什麼是儀器分析,儀器分析包括什麼?

2021-05-19 22:24:21 字數 5409 閱讀 2008

1樓:房老師

儀器分析是指依據物質的物理性質或物理化學性質,取樣特殊儀器,進行定性分析、定量分析或結構分析的的分析法。

儀器分析可以分為:光學分析法(其中有發射光譜法、分子吸收光譜法、原子吸收光譜法)、電化學分析法(其中有電位分析法、電導分析法、庫倫分析法、極譜分析法)、色譜分析法(氣相色譜法、高壓液相分析法)、質譜法等。

常用的儀器有:紫外可見分光光度計、紅外分光光度計,電位計、電導儀、庫侖計、極譜儀,氣相色譜儀、高壓液相色譜儀,質譜儀等。

儀器分析包括什麼?

2樓:石油工業出版社

儀器分析包括掃描電鏡、電子探針波譜及能譜分析、x衍射分析、陰極發光及熒光顯微鏡、包裹體冷熱臺測定等。

1)掃描電鏡和電子探針波譜及能譜分析電子束轟擊在樣品上能產生各種資訊,包括二次電子、背散射電子、x射線、陰極發光、透射電子等(圖2—1)。

接收二次電子,背散射電子成像的儀器為掃描電子顯微鏡—簡稱掃描電鏡;接收x射線並檢測x射線能量強度的儀器為能譜儀;接收x射線並檢測x射線波長的儀器為波譜儀;接收陰極發光進行檢測的儀器為陰極發光顯微鏡。

掃描電鏡、電子探針波譜及能譜儀對儲層及成岩作用研究。

(1)碎屑岩儲層。各種自生膠結物分佈方式。(圖2—2)各種自生膠結物有孔隙襯墊式、孔隙充填式、嵌晶式及加大式四種膠結方式。

(2)碎屑岩儲層。自生礦物型別、特點及成分:

①粘土礦物有伊利石、高嶺石、埃洛石、蒙皁石、綠泥石、伊/矇混層、綠/矇混層等(見表2—5);②碳酸鹽類自生礦物包括方解石、白雲石、鐵白雲石、菱鐵礦、片鈉鋁石等;③矽質膠結物,包括自生石英、無定型的蛋白石與玉髓;④硫化物—黃鐵礦;⑤沸石膠結物—包括斜發沸石、片沸石、方沸石、鈉沸石、濁沸石等。

圖2—1 電子與物質的相互作用

圖2—2 碎屑岩中膠結物分佈方式

表2—5 粘土礦物形態特徵、晶體結構及元素成分

表2—5 粘土礦物形態特徵、晶體結構及元素成分(3)碎屑岩儲層,石英和長石次生加大。自生石英及自生長石加大可以分為三個階段:ⅰ、ⅱ、ⅲ。

(4)碎屑岩孔隙型別及儲集效能識別標誌:

碎屑岩孔隙可以分為粒間孔隙、特大孔隙、鑄模孔隙、組分內孔隙及裂縫孔隙五種,可建立原生及次生粒間孔隙的識別標誌。

2)x射線衍射儀x射線衍射方法被廣泛地應用於結晶學及礦物學研究。在儲層測試中使用多晶物質的x射線衍射,要求樣品是微細的粉末狀態或是微細晶粒的聚合物。

(1)制樣方法及分析流程。

①粘土分離。x射線的分析方法主要側重於粘土分離。一般來講粘土分離包括取樣、選樣、稱樣、碎樣、洗油、蒸餾水浸泡、溼磨、製備和提取懸浮液、離心沉澱烘乾、研磨、稱重和包裝等步驟。

②制樣方法。針對不同礦物、不同的分析目的以及樣品量的多少採取不同方法。

a.壓片法:適用於全巖分析。

b.定向片法:樣品板用玻璃戴片,面積為25×27mm,樣品量為40mg。

n片 把40mg粘土懸浮液均勻地鋪在水平旋轉的戴玻片上。

eg片 對上機分析的n片進行乙二醇飽和處理,目的區分膨脹性礦物是否存在。

550℃片 對eg片在550℃進行2.5小時加熱處理,以鑑定綠泥石。

hcl片 重新稱樣後用hcl處理,然後製成定向片,目的去掉綠泥石而鑑定高嶺石。

c.薄片法:直接用薄片做衍射分析,一般用於自生礦物鑑定。

(2)x衍射分析在沉積儲層研究中應用。

①粘土礦物定性與定量分析。

對伊利石/蒙皁石混層(i/s)系列。綠泥石/蒙皁石混層(c/s)系列、高嶺石、多水高嶺石、坡縷石、蛭石等x衍射鑑定見表2—6。

②混層比計算:

指蒙皁石在i/s及c/s中所含比例,用以劃分成巖階段、估算地溫、**生儲油層、判斷生油門限等。

③全巖x射線定性及定量分析。

主要鑑定非粘土礦物:a.沸石類礦物,可用來確定沉積環境及古地溫;b.

鹽類礦物,常見的有石鹽、石膏、硬石膏、鈣芒硝、無水芒硝、重晶石等;c.碳酸鹽類礦物鑑定;d.其它非粘土礦物還有黃鐵礦、赤鐵礦、石英、長石等。

3)陰極發光顯微鏡(1)原理。

電子束轟擊到樣品上,激發樣品中發光物質產生熒光,又稱陰極發光。礦物產生陰極發光原因有幾種:a.礦物含有能發光的雜質元素或微量元素(叫啟用劑);b.礦物內有結構缺陷。

礦物內的啟用劑包括金屬元素(eu2+、**2+、dy2+、tb3+、ea3+)以及過渡金屬元素(mn2+、fe3+、ca2+、v3+、ti4+)。

與鐳射劑相對應能抑制礦物發光的物質叫猝滅劑,如:(co2+、ni2+、fe2+、ti2+等)。

(2)在儲層研究中應用。

①石英的發光特徵(表2—7)。

zinkernagel的研究表明,各種石英顆粒的發光特徵是在母巖形成過程中獲得的,代表其岩石形成時的溫度條件,三種不同發光型別正好反映了三種不同成因的石英(表2—7)。

②碳酸鹽礦物發光特徵(表2—8),還可以通過殘餘碳酸鹽膠結物分佈來判斷次生孔隙。

表2—6 粘土礦物的x射線鑑定表

續表表2—7 石英發光型別與岩石型別及溫度之間的關係(據zinkemagel,u.,1978)

③其它應用:a.碎屑石英原始狀態及成巖變化觀察,石英顆粒的壓碎及癒合作用研究、推斷成巖順序;b.

研究晶體生長環帶及膠結物世代;c.恢復原巖結構;d.對儲層中微裂縫進行研究。

4)熒光顯微鏡(1)原理。

熒光顯微鏡是以紫外光為光源、紫外光激發儲油岩石中能夠發光的烴類物質產生熒光。觀察分析這些發光物質本身的變化及其與岩石結構、構造的相互關係,從而判斷有機質型別、變質程度、有效儲集空間、油氣運移等一系列有關石油地質問題。

(2)熒光顯微鏡鑑定內容。

①瀝青發光顏色、波長定量與成分關係。

為解決這問題選用了標準油樣測定其發光顏色與波長關係,並確定屬何種瀝青(表2—9)。

表2—8 各類碳酸鹽礦物的元素組成及其它特徵(2)發光強度定量。

發光強度主要反映岩石中油的含量,岩石中油的含量越高,則油的熒光發光強度也越大,在熒光影象處理中,用亮度這個數值來定量表示瀝青發光強度。

③含油範圍定量。

a.各種瀝青含量(油質、膠質、瀝青質)。

b.含油麵積比,此含油麵積比在一定程度上反映了含油岩石中含油的範圍。可近似代替孔隙含量,但該數值比孔隙含量高,因為還包括油浸染的範圍。

表2—9 瀝青的發光顏色、波長與成分5)包裹體測定包裹體是礦物形成過程中**獲的成礦介質,被稱為成礦流體的樣品。它相當完整地記錄了礦物形成的條件和歷史,是礦物最重要的標型特徵。

(1)包裹體的測定流程。

礦物流體包體的測試技術方面,目前主要開展了偏光和熒光顯微鏡鑑定、顯微冷熱臺測試、爆裂—色譜儀測試、多項聯合裝置測試等幾個專案的研究,取得了包體流體的均一溫度(th)、鹽度(s)、酸鹼度(ph)、氧化—還原勢能(eh)和包體(群體)有機組分、包體(單體)有機組分以及包體(群體)氣體無機成分等多種引數。

(2)包裹體的測定意義。

包裹體研究除用均一法及冷凍法測定包裹體流體的形成溫度、壓力及鹽度、密度、ph、eh值,還開展了包體成分測定、同位素組成,尤其是烴類(包括液體烴類)包體成分。除用包體集合體進行成分測定以外,還用鐳射拉曼光譜儀連線色譜、質譜儀對單個包體成分進行測定。流體包裹體記錄了烴類流體和孔隙水的性質、組分、物化條件和地球動力等條件。

對儲集巖成巖礦物中流體包裹體進行型別、特徵、丰度、組分等對比研究,瞭解盆地流體(烴類和水)的動力狀態和相對時間,確定烴類運移的時間、深度和運移相態、方向和通道,可為儲層的孔隙演化史、油氣運移史、構造運動史的研究提供最直接、最可靠的地質資訊資料。對儲集巖中固體烴(固體瀝青)的分析可以提供油氣藏被改造、破壞的資訊。

各類儀器分析見表2—10。

表2—10 各類儀器原理及在儲層研究中的意義

儀器分析的特點是什麼?

3樓:匿名使用者

與傳統的化學分析相比,儀器分析具有以下特點:

①靈敏度高,檢出限低。適合於痕量分析以及超痕量分析。滴定分析中絡合滴定法的測量範圍一般為0.1m-0.001 m;而icp-ms測量範圍為ppm-***級別。

②選擇性好。化學分析中選擇性最好的絡合滴定依然有很多幹擾,需要繁瑣的掩蔽、還原等方法去處干擾。儀器分析可以通過選擇或者調整測定條件使共存組分不產生干擾。

③操作簡單,分析速度快,易實現自動化。 化學分析所需時間長,操作繁瑣,比如重量分析法一次試驗需要3~5 h。原子吸收光譜分析一次樣品僅僅需要幾分鐘。

④相對誤差較大。化學分析一般用於常量以及高含量成分分析,誤差一般小於千分之幾。儀器分析誤差較大,一般在5%左右,不適合常量分析。

⑤需要**昂貴的儀器。hplc-icp-ms聯用是目前應用最好的形態分析方法,但基本購置費用需要200 w 左右rmb。

4樓:匿名使用者

高效,精準,穩定,抗干擾性強

htjl-h高精度sf6氣體檢漏儀

適合於供電部門,安裝檢修單位和電力試驗研究所使用參考標準: dl/t911-2004

化學分析與儀器分析有什麼異同?

5樓:匿名使用者

化學分析與儀器分析有以下不同:

1、現代儀器分析如果只是利用儀器來實現傳統的化學方法,它們的原理相同,測定物件就沒有什麼不同。

2、儀器的功能替代了一些人工動作,和人的五觀識別,加快了分析進度,減少了一些人為產生的誤差。

3、但如果是利用了新的原理性技術來實現檢測,那麼測定物件就有可能不同,比如傳統化學方法測定一些重金屬,可能需要通過多種物質相互反應的化學滴定來判斷分析,需要大量的樣品前處理方可實現,但現代的光譜儀器可以實現無損檢測,完全不需要通過中間反應來定性或者定量了,樣品也不需要前處理。

利用物質的化學反應為基礎的分析,稱為化學分析。

化學分析歷史悠久,是分析化學的基礎,又稱為經典分析。化學分析是絕對定量的,根據樣品的量、反應產物的量或所消耗試劑的量及反應的化學計量關係,通過計算得待測組分的量。而另一重要的分析方法儀器分析是相對定量,根據標準工作曲線,估計出來。

6樓:大大的

化學分析是指利用化學反應和它的計量關係來確定被測物質的組成和含量的一類分析方法。測定時需使用化學試劑、天平和一些玻璃器皿。

儀器分析(近代分析法或物理分析法):是基於與物質的物理或物理化學性質而建立起來的分析方法。這類方法通常是測量光、電、磁、聲、熱等物理量而得到分析結果,而測量這些物理量,一般要使用比較複雜或特殊的儀器裝置,故稱為「儀器分析」。

儀器分析除了可用於定性和定量分析外,還可用於結構、價態、狀態分析,微區和薄層分析,微量及超痕量分析等,是分析化學發展的方向。

相對於化學分析,儀器分析有以下特點:

1.l級,甚至更低。適合於微量、痕量和超痕量成分的測定。?g、?靈敏度高,檢出限量可降低。如樣品用量由化學分析的ml、mg級降低到儀器分析的

2.選擇性好。很多的儀器分析方法可以通過選擇或調整測定的條件,使共存的組分測定時,相互間不產生干擾。

3.操作簡便,分析速度快,容易實現自動化。

4.相對誤差較大。化學分析一般可用於常量和高含量成分分析,準確度較高,誤差小於千分之幾。多數儀器分析相對誤差較大,一般為5%,不適用於常量和高含量成分分析。

5.儀器分析需要**比較昂貴的專用儀器。

儀器分析有哪些?什麼是儀器分析

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