SYT5124-95沉积岩中镜质组反射率测定方法

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地球化学分析测试项目介绍

地球化学分析测试项目介绍
有机地球化学常规分析测试 项目简介
勘探开发研究院分析试验中心 2010.6
提 纲
一、生油常规分析项目及流程
二、取样及送样要求
三、主要分析测试项目介绍
一、生油常规分析项目及流程
气样 岩样
氯仿抽提物 气 相 色 谱
有 机 碳 热 解
油样
干酪根
沥青质
非烃
芳烃
饱和烃
碳 同 位 素 分 析
显 微 组 分 鉴 定
岩石热解各分析参数的分析条件
分析温度(℃) 分析参数 起始 终止
恒温时间 (min) 3
1(600 ℃) -
升温速率 ( ℃/min) 25或50 25或50 25或50
S1
S2 Tmax S3
300
300 300 300
300
600 600 390
岩石热解各分析参数的含义
符号 S1 S2 S3 Tmax 含义 岩样加热不超过300℃时挥发出的烃,代表岩石中可抽提吸 附烃含量 干酪根高温(300~600℃)热解生成烃的数量 岩石中干酪根含氧部分热解产生的有机二氧化碳 干酪根的最大热解烃量时的温度,反映干酪根的成熟度 单位 mg/g岩石 mg/g岩石 mg/g岩石 ℃
各组分在总量中的百分含量。
族组份计算公式如下:
W(S,A,N,B)=
(G1-G2)-G3
m
×100%
W(S,A,N,B)-各族组分的质量分数,S为饱和烃、A为芳烃、N为非烃、 B为沥青质; G1-称重瓶加组分加空白值的质量,mg; G2-称重瓶质量,mg; G3-空白值,mg; m-试样质量,mg。
%;Po对应镜煤反射率(Ro%),单位有机碳生气量(m3/t)。
(二)氯仿沥青“A”及族组分分析

镜质组反射率的测定

镜质组反射率的测定

镜质组反射率的测定镜质组反射率测定作为一种评价镜质组的重要技术指标,具有重要的实际价值。

对于有色镜片的研究生和研究者来说,掌握和了解镜质组反射率测定的原理和方法非常重要。

一、镜质组反射率的概念反射率是指光照射在镜质组表面上时,反射光的比例。

它是反射光强度和入射光强度之比,表示为百分数(%)。

简言之,镜质组反射率表示光照射在镜质组上时,反射光的强度与入射光的强度之比。

二、镜质组反射率测定原理镜质组反射率是由激光棒、反射镜、腔内放大器、反射透镜、观察面、温度计等组成的复杂装置检测出来的。

当光照射到镜质组表面时,会先发生折射,然后形成内反射,最后反射光会穿过反射镜,进入腔内放大器,由反射透镜将反射光照射到观察面,从而获得观察数据,计算出镜质组的反射率。

三、镜质组反射率测定仪的使用1、安装测定仪:将镜质组平整地安装到测定仪上,并校平后将其固定住。

2、校准:将待测镜质组与标准参比镜质组对比,待测镜质组放置校准片上,通过调节折射率来使两者在紫外至可见光波段的反射率差分到一定范围内,即可认为校准完毕。

3、测量:在设定好光谱波长和反射角度,打开测定仪,将待测镜质组放入并固定,等待极值稳定后,可获得测量结果。

四、镜质组反射率测定的应用镜质组反射率测定已被广泛应用于有色镜片的研究和制造,用于颜色特性和质量检测等。

一般来讲,反射率越高,光照射在镜质组上时反射出来的光强度越强,颜色性能也就越好,且由于增加了反射率,对于光的衰减的贡献也越大,用于户外照明等场合也具有良好的照明效果。

镜质组反射率测定是检测和评价有色镜片质量的重要技术手段,在科学研究和工业制造中有重要的实际意义。

只有熟练掌握和理解镜质组反射率测定的原理和方法,才能对其进行有效的掌控和应用。

在实践中,要确保测定仪的准确性和可靠性,以便获得满足研究需求的有效测量结果。

7-03煤岩学培训教材-镜质组反射率的测定

7-03煤岩学培训教材-镜质组反射率的测定

二、仪器设备与操作技术-1
• 2 操作条件 • 1)稳定的光源 • 2)光度计的测量光栅 • 3)标准的标片 • 4)操作人员
二、仪器设备与操作技术-2
• 3. 测定镜质组反射率的目的和其优缺点 • 1)镜质组反射率是目前确定煤的煤化程度的
国际公认最佳指标。 • 2)与其它测定煤的煤化程度指标比较。
• 2. 煤的镜质组反射率分布呈正态分布,随着变质 程度提高,曲线逐步向右移动,分布曲线顶点逐 步下降,分布幅度逐步变宽,见图1。
• 3. 煤的镜质组从低到高反射率分布是目前唯一鉴 别混煤的有效而精确的方法。混煤反射率分布具 有两个以上的分布曲线,见图2。
图1 不同变质程度煤的镜质组反射率分布特征
程度提高而增大. • 4) 随机反射率Re的出现 • 5) Re和Rmax换算:
经验换算公式: Rmax = 1.066 Re
一、方法的测试基础与通则-6
• 4. 反射率测定方法进展的历程
• 6) Rmax和Re的各自优点:

Rmax:
Rmax是煤变质程度的天然指标,而Re却随层面与偏光面的 夹角而变化;
金刚石 折射率% 5.277 5.281 5.288 5.295 5.300 5.306 5.311 5.319 5.323 5.330 5.337
扎镓石榴 石
折射率%
钇铝石榴 石
折射率%
1.719 0.902
1.721 0.904
1.726 0.907
1.730 0.910
1.733 0.912
1.736 0.915
图2. 混煤中镜质组反射率分布有两个以上的峰
四、数据处理-2
• 4. 反射率分布对配煤中镜质组具有精确的可加性 ,即可显示配煤中镜质组的质量。目前配煤的其 它结焦性和粘结性指标都尚无此特性图。

SYT5124-95沉积岩中镜质组反射率测定方法

SYT5124-95沉积岩中镜质组反射率测定方法

SY 中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 5124—1995 ───────────────────────────────沉积岩中镜质组反射率测定方法1995—12—25发布 1996—06—30实施───────────────────────────────中国石油天然气总公司发布前言镜质组反射率是石油地质勘探中研究生油岩成熟度及古地温变化的常规分析参数,为了适应90年代专业技术的新发展,便于国内外技术交流,尽快与国际通用标准接轨,对SY 5124—86《有机质中镜质组反射率测定方法》进行了修订。

将原标准名称改为《沉积岩中的镜质组反射率测定方法》,适应范围扩大至对干酪根以及碎屑岩、碳酸盐岩和煤岩等全岩中的镜质组反射率测定,并对其中的光片制备、仪器调节、组分识别以及数据的精密度等内容进行了补充或修改,提高了标准的实用性、科学性和先进性。

本标准自生效之日起,同时代替SY 5124—86。

本标准由石油地质勘探专业标准化委员会提出并归口。

本标准起草单位:胜利石油管理局地质科学研究院。

本标准主要起草人:李佩珍本标准参加起草人:熊玉文王可仁张学军张敏尹玲张敏锋目次前言1 范围 (1)2 原理 (1)3 试剂材料及标样 (1)4 仪器设备 (1)5送样要求及光片制备 (2)6 测定对象及检测环境 (2)7 测定步骤 (2)8 数据处理及报告内容 (3)9 精密度 (3)中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 5124—1995代替SY 5124-86沉积岩中镜质组反射率测定方法───────────────────────────────1范围本标准规定了镜质组反射率的测定及数据统计处理方法。

本标准适用于岩石中富集的干酪根以及碎屑岩、碳酸盐岩和煤岩等全岩中镜质组反射率的测定。

2 原理镜质组反射率是指在波长546nm±5nm(绿光)处,镜质组抛光面的反射光强度对垂直入射光强度的百分比。

它是利用光电效应原理,通过光电倍增管将反射光强度转变为电流强度,并与相同条件下已知反射率的标样产生的电流强度相比较而得出。

7-03煤岩学培训教材-镜质组反射率的测定

7-03煤岩学培训教材-镜质组反射率的测定

一、方法的测试基础与通则 -3
• • 3 显微分光光度计: 由光栅、分光部件、光电检测器、控制部件组 成 1)采用全息衍射分光技术,测试波长精度 2)采用数字光电检测器及噪声控制部件,仪器 整体的使用寿命及稳定性得到了很大的提高; 3)运用SOC 技术设计的仪器控制组件,运用 了大量的半导体芯片替代PCB 线路板,减少了 故障率提高了仪器的使用率。
图1 不同变质Βιβλιοθήκη 度煤的镜质组反射率分布特征图2. 混煤中镜质组反射率分布有两个以上的峰
四、数据处理-2
• 4. 反射率分布对配煤中镜质组具有精确的可加性 ,即可显示配煤中镜质组的质量。目前配煤的其 它结焦性和粘结性指标都尚无此特性图。 • 5. 反射率曲线上每一点镜质组在化学结构上的差 别 – 反射率能综合地标志煤中各种显微组份的化学 结构不同,及其随变质程度变化而变化的规律 – 反射率曲线能最细致地表示镜质组性质的差别 • 自然界煤中镜质组,几乎同一煤田,同一层煤中 每一镜质组条带中的每一微粒,它们的化学结构 几乎都不是完全相同的,而只是相似。
一、方法的测试基础与通则-6
• 4. 反射率测定方法进展的历程
• • 6) Rmax和Re的各自优点: Rmax: Rmax是煤变质程度的天然指标,而Re却随层面与偏光面的 夹角而变化; 标准偏差很小,而Re仅小于Rmin; 在配煤中,较易辨别单种煤; Re在非偏光下测定,条件不可能严格; 预测焦炭强度的几种主要方法是以Rmax为基础的。 • Re: 测定时,不需转载物台,测定速度快; 不会由于载物台中心不准,产生偏差; 因不需转动载物台,故可测定小于5微米颗粒。
镜质组反射率指标:利用煤镜质组反射率与煤种的对应 关系,可以初步判别不同的煤种及其比例
平均Romax(%) 煤种

显微组分分离在测定深湖相烃源岩镜质体反射率中的应用

显微组分分离在测定深湖相烃源岩镜质体反射率中的应用

20.6
0.1
0
1.4
19.1
双 34
1380.00
K2qn2+3
6.7
0.1
0
0.1
6.5
四 103
364.00
K2n1
77.1
1.0
0
1.0
74.6
四 104
454.00
K2n1
46.3
1.5
0.1
3.3
41.3
富2
560.00
K2n1
48.9
0.2
0
0.8
47.9
塔 202
1150.50
K2n1
(2)有机显微组分浮选分离前各组分要充分解
显微组分分离根据各组分间的密度差异进行分离,因
离。干酪根显微组分外表结构复杂,各组分在沥青质
此需要去除干酪根中的矿物,降低矿物质对显微组分
的粘结作用或缠绕作用下相互混杂在一起,混杂后大
[3]
分离过程的影响 。若制备的干酪根的灰分较高则灰
颗粒的密度是各混杂组分密度的综合反映,因此若浮
60
2020 年第 7 期
西部探矿工程
显微组分分离在测定深湖相烃源
岩镜质体反射率中的应用
王雨生*
(大庆油田勘探开发研究院、黑龙江省致密油和泥岩油成藏研究重点实验室,
黑龙江 大庆 163413)

要:镜质体反射率是判断烃源岩成熟度最核心的指标,是常规、非常规油气勘探开发必不可少的
关键指标,但深湖相烃源岩的镜质体含量较低,难以找到足够数量点数的镜质体来测定镜质体反射
1
测定深湖相烃源岩镜质体反射率存在的问题
烃源岩中不同有机显微组分的密度存在差异,如

光电法测量矿物反射率的方法步骤

光电法测量矿物反射率的方法步骤

光电法测量矿物反射率的方法步骤
光电法测量矿物反射率的方法步骤如下:
1. 准备样品:将要测量反射率的矿物样品准备好,可以是熔片、薄片或粉末形式。

2. 设置测量仪器:将光电法测量仪器设置在适当的参数下,包括波长范围、光源强度、光电二极管的灵敏度等。

3. 校准仪器:使用已知反射率的标准样品校准仪器,以确保测量结果的准确性。

4. 测量样品:将样品放置在测量仪器上,调整样品的位置和角度,使其与测量仪器的光源和探测器对接。

确保样品与光源之间的距离和角度保持一致。

5. 进行测量:启动测量仪器,记录得到的光电信号,该信号与样品的反射率成正比。

可以在不同的波长下进行测量,以获得反射率的光谱特性。

6. 数据处理:将得到的光电信号转换为反射率值,可以使用标定系数或校准曲线进行转换。

对于多个波长的测量,可以将反射率值绘制成反射率谱图。

7. 分析和解释结果:根据测得的反射率结果,进行矿物的识别和解释。

可以与已知的矿物标准样品进行对比,或者使用参考资料进行对照,以确定矿物的类别和组成。

8. 记录和报告:将测量结果记录下来,并根据需要进行报告。

包括测量条件、样品信息、测量结果和分析结论等。

镜质组反射率及其测定方法概述

镜质组反射率及其测定方法概述

镜质组反射率及其测定方法概述
镜质组反射率是光谱分析中一个重要参数,它反映了光发射体表面一定波长下
的反射强度水平,是评价光照度传感器、示差光镜和镜质材料质量特性的重要指标。

镜质组反射率的测定方法包括反射杯法、不溶性渗漏法、溶性渗漏法、以及吸取仪法。

反射杯法是由卢辛博士于1986年提出的,是镜质组反射率及其比值的比较快
速的测定方法。

它主要涉及到一种容器,可以使光射入容器中,反射出去,在另一侧收集反射光,根据反射率的计算,它可以快速地比较不同孔径光纤、增益能力等镜质阵列参数。

不溶性渗漏法是一种在琥珀色溶液中测定镜质组反射率的快速方法,它侧重于
检测和调节发光体中不溶性漏子的反射率。

该方法可以用作发光体反射率特性的准确测量,而作为发光体精校样品参数评价的主要指标。

溶性渗漏法是以氨氮的释放作为镜质组反射率测试的特定方法。

氨氮以其自身
特定的溶解度在水中溶解,检测其释放可以迅速对反射率的变化作出准确的测试,作为镜质材料的性能判断指标。

吸取仪法中吸取率高null适用于镜质阵列的反射率测定,它可以快速测出光
照度传感器、示差光镜及镜质材料的反射率,保证其表面及激光特性的稳定,为精密仪器的准确度提供保障。

总之,镜质组反射率及其测定方法的不同应用方式主要有反射杯法、不溶性渗
漏法、溶性渗漏法以及吸取仪法,它们可以帮助用户快速简便地测定和评估镜质材料和光电传感器等精密光学仪器设备的特性,为高科技产业发展提供参照及保障。

煤镜质组平均最大反射率测定步骤

煤镜质组平均最大反射率测定步骤

煤镜质组平均最大反射率测定步骤1 双击PostPro快捷方式,打开软件界面。

2 单击左侧上方绿色圆点出现如下界面3 单击左上方红色S出现如下界面4单击add,填入测试采用的波长546nm,根据所测样品的反射率范围选定标样,煤样反射率值%如果在0.92以下采用蓝宝石和钇铝石榴石标样,如果在0.92以上1.75以下则采用钇铝石榴石和钆镓石榴石标样,按照实验室温度选出标样的反射率值%,由小到大填入,如果室温为20℃则如图所示:单击OK。

b5E2RGbCAP5 单击configuration,单击Set Max Standard Value,出现如下界面,如果所测煤样为褐煤、长焰煤等低变质程度煤,Max Standard Value数值可不变,仍为190819.3,如果所测煤样为弱粘煤至贫瘦煤等中等变质程度煤,Max Standard Value数值可变为160819.3,如果所测煤样为无烟煤、焦粉等高反射率的样品可将Max Standard Value数值变为60819.3,甚至更低。

单击OK退出。

p1EanqFDPw6 用鼠标将左侧绿线挪至546nm,打开光源开关,将蓝宝石标准样品放在载物台上,选用50×物镜,用推尺将标样置于物镜正下方,将右侧视域光澜杆<F)拉出,依次调粗调及微调,直至目镜中出现的小圆视域边界清晰,此时测试杆拉出,单击左上校正按钮I,调节灯光强弱至右上方显示reflectivity%接近0.598, 稳定10min后调节integration time至100左右直至显示reflectivity%为0.598,如图所示。

换钇铝石榴石标样重复标定至右上方显示reflectivity%为0.912,如果标定条件相同而钇铝石榴石标样的reflectivity%不为0.912,则用酒精清洗标样,滴油后再反复标定,直至标定条件不变时蓝宝石标准样品reflectivity%为0.598时钇铝石榴石标样reflectivity%为0.912,此时标定成功。

光度计测定镜质体反射率工作曲线的建立与应用

光度计测定镜质体反射率工作曲线的建立与应用

光度计测定镜质体反射率工作曲线的建立与应用陈洪博;白向飞;张宇宏;王越【摘要】为了优化配煤,提高镜质体反射率测试精度,以MSP UV-VI2000型光度计为例,介绍了测定镜质体反射率的原理和测试流程。

推导出了测定反射率的通用公式和专用公式。

对2种公式进行比较发现:专用公式需要校准设备,过程繁琐。

通用方法具有普遍适用的特点,其基本步骤为人工读数,做曲线,计算反射率值,绘制直方图。

根据公式,分析了工作曲线的最大量程,反射率的分辨能力。

重点比较分析了不同斜率的2条光度计工作曲线以及在测试过程中如何选择工作曲线。

最后提出了光度计测定镜质体反射率应遵循的原则。

%In order to optimize coal blending process and improve test precision of vitrinite reflectance,taking MSP UV-VI2000 photometer as researchobject,introduced its working principle,process. Obtained the general formal and special formula of vitrinite reflectance. The comparison of the two formulas show that,the special formula needs to correct equipment and the process is complicated.The special formu-la has an universally applicable characteristic. The experimental procedure includes measuring,drawing curve,calculating reflectance and drawing histogram.Based on the formula,analyze the maximum measurement range and resolving power of pare two working curves which have different slope.Provide principles with which should be complied when measuring the reflectance with photometer.【期刊名称】《洁净煤技术》【年(卷),期】2014(000)005【总页数】5页(P70-74)【关键词】镜质体;反射率;显微光度计;原理【作者】陈洪博;白向飞;张宇宏;王越【作者单位】煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院,北京 100013; 煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京 100013; 国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室,北京100013;煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院,北京 100013; 煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京 100013; 国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室,北京 100013;煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院,北京 100013; 煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京 100013; 国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室,北京 100013;煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院,北京 100013; 煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京 100013; 国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室,北京 100013【正文语种】中文【中图分类】TQ531.2;TD8490 引言镜质体反射率是煤岩测试的主要指标,该指标的应用日益广泛并受到重视,特别是在焦化行业,镜质体反射率是鉴别混煤的唯一有效手段。

实验一:镜质组反射率测定方法

实验一:镜质组反射率测定方法

镜质组反射率测定方法1.原理煤的镜质组反射率,是镜质组(在绿光中546nm)的反射光强对垂直人射光强的百分比。

测定时,是根据CCD所接收的反射光强与其光电信号成正比的原理,在显微镜下一定强度的人射光中,对比镜质组和已知反射率的标准片的光电信号值而确定的。

2.适用范围实验所用样品为粉煤光片(或块煤光片),适用于单煤或混合煤,也基本上适用于沉积岩中分散有机质(镜煤色体和其他固体有机质)的反射率测定。

3.使用仪器和材料3.1 偏光显微镜3.1.1 测量光源功率不小于30W的钨卤素灯或钨丝白炽灯。

3.1.2 起偏器和检偏器应能装卸和旋转。

3.1.3 孔径光圈和视域光圈其中心和大小能调节,并能调节到同一水平光轴上。

3.1.4 物镜,无应变的油浸物镜。

一般放大倍数为x25至x60。

当测定特别微小的颗粒时,可采用倍数更高的油浸物镜。

3.1.5 目镜,观察目镜与测试目镜的放大倍数一般为x10。

观察目镜中应装有十字线和测微尺。

3.1.6 载物台垂直于显微镜竖轴,转动360度时,对中倍物镜的焦距无影响。

载物台上应装有机械推动尺,其X, Y轴的最大移动范围不小于20mm,物台测微尺最小刻度为1/100mm。

3.2 分光光度计3.3 标准片和浸油3.3.1 反射率标准选用与煤的反射率接近的一组合格的反射率标准片。

应保持标准片的表面光洁。

经常检查其反射率值,一般用一系列标准片相互比较检查。

3.3.2 零标准片它在浸油中的反射率小于10-6% .33.3.3 油浸液最好采用在23℃时折射率(546n m光中)为1.518。

4.实验步骤4.1 制样用试样压平器、胶泥、载片将光片固定在载片上。

4.2 调整仪器4.2.1仪器启动打开电源、灯和仪器有关的电器部件,并调到规定的数值上。

4.2.2调节显微镜光学系统4.2.2.1校正物镜中心,使其与显微镜竖轴一致。

4.2.2.2调节照明系统,其步骤如下-在已经压平的标准片(或试样)上滴以浸油,置于载物台上,并准焦。

煤的镜质体反射率显微镜测定方法

煤的镜质体反射率显微镜测定方法

煤的镜质体反射率显微镜测定方法正文:说起煤,咱们得聊聊它的那些事儿。

煤可是个好东西,能发电、做饭,还能取暖。

不过,说到煤的品质,那可就得看它里面的“宝贝”——镜质体了。

今天呢,我就来给大家说说怎么用一种特别的方法来测测煤里镜质体的反射率,也就是我们常说的“镜质体反射率”。

首先得挑一块好煤。

这煤得是那种颜色深、质地硬的,这样测出来的数据才靠谱。

选好了煤,咱们就得准备工具了。

有那种专门的显微镜,还有各种试剂和器材,比如酒精灯、烧杯、试管啥的。

这些玩意儿可不是随便用的,得按步骤来。

开始吧!先把煤磨成细粉,放进试管里。

然后呢,往里面滴几滴试剂,让煤和试剂混在一起。

这时候,你得仔细观察,看看煤是怎么反应的。

要是煤和试剂反应得好,那就意味着煤里的镜质体多;要是没反应好,那就说明煤里的镜质体少。

接下来就是最关键的一步了——测量。

把试管放到显微镜下面,调整焦距,让煤的图像在屏幕上清晰可见。

这时候,你就能清楚地看到煤的纹理啦。

要是煤的纹理看得清楚,那就意味着煤里的镜质体反射率高;要是纹理模糊,那就说明镜质体反射率低。

最后一步,也是最重要的一步——分析。

根据测量结果,我们可以算出煤的镜质体反射率。

这个数值可是衡量煤品质好坏的关键哦。

高的话,煤就质量好;低的话,煤的质量可能就不太好。

说起来简单,做起来可不容易。

得细心观察,还得有耐心。

有时候,煤的反应可能不太明显,这时候就得多试几次,直到找到最佳条件。

而且啊,还得保证操作过程准确无误,这样才能得到可靠的数据。

总的来说,测煤的镜质体反射率可是一门技术活。

得有专业知识,还得有实践经验。

只有这样,咱们才能准确地评估煤的品质,为煤炭的开采和利用提供科学的依据。

煤的镜质体反射率显微镜测定方法

煤的镜质体反射率显微镜测定方法

煤的镜质体反射率显微镜测定方法煤的镜质体反射率显微镜测定方法,听起来好像很高大上的样子,其实呢,就是用一种叫做显微镜的东西,来看煤里面有没有一些很亮的小点点。

这些小点点呢,就是我们常说的镜质体。

那么,这个方法到底是怎么操作的呢?别着急,我给大家一一道来。

咱们得准备一些东西。

比如说,显微镜、灯光、煤粉、玻璃片等等。

这些东西呢,都是为了让我们能够看清楚煤里面的小点点。

当然了,还有最重要的一点,就是我们需要有一袋子煤,这样才能开始我们的实验。

好了,准备工作都做好了,接下来就是正式的操作了。

我们要把煤粉倒在一个玻璃片上。

然后呢,用灯光照在玻璃片上,让煤粉能够充分地发光。

这时候呢,我们就可以把显微镜对准玻璃片,开始观察了。

看,那些闪闪发光的小点点,就是我们所说的镜质体。

它们的样子有点像一个个小星星,所以呢,我们又叫它们为“星点”。

这些星点呢,其实是因为煤在燃烧的时候,会产生一些小的气泡。

这些气泡呢,就是我们所说的镜质体。

那么,我们怎么知道这些星点的多少呢?这就需要用到我们的显微镜了。

通过观察显微镜下的图像,我们可以清晰地看到每一个星点的大小和数量。

这样一来,我们就可以根据这些数据,来计算出煤的镜质体反射率了。

当然了,这个方法虽然看起来有点复杂,但是实际上呢,还是比较容易操作的。

只要我们认真地按照步骤来,就一定能够得到准确的结果。

而且呢,这个方法还有一个好处,就是它可以检测出煤里面的各种问题。

比如说,煤里面有没有过多的杂质啊,或者是煤的颗粒大小是否合适啊等等。

这样一来,我们就可以更好地了解煤的质量了。

总之呢,煤的镜质体反射率显微镜测定方法是一种非常实用的方法。

它可以帮助我们更准确地了解煤的质量,从而为我们的生活带来更多的便利。

所以呢,大家不妨试试看这种方法吧!相信你们一定会喜欢的。

镜质体最大反射率测定准确性的技术探讨

镜质体最大反射率测定准确性的技术探讨

镜质体最大反射率测定准确性的技术探讨
张宇宏
【期刊名称】《煤质技术》
【年(卷),期】2009(000)006
【摘要】结合Zeiss Axioskop与MSP UV-VIS2000岩相分析系统,从仪器调试、测试过程以及组分识别方面,具体分析了影响镜质体反射率准确测定的因素,并提出了相应的对策.
【总页数】4页(P5-8)
【作者】张宇宏
【作者单位】煤炭科学研究总院,北京煤化工研究分院,北京,100013
【正文语种】中文
【中图分类】TQ531
【相关文献】
1.中国主要矿区煤的镜质体平均最大反射率分布特征 [J], 陈怀珍;陈文敏
2.炼焦精煤镜质体平均最大反射率与平均随机反射率关系研究 [J], 张宇宏
3.对GB/T6948-2008中混配煤镜质体随机反射率测定点数的研究应用 [J], 刘承东;刘平;张晓燕
4.镜质体、海相镜质体和镜质体反射率及其研究实例 [J], 陈万峰;张旗;张成火;戴圣潜;陈林杰;王次松;康文凯;王金荣;焦守涛
5.几丁虫、笔石和虫牙反射率——加拿大魁北克安第科斯蒂岛奥陶系和志留系中镜质体和焦沥青反射率的一种替代物[J], R.Bertrand;Y.Héroux;裴存民
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生油岩中镜质组类型及其反射率分布规律

生油岩中镜质组类型及其反射率分布规律

生油岩中镜质组类型及其反射率分布规律
肖贤明
【期刊名称】《石油学报》
【年(卷),期】1991(12)2
【摘要】本义详细研究了我国不同类型有机岩及生油岩中镜质组的光学特征、成因及分布规律,初步提出将镜质组划分为3种成因类型:富氢镜质组(A),正常镜质组(B)及再沉积镜质组(C);定量探讨了这3类镜质组反射率的差别及其随成熟度的演化规律。

文中指出,生油岩成熟度参数的选取,应当依据其有机岩石学特征,在低成熟阶段,镜质组反射率作为成熟度指标的可靠性随源岩有机质类型的变差而增强;到过成熟阶段,3类镜质组反射率渐趋一致。

【总页数】7页(P33-39)
【关键词】生油岩;镜质组;评价
【作者】肖贤明
【作者单位】中国科学院地球化学研究所广州分部
【正文语种】中文
【中图分类】P618.130.2
【相关文献】
1.煤的镜质组平均最大反射率分布图在炼焦配煤中的应用 [J], 王方东
2.论华南孤峰组和大隆组硅质岩成因,分布规律及其构造机制 [J], 朱洪发;秦德余
3.利用煤镜质组反射率分布图计算其镜质组含量 [J], 郭亮;姚伯元
4.炼焦原料煤镜质组的反射率及分布 [J], 白青子;王天威;刘亚林
5.论富氢镜质组型腐殖煤—生油煤的一种新类型 [J], 赵师庆; 吴观茂
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SY 中华人民共和国石油天然气行业标准
SY/T 5124—1995 ───────────────────────────────
沉积岩中镜质组反射率测定方法
1995—12—25发布 1996—06—30实施
───────────────────────────────
中国石油天然气总公司发布
前言
镜质组反射率是石油地质勘探中研究生油岩成熟度及古地温变化的常规分析参数,为了适应90年代专业技术的新发展,便于国内外技术交流,尽快与国际通用标准接轨,对SY 5124—86《有机质中镜质组反射率测定方法》进行了修订。

将原标准名称改为《沉积岩中的镜质组反射率测定方法》,适应范围扩大至对干酪根以及碎屑岩、碳酸盐岩和煤岩等全岩中的镜质组反射率测定,并对其中的光片制备、仪器调节、组分识别以及数据的精密度等内容进行了补充或修改,提高了标准的实用性、科学性和先进性。

本标准自生效之日起,同时代替SY 5124—86。

本标准由石油地质勘探专业标准化委员会提出并归口。

本标准起草单位:胜利石油管理局地质科学研究院。

本标准主要起草人:李佩珍
本标准参加起草人:熊玉文王可仁张学军张敏尹玲张敏锋
目次
前言
1 范围 (1)
2 原理 (1)
3 试剂材料及标样 (1)
4 仪器设备 (1)
5送样要求及光片制备 (2)
6 测定对象及检测环境 (2)
7 测定步骤 (2)
8 数据处理及报告内容 (3)
9 精密度 (3)
中华人民共和国石油天然气行业标准
SY/T 5124—1995
代替SY 5124-86
沉积岩中镜质组反射率测定方法
───────────────────────────────
1范围
本标准规定了镜质组反射率的测定及数据统计处理方法。

本标准适用于岩石中富集的干酪根以及碎屑岩、碳酸盐岩和煤岩等全岩中镜质组反射率的测定。

2 原理
镜质组反射率是指在波长546nm±5nm(绿光)处,镜质组抛光面的反射光强度对垂直入射光强度的百分比。

它是利用光电效应原理,通过光电倍增管将反射光强度转变为电流强度,并与相同条件下已知反射率的标样产生的电流强度相比较而得出。

3 试剂材料及标样
3.1试剂材料
3.1.1固结剂:有机玻璃粉(甲基丙烯酸甲酯共聚)或其他固结材料。

3.1.2预磨材料:水砂纸(300#~900#)或刚玉粉(M20~M5)。

3.1.3抛光液:氧化铝或氧化铬悬浊液。

3.1.4酒精或异丙醇(分析纯)。

3.1.5橡皮泥、载玻片。

3.1.6浸油:在23±1℃时,546nm波长的绿光下,折射率为1.5180±0.0004。

3.2标样
根据测定需要选用合适的国内外用于镜质组反射率测定的标样系列。

4仪器设备
4.1双目偏光显微镜
4.1.1载物台:垂直于显微镜竖轴,能旋转3600,带有沿X、Y轴移动的机械尺。

4.1.2光源:100W钨卤灯。

4.1.3棱镜和平面镜垂直照明器。

4.1.4物镜:放大倍数为×32~×125,无应变油浸物镜。

4.1.5目镜:放大倍数为×10,装有十字丝和测微尺。

4.1.6视域光澜和孔径光澜:其中心和大小可调节。

4.2光度计
4.2.1光电倍增管:对可见光,特别是波长546nm的光线有较高的灵敏度和足够的倍增率,稳定
性和线性良好。

4.2.2单色仪:调整至波长为546nm;或透射峰值波长为546nm±5nm的滤光片.
4.2.3测量光澜:直径为0.2~1.0mm。

4.2.4电子控制系统。

4.3其他辅助设备
4.3.1电子交流稳压器:输出电压220V,稳压精度±1.0%。

4.3.2试样制备装置:压平器、压片机、预磨机、抛光机。

5送样要求及光片制备
5.1送样要求
所送样品应注明地区、井号、深度、层位以及岩性等。

5.2光片制备
5.2.1用固结剂与样品按一定比例混合固化成型,也可用岩石直接切片。

5.2.2用水砂纸或刚玉粉进行预磨。

5.2.3用抛光液抛光。

5.2.4泥炭、褐煤或其他不能用水剂抛光液抛光的样品用酒精或异丙醇预磨、抛光。

5.3光片质量要求
5.3.1置于×10或×20干物镜下观察,光片的抛光面应无污斑、无针状擦痕、无布纹,组分界限
清晰,极少划道和麻点。

5.3.2将合格的光片放置于干燥器内,12h后方可测定。

6测定对象及检测环境
6.1测定对象
有机质在成熟—过成熟阶段,选择无结构镜质体(collinite)中的均质镜质体(telocollinite)和基质镜质体(desmocollinite);有机质在未成熟—低成熟阶段,选择均匀凝胶体(levigelinite)或充分分解腐木质体(eu-ulminite)作为测定对象。

6.2检测环境
室内应注意防尘、防振及房间内光照的一致性。

室温23℃±3℃,相对湿度70%以下。

7测定步骤
7.1仪器调节
7.1.1 仪器启动
打开电源、测量灯和仪器有关的电器部件,预热30min ~1.0h ,使仪器达到稳定的工作状态。

7.1.2
显微镜光学系统检调
7.1.2.1 校正物镜中心,使其与显微镜竖轴一致。

7.1.2.2 调节孔径光澜,推入勃氏镜或取下目镜观察,使其像与十字丝中心对中。

7.1.2.3 调节视域光澜,使其直径为测量光澜的2倍,成像位置与测量光澜重合于同一观察面,且
视域中心与十字丝中心重合。

7.1.2.4 调节测量光澜,使光澜中心与竖轴对中。

7.2 显微光度计标定 7.2.1 单标法 选用一块反射率值接近于待测对象的标样来标定仪器。

7.2.2
双标法
选用二块反射率值分别高于和低于待测对象的标样反复标定仪器,直至仪器达到最佳线性状态为止。

7.3 样品测定
用机械尺移动光片进行测定,测区内应为单一显微组分、无抛光凹陷、无黄铁矿等干扰反射率测定的物质。

所测点在光片上尽可能均匀分布。

7.3.1 油浸随机反射率(Rran ):取下起偏器,不旋转载物台所测定的反射率值。

7.3.2 油浸最大反射率(Rmax ):将起偏器置于450
,旋转载物台3600
所出现的最大反射率值。

7.3.3
若镜质体颗粒非常细小,不能旋转载物台测定最大反射率值时,可先测定随机反射率值,
然后采用换算的方法求取镜质体油浸最大反射率。

7.4 测定点数
当平均反射率R ≤0.5%时,至少测25个点;R >0.5%时,至少测30个点。

如测点数小于10个,应注明该数据仅供参考。

7.5 仪器稳定性检查
每测完一块样品或经2h 时,须复测一次标样,如与测定前标样数值相差大于0.02%,则所测样品须重新测定。

8 数据处理及报告内容
8.1 数据处理
仪器连接计算机时,可按程序操作直接给出R (平均反射率值)、n (测点数)、S (标准离差)和直方图。

测定不连机时,可在测定完成后再由计算机处理。

平均反射率值和标准离差按式(1)、或(2)计算:
当反射率小于25%,10645..max R R ran
=.
3963.02858.1,%5.6%5.2max -=-ran R R 时当反射率为R R n
i
i n
=
∑=1
1 ()
式中:R ——平均反射率值,%; R i ——每个测点的反射率值,%; n ——测点数; S ——标准离差。

8.2 报告内容
反射率测定报告应包括执行标准、测定环境(温度、湿度)、平均反射率值(如R ≤2.5%,发
R ran 数据;如R >2.5%,发R max 数据)、测点数、标准离差和直方图等。

9精密度
试样测定的精密度应符合表1的规定。

____________
S n
R R n n i i n
i n
=
∑∑
--==122
1
1
12[
]()
()。

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