了石油产品的红外光谱。

通过比较样品的红外光谱与标准材料的红外光谱,可以确定石油产品中不同组分的含量。

在低浓度石油类的测定中,我们需要注意哪些问题?首先是样品制备的问题,因为样品的清洁度和制备方法往往会影响测定结果。

其次是吸收带的宽度问题,低浓度的石油类往往只有非常窄的吸收带,这就需要使用高分辨率的红外光谱仪来匹配吸收带,并且需要对样品进行多次测量来提高准确性。

最后是可能存在的干扰物质问题,如微量水分会影响样品的红外光谱,因此需要严格控制样品中的杂质含量。

针对这些问题,如何优化测定方法?常见的优化方法包括提高标准材料的质量和制备方法、使用高分辨率的仪器和加强样品处理等。

例如,采用内标法可以消除因外界因素影响,提高测量结果的准确性;采用光谱相似度法可以改善样品与标准材料的匹配度,增加准确性。

另外,不同石油类的测定方法也有所差异,需要根据样品的特性进行选择,如透明性差的石油类可以采用反射法来测定。

综合以上所述,红外分光光度法是一种有效的测定低浓度石油类的分析方法,但需要严格控制样品制备和测定过程中可能产生的干扰因素,同时采用多种优化方法来提高测量准确性。

随着仪器和方法的不断改进,红外分光光度法将会更加广泛地应用于石油化工、石油勘探等领域,为相关行业的发展提供重要的技术支持。

红外测油仪使用原理

红外测油仪使用原理

红外测油仪使用原理一、引言红外测油仪是一种常用于工业生产中的油品检测设备,其使用原理主要涉及到红外光谱技术和化学分析技术。

本文将详细介绍红外测油仪的使用原理。

二、红外光谱技术1. 红外光谱概述红外光谱是一种非常重要的分析技术,其利用物质对不同波长的电磁波吸收和反射特性来进行分析。

在可见光线以下的电磁波中,波长在0.78~1000微米之间的电磁波就被称为红外辐射。

2. 红外光谱分类根据不同的频率范围,可以将红外辐射分为近红外、中红外和远红外三种类型。

其中近红外波段范围为0.78~2.5微米,主要用于生物医学领域;中红外波段范围为2.5~25微米,广泛应用于化学、材料科学等领域;远红外波段范围为25~1000微米,主要应用于天文学和气象学等领域。

3. 红外光谱应用红外光谱技术广泛应用于化学、生物医学、材料科学等领域,其中在油品检测中也有着重要的应用。

通过分析红外光谱图,可以得到油品中各种成分的含量和种类信息。

三、化学分析技术1. 化学分析概述化学分析是指通过对样品进行物理或化学处理,利用各种仪器和方法对其进行检测和分析的过程。

在油品检测中,常用的化学分析方法包括色谱法、质谱法等。

2. 色谱法色谱法是一种将混合物中的组分按照某种特定的方式进行分离并检测的方法。

在油品检测中,常用气相色谱法和液相色谱法来进行油品成分的检测。

3. 质谱法质谱法是一种通过对样品中各组分进行离子化后,利用质量/电荷比来对其进行检测和鉴定的方法。

在油品检测中,常用气相质谱法和液相质谱法来进行油品成分的检测。

四、红外测油仪使用原理红外测油仪是一种利用红外光谱技术和化学分析技术来进行油品检测的设备。

其使用原理主要包括以下几个方面:1. 样品制备首先需要将待检测的油品样品制备好,通常是通过采集现场油样或者从生产线上取样。

然后将样品放入红外测油仪中进行分析。

2. 红外光谱分析在红外光谱分析过程中,先将红外辐射通过样品,然后检测其透过或反射出来的光谱图。

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨红外分光光度法是一种常用的分析方法,可以用来测定物质的浓度。

在石油类物质中,有时需要测定非常低浓度的成分,因此红外分光光度法在这方面有着重要的应用价值。

本文将探讨红外分光光度法在测定低浓度石油类物质中的应用情况,以及该方法的优缺点和改进方向。

我们需要了解红外分光光度法的基本原理。

该方法是利用物质吸收红外光的特性来测定物质的浓度。

当物质处于某一特定波长的红外光照射下时,会吸收特定波长的光,通过测定光的吸收强度,可以推断出物质的浓度。

由于不同的物质对不同波长的红外光具有特定的吸收特性,因此可以通过红外分光光度法来对物质进行定性和定量分析。

在石油类物质中,常常含有一些微量的成分,例如苯、酚等。

这些成分不仅在化工生产中有着重要的作用,同时也可能对环境和人体造成影响。

对这些微量成分的准确测定具有重要意义。

红外分光光度法由于其高灵敏度和快速分析速度,在石油类物质中的低浓度成分测定中具有一定的优势。

红外分光光度法也存在着一些局限性。

首先是在测定低浓度成分时,需要克服背景噪声对测定结果的影响。

这要求仪器本身的灵敏度和稳定性都需要达到更高的水平。

石油类物质中含有复杂的成分,不同成分之间的相互干扰也可能影响测定结果的准确性。

在应用红外分光光度法测定低浓度石油类物质时,需要充分考虑这些因素,并做好相应的校正和修正工作。

为了克服这些局限性,可以从以下几个方面进行改进。

首先是仪器技术的改进。

通过提高红外分光光度法仪器的灵敏度和稳定性,可以减小背景噪声对测定结果的影响。

也可以改进仪器的分辨率和信噪比,以提高对复杂混合物的分析能力。

其次是方法的改进。

可以采用预处理技术,如固相萃取、液液萃取等来减小干扰物质对测定结果的影响。

还可以结合其他分析方法,如质谱法、色谱法等,进行互补性分析,提高测定结果的准确性和可靠性。

除了对仪器和方法进行改进外,还可以加强对石油类物质本身的特性研究。

通过对各种石油类成分的红外光谱特性进行深入研究,可以建立更加准确的定量分析模型,从而提高红外分光光度法在测定低浓度石油类物质中的应用效果。

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨红外分光光度法是一种常用的分析技术,它在石化行业中被广泛应用于石油类化合物的测定。

对于低浓度石油类的测定,红外分光光度法具有许多优势,包括高灵敏度、快速分析速度和简单的操作流程。

本文将探讨红外分光光度法在测定低浓度石油类化合物中的应用,并就其在实际分析中可能遇到的问题进行讨论。

红外分光光度法能够对低浓度的石油类化合物进行快速准确的测定。

该方法利用样品吸收红外辐射的特性,通过检测光谱图谱中的吸收峰来定量分析样品中的化合物。

由于石油类化合物在红外光谱中具有明显的吸收峰,因此可以通过测定吸收峰的强度来确定样品中石油类的浓度。

在低浓度下,由于吸收峰的强度较弱,因此需要高灵敏度的仪器来进行分析。

而红外分光光度法正具有很高的灵敏度,能够对低浓度的样品进行快速准确的分析。

红外分光光度法具有快速分析速度的优势。

传统的化学分析方法通常需要较长的分析时间,而红外分光光度法能够在几分钟内对样品进行分析。

这是因为红外分光光度法是一种无需分离样品的分析技术,只需要将样品放入仪器中进行测定即可,因此省去了传统化学分析中的样品处理和分离步骤,大大缩短了分析时间。

红外分光光度法的操作流程相对简单,不需要复杂的仪器和昂贵的试剂。

只需要将样品放入仪器中进行测定即可,不需要进行复杂的样品处理和实验操作。

这极大地降低了分析的难度和成本,使得红外分光光度法成为一种广泛应用于石油类化合物测定的有效方法。

虽然红外分光光度法具有许多优势,但在测定低浓度石油类化合物时仍然可能会遇到一些问题。

首先是样品准备的问题。

对于低浓度的样品,需要确保样品制备的精确度和准确度,以确保分析结果的可靠性。

其次是光谱干扰的问题。

由于样品中可能存在其他化合物,它们的吸收峰会与目标化合物的吸收峰重叠,导致分析结果的不准确。

需要对样品进行预处理或者使用多元分析技术来进行分析,以提高分析的准确度和可靠性。

仪器的选择和使用方法也会影响到红外分光光度法在测定低浓度石油类化合物中的应用。

红外测油法浅析及其在气体含油量测定中的应用

红外测油法浅析及其在气体含油量测定中的应用
而非分散光度法 主要是测定油品中 甲基(H;、亚 C )
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● 墨匿圈噩蟊墨 学术论文
红外测油法浅析及 其在气体含油量
测 定 中 的应 用
陈 鹰 朱 丽娜 黄海星/ 上海市计量测试技术研 究院
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取 ,应尽可能选 取与污 染源相 同的油样为标准油样 。 从测定仪器 来看 ,分光光度法 使用 的一 般是各类 红外 分光光 度计或 傅立 叶红外 分光光度 计 。其 由于具 备精 密 的分 光及数 据采集 处理 系统 ,一般体积 较大 , 主要在 实验 室 内应 用 。而非分散 光度法其 固定波 长 的
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规律— — 比尔定律来进行定量 的。
图1 H ORIA B 提供 的标准 油样 (重油) B 的红外图谱
国 统一 内 刊号C 3 14 T N14 /B29 —2
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学 术 论 文 —逐您墨贸孤习圜
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红外分光测油仪的使用原理

红外分光测油仪的使用原理

红外分光测油仪的使用原理1. 红外分光测油仪的定义红外分光测油仪是一种专门用于测量液体中油含量的分析仪器,采用红外分光光度法进行测量,具有快速、准确、自动化程度高等特点,广泛应用于石油、化工、轮机、食品和医药等行业。

2. 红外分光测油仪的原理2.1 红外分光光度法红外光谱分析是利用材料分子吸收、透射或反射红外光发生的变化来研究材料分子结构、组成等的一种非破坏性分析方法,具有灵敏度高、无需前处理等特点。

而红外分光光度法则是在红外光谱分析的基础上发展而来,是利用样品在特定红外波段内的吸收特性测定样品中某一组分的含量。

2.2 红外分光测油仪的工作原理红外分光测油仪是将红外光线通过样品,测定其在特定波段内的吸收值,再将吸收值转换为油含量,从而实现对液体中油含量的测量。

具体步骤为:1.液样处理:将待测液样加到样品池中,调整至透射率合适的状态,排除气泡和颗粒等。

2.光源和红外过滤器:仪器首先会发出一束波长特定的红外光,然后通过一个特定的红外过滤器,选择合适波长的光通过样品。

3.透射样品:光线透射后通过样品,样品中的油分子会吸收其中特定波长的光线,剩余的光线将被探测器探测。

4.接收样品:光线穿过样品后,被探测器接收,记录吸收光强,并进一步计算油含量。

3. 红外分光测油仪的特点1.测量范围广:可以应用于各种液体的油含量测量,如燃料油、润滑油、变压器油等。

2.测量速度快:仪器采用自动化的操作方式,一次测量只需要几秒钟,测量精度高。

3.操作简便:仪器直观易操作,无需复杂操作。

4.无需前处理:仪器测量不需要对样品做任何前处理,减少了操作流程和测量时间。

4. 结论红外分光测油仪是一种先进的油含量分析仪器,采用红外分光光度法进行测量,具有快速、准确、自动化程度高等特点。

适用于各种液体的油含量测量,如燃料油、润滑油、变压器油等。

其操作简便、无需前处理等优点,大大提高了高效、自动化的油含量分析的可行性,因此其应用前景广阔。

近红外光谱技术在油品检测中的应用

近红外光谱技术在油品检测中的应用

近红外光谱技术在油品检测中的应用摘要:油品分析是炼油过程中一项重要的工作,对油品的成分和质量进行检验,可以获得相应的数据,从而为油品的有效应用提供依据。

近红外光谱分析技术是一种间接测定方法,运用光谱技术和光线技术,对油品中的辛烷值等参数进行快速检测和判定,并且获得准确的判定结果。

本文就主要针对近红外光谱分析技术在油品分析中应用的相关问题进行简单的分析。

关键词:近红外光谱分析技术;定量分析;定性分析;油品分析所谓的中红外光谱,实则指分子对特定波长的红外线进行选择性的吸收,进而实现内部分子间的振动能级和转动能级的提升。

在这个过程中对红外线吸收的现象进行检测,如此一来就得到了相关物质的中红外吸收光谱。

在化学研究中又会将其称作分子振动光谱或者是振转光谱。

一般在对其进行具体的检测时,所运用的仪器为棱镜与光栅谱仪、傅里叶变换中红外光谱仪。

其中,尤以傅里叶变换中红外光谱仪应用最为广泛。

中红外光谱在对不同油品检测中效果比较好,能够快速获得油品的物质信息,具有良好的适用性,现中红外光谱仪已经广泛的应用于油品分析,对快速分析油品质量指标起到了关键性的作用。

1近红外光谱技术的概念近红外光谱技术是一种常见的分析手段,它以物质对红外光的吸收作为理论基础。

它是介于中红外光(2500~25000nm)和可见光(400~780nm)之间的电磁辐射波,一般将近红外光谱区定义为780~2526nm(波数范围为12820~3959cm-1)的区域。

由于近红外光谱区与有机分子中含氢基团(C—H、O—H、N—H)的振动频率吸收区相一致,所以通过扫描样品的近红外光谱,就可以得到样品中含氢基团的特征信息。

同时,利用近红外光谱技术分析样品具有简便、快捷、高效、准确、价廉、不破坏样品、不消耗化学试剂、不污染环境等优点,因此该技术受到越来越多的青睐。

2近红外光谱技术的原理近红外光谱(波长范围780-2526mm)的产生主要是样品分子中含X-H键(X为C,O,N,S等)基团的化合物在中红外区域基频振动的倍频及合频吸收。

红外测油仪测定石油类标准

红外测油仪测定石油类标准

红外测油仪测定石油类标准红外测油仪是一种常用的石油类物质测试方法,通过使用该仪器,可以快速、准确地检测石油的成分和质量,以确保其符合相关标准要求。

下面将详细介绍红外测油仪的测定原理、应用范围以及使用方法。

一、测定原理红外测油仪是一种基于红外线理论的测试仪器,其工作原理是通过测量石油样品与红外线的相互作用,来判断其成分和性质。

红外线是一种电磁波,其在不同波长下与物质的相互作用方式不同。

通过将石油样品照射在红外线下,观察其反射光谱和吸收光谱,可以对其成分和质量进行准确分析。

二、应用范围红外测油仪广泛应用于石油行业,可以用于测定原油、石油产品、添加剂等石油类物质的成分和质量,以及鉴别石油的真伪性。

同时,该仪器还可以用于润滑油、燃料油、柴油等工业石油产品的检测,以确保其达到相关标准要求。

三、使用方法1. 样品准备样品的准备是红外测油仪检测的重要前提。

首先需要将样品置于常温下自然静置,并去除其中的杂质和杂物。

然后将样品取出,放在无水无尘的样品盘中,摊平样品使其表面平整,避免出现气泡和凸起。

2. 仪器调试红外测油仪需要经过一定的调试才能进行测试。

首先需要确定适当的光谱范围和扫描时间。

其次需要对仪器进行自检测,确保仪器的各项参数稳定正常。

最后调试好仪器后,将样品盘放入测试窗口中,启动测试程序。

3. 测试分析测试程序启动后,红外测油仪会对样品进行加热,在石油样品中产生红外线吸收谱,然后通过对谱线的处理和分析,得到样品的成分和质量。

测试分析结束后,需要及时将样品盘取出并清理干净,以准备进行下一次测试。

以上就是关于红外测油仪的测定原理、应用范围以及使用方法的简要介绍。

红外测油仪的出现,为石油类物质的分析和检测提供了更加便捷和准确的工具,有利于保证石油产品的质量和安全。

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨

关于红外分光光度法测定低浓度石油类的探讨【摘要】红外分光光度法是一种常用于测定化合物浓度的方法,在低浓度石油类的测定中具有重要的应用价值。

本文以红外分光光度法为手段,探讨了低浓度石油类的检测方法,并通过实验设计和结果分析,深入探讨了该方法在实际应用中的可行性和准确性。

本研究旨在为低浓度石油类的测定提供科学依据,并探讨红外分光光度法在该领域的未来应用方向。

通过对实验结果的分析和讨论,我们发现红外分光光度法在低浓度石油类测定中具有广阔的应用前景,同时也提出了未来研究的方向和总结。

这将有助于深入理解红外分光光度法在低浓度石油类测定中的价值和意义。

【关键词】红外分光光度法、低浓度石油类、实验设计、实验结果分析、实验讨论、应用前景、未来研究方向、总结、研究背景、研究目的、研究意义。

1. 引言1.1 研究背景石油类化合物是一类重要的环境污染物和化工原料,在工业生产和日常生活中广泛存在。

低浓度石油类的检测一直是环境监测和安全生产领域的重要课题。

传统的检测方法通常需要复杂的提取过程和昂贵的仪器设备,且存在较大的误差和不稳定性。

寻找一种简便、准确、快速的检测方法对于低浓度石油类的测定具有重要意义。

在这样的背景下,本文旨在探讨红外分光光度法在低浓度石油类测定中的应用情况和可行性,并提出相应的实验设计和结果分析,从而为环境监测和安全生产提供一种简便有效的分析方法。

1.2 研究目的研究目的是为了探讨红外分光光度法在测定低浓度石油类时的可行性及准确性,进一步提高石油类分析的精度和灵敏度。

通过本研究可以为环境监测、工业生产等领域提供更加准确的分析数据,为相关行业的安全生产和环境保护提供支持。

通过研究低浓度石油类的测定方法,可以拓展红外分光光度法在实际应用中的范围,增加其应用领域和实用性。

通过本研究可以为相关领域的科研工作者提供参考和借鉴,为石油类的监测与分析提供更有效的手段和方法。

通过探讨红外分光光度法在测定低浓度石油类方面的优势与局限性,可以进一步完善该方法,提高其在实际应用中的可靠性,为相关行业的发展和进步贡献力量。

浅谈红外分光光度法测油校正系数的测定与检验

浅谈红外分光光度法测油校正系数的测定与检验

浅谈红外分光光度法测油校正系数的测定与检验本文介绍了用红外分光光度法测油的原理,校正系数的测定与检验。

标签:红外分光测油校正系数环境水中的石油类污染物含量是反映水质状况的重要指标。

水体如被石油污染,水的颜色、味道和溶解氧均有较大变化。

水体表面漂浮着油类物质,水中所含氧气无法与空气中的氧进行交换;油浮游在水体表面,或以乳化状态存在于水体中,或是吸附于悬浮微粒表面,都会被微生物氧化分解,溶解在水体中的大量的氧直接参与氧化过程,造成水质恶化。

矿物油是由烷烃、环烷烃及芳香烃组成的混合物。

目前业界广泛采用荧光分光光度法、紫外分光光度法、红外光度法、重量法等方法检测油质。

红外光度法是全国通用的唯一一种定性、定量油质检测方法。

红外分光光度法相比非分散红外光度法,由于充分考虑了烷烃和芳香烃的共同影响,如规定一种混合油品为标准油品,则待测样品中各烃类的组成变化不会过多扰动油的检测数据,当前已得到普遍应用。

国标GB/T 16488-1996中含油浓度的计算公式中,可知其计算出的浓度值是根据仪器校正系数来计算的。

仪器校正系数的准确性直接影响到国标GB/T 16488-1996标准方法的准确性。

而新版JJG950-2012《水中油分浓度分析仪检定规程》只是对仪器校准后的检定工作,未提及校正系数的任何概念,故本人参照《GB/T 16488-1996 水质石油类和动植物油的测定红外光度法》,用实例来介绍如何测定与检验校正系数。

3 总结将测定值与配制标准值进行比对,因为混合烃系列溶液测定值的回收率在90%~110%,则通过检验,测定的校正系数符合采用标准。

参考文献:[1]GB/T16488-1996,水质石油类和动植物油的测定红外光度法[S].[2]JJG950-2012,水中油分浓度分析仪检定规程[S].[3]IR Prestige 21傅立叶变换红外光谱仪使用说明书[Z].。

红外分光测油仪特点及操作 红外分光测油仪常见问题解决方法

红外分光测油仪特点及操作 红外分光测油仪常见问题解决方法

红外分光测油仪特点及操作红外分光测油仪常见问题解决方法红外分光测油仪仪器介绍便携式水中微量油检测仪,可以用来检测工业及城市排放污水中碳氢化合物(油)的含量。

利用紫外荧光技术选择的性及仪器的自动检测功能,在现场对仪器进行简单的定标后,只需要把准备好被测样品插入测量孔,2秒种后便能快捷地在显示屏上读出测量结果。

并可以将测量结果直接打印出来。

红外分光测油仪接受了N—Hexane(正己烷)萃取技术,测量前,先萃取出被测水样中碳氢化合物(油),并让它浮出水面,(有关这方面的报道,可参阅EPA Method 1664 Revision A)。

这种独特的设计和一次性工具的接受,排出了样品间的交叉污染带来的影响,使测量过程安全,结果牢靠。

全套测量仪器和附件可装在专用手提箱内携带外出,使用时,不需要安装固定,只需接通电源便可以操作,通过仪器液晶显示屏和键盘,可以很便利地设置仪器参数,并按菜单引导进入相应的测试程序。

萃取过程特别简单:首先将被测水样及正己烷按确定比例加入样品瓶中,摇动样品瓶两分钟后再静置两分钟,萃取后的油样就浮在水面上。

用一次性吸管从样品瓶中吸取萃取出的油样品,并注入到小样品管中即可进行测量。

红外分光测油仪应用范围:+工业排放污水+城市排放污水+海上石油平台+循环冷却水漏油检测+船舶;舰艇,油轮码头+机场排水+油/水分别装置效率检测+碳氢化合物泄漏监测特点:+便利携带+使用安全+接受一次性用具,测量牢靠性高+紫外线灯不工作时自动熄灭+所需样品少+EPA推举的正已烷萃取法关于红外分光测油仪的应用便携式水中微量油检测仪,可以用来检测工业及城市排放污水中碳氢化合物(油)的含量。

利用紫外荧光技术选择的精准明确性及仪器的自动检测功能,在现场对仪器进行简单的定标后,只需要把准备好被测样品插入测量孔,2秒种后便能快捷地在显示屏上读出测量结果。

并可以将测量结果直接打印出来。

红外分光测油仪接受了N—Hexane(正己烷)萃取技术,测量前,先萃取出被测水样中碳氢化合物(油),并让它浮出水面,(有关这方面的报道,可参阅EPAMethod1664RevisionA)。

测油仪在检测气体含油量中的应用

测油仪在检测气体含油量中的应用

红外测油仪在气体含油量测定中的应用目前水及其他液体中的含油量测试已经有了比较成熟的方法,但气体中的油分含量测试还没有相关的国家标准,相关的文献报道也较少。

由于气体中含油量测定有其特殊性,对油分的吸收效率直接影响最终检测结果的准确性。

参照《ISO8573-2:2007(E)》标准进行技术设计,能够对在压缩天然气中的典型的气态油和液态油进行取样和定量分析。

通过各种高精密的球阀、减压阀、传感器、压力表、质量流量计、过滤器等设备形成整体系统。

其中传感器、流量计等都可传输电信号,直接读取数字,准确高效。

本系统安装方便、操作简单、易于更换。

便携式设备,带万向轮结构,体积小,重量清,可单人进行安装、操作、移动。

1、非分散红外光度法非分散红外光度法则是利用油类物质的甲基(CH3-)和亚甲基(-CH2-)在近红外区(波长3.4μm)附近的特征吸收来进行测定的。

甲基(CH3-)吸收峰的波数2930cm-1所对应的波长为3.41μm,亚甲基(-CH2-)吸收峰的波数2930cm-1所对应的波长为3.38μm,其波长差别非常小。

虽然不同的油品在这两个波长的吸收峰会有所不同,但将其红外谱图收窄来看,在(3.3~3.5)μm这一吸收带,各种油品的吸收峰几乎都是一样的。

此类仪器其红外光的波长在3.4μm附近,通过分别测定样品溶液和标准油样溶液的吸光度来进行定量测定。

计算公式如下:C=A/A S*C S………………………式中:C——样品溶液中的油含量A——样品溶液在波长3.4μm处的吸光度Cs——标准溶液中的油含量As——标准溶液在波长3.4μm处的吸光度非分散光度法主要是测定油品中甲基(CH3-)、亚甲基(-CH2-)的红外吸收,由于不同种类的油品在此处的比吸光系数会有一定差异,特别是当油品中含有较多芳香烃的情况下(芳香环中C-H键吸收峰的波数3060cm-1所对应的波长为3.30μm,它已位于3.4μm这一吸收带的边界上。

2022-3-29红外测油仪测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器

2022-3-29红外测油仪测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器

红外测油仪测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器红外测油仪是应用于红外光度法进行测油的仪器,是集光学、分析学、电子学、机械学于一体的高科技产品。

红外测油仪不仅适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。

此外,红外测油仪还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量。

红外测油仪广泛应用于环境监测、疾控中心、工矿企业、科研院所等。

北京优谱通用科技有限公司生产的红外测油仪主要特点有:1.完全符合最新国家标准,真正三波数检测,清晰显示红外三波数图谱、吸光度及透过率2.专业研制的一体化光学系统,光程短、能量强,符合红外光谱特点要求,稳定性好、信噪比高3.采用电调制光源,降低了光源发热强度保证从而仪器散热性和稳定性,同时又减少了机械切光器件从而提高了仪器可靠性4.采用精密步进电机控制光栅转动,具备波长自动校准功能,波长准确度高,重复性好5.采用自主开发的微弱信号调理电路,有效屏蔽噪声干扰,大大提高检测精确度和检出限6.宽型比色池设计,可容纳5至50mm各种规格石英比色皿,配合检测软件中萃取比例灵活设置功能可进行各种浓度范围的样品检测7.仪器可自动调零,高精度红外探测器精确采集光源发光和熄灭时的信号,进行实时零点自动校正,有效消除基线漂移的影响,提高检测数据的稳定性和重复性8.仪器出厂自带校正系数,用户可直接调用无需自行设定,从而简化了操作过程,而校正系数亦可根据用户需求自行更改,多重校准方法使仪器满足不用检查环境要求9.仪器操作系统可灵活设置检测方案,可支持四氯化碳、四氯乙烯等多种萃取剂使用方案10.仪器具备萃取剂纯度检测功能,以有效避免因萃取剂纯度不达标导致的检测数据错误11.检测系统软件可实现光谱扫描、样品检测功能,可显示谱图、吸光度、波数等详细信息,可灵活设置不同量程、萃取液体积、样品体积,具备数据保存及数理统计等功能。

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红外测油法浅析及其在气体含油量测定中的应用陈鹰,朱丽娜,黄海星(上海市计量测试技术研究院,上海 201203)摘要:比较了红外分光光度法与非分散红外光度法在测油原理上的异同,介绍了气体中油分的吸收方法,并评价了其吸收效率及影响因素。

关键词:红外光度法气体含油量The Application of Infrared Photometric Methodin Determination of Oil Content in GasesChen ying, Zhu Lina, Huang Haixing(Shanghai Institute of Metrological and Testing Technology,Shanghai 201203, china)Abstract: The similarities and differences between the spectral infrared photometric method and non-dispersive infrared photometric method are compared in this paper. And the absorption method of oil-in-gas is introduced. The absorption efficiency and the factors which influence it are evaluated.Key Words: Infrared Photometric Method; gas; oil content; measurement0.引言随着电子及半导体产业的蓬勃发展,越来越多的企业需要使用洁净气体如空气、氮气、氩气等用于芯片的封装,电子元器件的清洁与吹扫等。

而气体中的含油量则是判断气体洁净程度的一个重要指标。

目前水及其他液体中的含油量测试已经有了比较成熟的方法,国家也制定了相应的国家标准(GB/T 16488-1996 《水质石油类和动植物油的测定红外光度法》)。

但气体中的油分含量测试还没有相关的国家标准,相关的文献报道也较少。

为了满足社会对气体含油量的检测需求,建立相对统一和可靠的检测方法,开展这方面的研究有着重要的现实意义。

本文就红外分光光度计和非分散红外测油仪这两种不同的设备对其工作原理和使用体会做了相关介绍。

由于气体中含油量测定有其特殊性,对油分的吸收效率直接影响最终检测结果的准确性。

本文针对这种情况详细讨论了气体中油分的吸收方法、吸收效率的评价方法以及影响吸收效率的关键因素,并确定了恰当的试验条件。

1.两种红外光度法的测量原理由于油品无论是石油类油品还是动植物油,其主要成分均为长链烷烃或芳烃。

红外分光光度法和非分散红外光度法都是基于油品中的某些基团对红外光的特征吸收为基础进行测定的,并通过最基本的光的吸收规律———比尔定律来进行定量的。

1.1.红外分光光度法国标GB/T 16488-1996中规定的红外分光光度法是指:应用红外分光光度计,在3400cm-1至2400cm-1波数范围内对样品进行扫描(见图1,图2),并根据其红外光谱中波数为2930cm-1(CH3-基团中C-H键的不对称伸缩震动频率)、2960 cm-1(-CH2-基团中C-H键的不对称伸缩震动频率)和3060 cm-1(芳香环中C-H键的不对称伸缩震动频率)处吸收峰的吸光度来计算其浓度。

计算公式如下:)/(2930303029602930F A A Z A Y A X C -⋅+⋅+⋅= ………………………(式1)式中: C —— 溶剂中油分的含量; A —— 各对应波数下测得的吸光度; X 、Y 、Z —— 与各种C-H 键吸光值相对应的系数;F —— 脂肪烃对芳香烃影响的校正系数。

图1 HORIBA 提供的标准油样(B 重油)的红外图谱 图2 BOC EDWARDS 真空泵油的红外谱图1.2. 非分散红外光度法非分散红外光度光度法则是利用油类物质的甲基(CH 3-)和亚甲基(-CH 2-)在近红外区(波长3.4μm )附近的特征吸收来进行测定的。

甲基(CH 3-)吸收峰的波数2930cm -1所对应的波长为3.41μm ,亚甲基(-CH 2-)吸收峰的波数2930cm -1所对应的波长为3.38μm ,其波长差别非常小。

虽然不同的油品在这两个波长的吸收峰会有所不同,但将其红外谱图收窄来看,在(3.3~3.5)μm 这一吸收带,各种油品的吸收峰几乎都是一样的。

此类仪器其红外光的波长被固定在3.4μm 附近,通过分别测定样品溶液和标准油样溶液的吸光度来进行定量测定。

计算公式如下:s sC A A C ⨯=……………………… (式2)式中: C —— 样品溶液中的油含量 A —— 样品溶液在波长3.4μm 处的吸光度 C s —— 标准溶液中的油含量A s —— 标准溶液在波长3.4μm 处的吸光度2. 两种红外光度法在应用上的区别从测油原理上来说,虽然两种方法都是基于油品的红外吸收来进行测定的,但两者在应用上还是有比较大的区别。

分光光度法可以分别测定油分中甲基(CH 3-)、亚甲基(-CH 2-)和芳香环(Ar-)的特征吸收,并且校正了脂肪烃和芳香烃的相互影响,因此该方法适用于各种不同来源或种类的油分分析,而且不必特别筛选或确定特殊的标准油,就能得到比较准确的定量分析结果。

同时红外分光光度法是在一定的波数范围进行扫描,通常都能显示吸收曲线,这样既能定量测定,又可定性分析,大致判断油品的种类及烷烃类芳烃类物质的相对组成。

而非分散光度法主要是测定油品中甲基(CH3-)、亚甲基(-CH2-)的红外吸收,其波长则被固定在3.4μm处,只能做定量测定。

由于不同种类的油品在此处的比吸光系数会有一定差异,特别是当油品中含有较多芳香烃的情况下(芳香环中C-H键吸收峰的波数3060cm-1所对应的波长为3.30μm,它已位于3.4μm这一吸收带的边界上。

当油品中含有芳香烃时,其在3.4μm处的比吸光系数会随着芳香烃含量的增加而明显降低),所以在应用该方法时,配制标准溶液的标准油不可随意选取,应尽可能选取与污染源相同的油样为标准油样。

从测定仪器来看,分光光度法使用的一般是各类红外分光光度计或傅立叶红外分光光度计。

其由于具备精密的分光及数据采集处理系统,一般体积较大,主要在实验室内应用。

而非分散光度法其固定波长的红外光一般是采用特殊材料的光源在指定温度下发生的,无需复杂的分光系统。

因此该类仪器多数结构精巧便携,具备良好的移动性,可满足现场测试的要求。

更重要的是,由于光源波长固定无需扫描,此类仪器与分光光度计相比有着更高的检测灵敏度和更低的检测下限,能应用于低含量油分的检测。

此外该类仪器的数据显示往往是直读式的,操作也比较简单,有很好的实用性。

对于气体中油分含量的检测,由于气体中的含油量一般都较低,检测客户如各电子企业对该方法的检测下限要求也很严格,一般必须小于0.1mg/m3;而且其污染源往往都是各类机械泵的润滑油或管道阀件加工过程中带入的机油,油种相对固定。

所以,非分散红外测油仪更适合气体中油分含量的测试。

在下文中考察评价气体中油分吸收方法和吸收效率时也选用此方法。

3.气体中油分的吸收测定3.1.概述油的主要成分是高沸点的脂肪烃,其蒸汽压较小,所以气体中的油分含量一般都比较低,数量在mg/m3级。

因此选择合适的吸收方法和吸收条件,保证油分的吸收效率对于测定的准确性有着重要的意义。

3.2.试验3.2.1.仪器与试剂3.2.1.1.非分散红外测油仪,HORIBA OCMA-350型3.2.1.2.喷泡式气体吸收瓶,75mL3.2.1.3.湿式气体流量计3.2.1.4.转子流量计3.2.1.5.三氟三氯乙烷(CFC-113)3.2.1.6.高纯氮,纯度>99.999%3.2.2.试验方法和结果3.2.2.1.油分的吸收测定先用污染油或标准油配制标准溶液,校准仪器并绘制标准曲线。

将样品气以一定的流量通过装有一定量CFC-113的的气体吸收瓶,以湿式气体流量计计量通过吸收瓶的气体体积。

装置图见图3。

吸收完毕后,将其中的CFC-113溶液定量转移到容量瓶,定容后用HORIBA OCMA-350型红外测油仪测定其中的油含量。

图3 气体中油分吸收装置简图常用的气体中杂质吸收装置U 型多孔板吸收管由于其储存的吸收液体积较小,影响接触时间和吸收效率。

我单位结合自身的实践经验,设计加工了如图4的喷泡式气体采样瓶。

该器的特点是吸收液储存容量大,进气管下端为砂芯板,使气体中的油分吸收更加充分。

图4 喷泡式气体采样瓶3.2.2.2. 吸收效率的评价理论上来讲评价该方法的吸收效率应该选用定值准确、稳定的油分标准气体。

但是在实际条件下很难获得满足要求的此类物质。

因此吸收效率的评价是该方法应用中的一个难点。

我单位设计了以下装置来测定该方法的吸收效率。

图5 吸收效率评价装置示意图选用高纯氮为气源,气体流量1L/min ,取样时间100min ,取样体积100L ,吸收液(CFC-113)初始体积50mL 。

先将气样通过一只装有油样的气体采样瓶,采样瓶出口再与图4的吸收装置相连。

通过称量试验前后油样的质量损失来确定被气体带出的油分含量。

同时按3.2.2.1的过程测定CFC-113中吸收的油分的含量。

通过下式来计算吸收效率。

%损失测定100⨯=m m E式中: E —— 吸收效率m 测定 —— 油分含量的测定值m损失——油样的质量损失试验结果见下表:表1 吸收效率测定结果试验次数m损失/mg m测定/mg E/%1 20.3 19.7 97.02 18.5 17.7 95.63 17.8 17.2 96.63.2.2.3.气体流量对吸收效率的影响气体流量的大小决定了气样与吸收液的接触时间。

从吸收效率来说,同样的取样体积气体流速越慢,接触时间越长,理论上吸收效率越好。

但从实际测定的角度来说,希望吸收时间越短越好,可以提高检测的效率。

我们研究了相同气体体积(100L),不同气体流量对吸收效率的影响,结果见表2。

表2 气体流量对吸收效率的影响结果气体流量/L/min m损失/mg m测定/mg E/%0.5 16.5 15.8 95.81 18.9 18.2 96.42 21.3 20.2 94.84.讨论4.1.由吸收效率测定结果看,用此吸收方法有较好的吸附能力,可以满足实际测定的需要。

4.2.从气体流量对吸收效率的影响测定结果来看,在试验范围的气体流量内,吸收效率没有明显的差别,因此在实际测定中可以选取较高的流量,以提高测定速度。

4.3.对于非分散光度法,从理论上来说应尽可能选取与污染源相同的油样为标准油样。

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