馬爾文帕納科
已認(rèn)證
馬爾文帕納科
已認(rèn)證
本文摘要
Oil Trace軟件是馬爾文帕納科公司針對(duì)油品成分檢測(cè)開發(fā)的基體校正軟件,有效地改進(jìn)了使用常規(guī)檢測(cè)方法的準(zhǔn)確性。
本文是將Oil Trace軟件應(yīng)用于使用過的潤(rùn)滑油分析,檢測(cè)其中的磨損金屬以及可能引入到發(fā)動(dòng)機(jī)的化學(xué)污染 。
01丨XRF技術(shù)石化應(yīng)用背景介紹
X射線熒光光譜(XRF)分析技術(shù)由于分析簡(jiǎn)單、快速、準(zhǔn)確,流程環(huán)保,廣泛應(yīng)用在各個(gè)行業(yè),并會(huì)隨著出現(xiàn)的新興領(lǐng)域及時(shí)開發(fā)出行之有效的分析方法。
XRF 在石化行業(yè)應(yīng)用幾乎覆蓋全領(lǐng)域。例如:地質(zhì)勘探,原油、汽油、煤油以及柴油和生物油等的成分檢測(cè),未使用過潤(rùn)滑油的質(zhì)量控制,通過檢測(cè)使用過的潤(rùn)滑油的無(wú)機(jī)成分反推機(jī)械設(shè)備中機(jī)件的磨損情況等,油井特種水泥的質(zhì)量保證,催化劑的元素檢測(cè),聚合物(PP,PE,PVC,橡膠…)的檢測(cè)以及石油焦的成分分析。
02丨Oil Trace 軟件介紹
Oil Trace軟件是馬爾文帕納科針對(duì)油品成分檢測(cè)開發(fā)的基體校正軟件,有效地提升了XRF方法的適用性。作為一種相對(duì)分析技術(shù),XRF分析中未知油樣的基體應(yīng)與校準(zhǔn)標(biāo)油相匹配,例如可以根據(jù)每個(gè)特定的燃油-生物燃油比例獨(dú)立建立校準(zhǔn)曲線。但由此極大地提升了方法的使用成本。為此,馬爾文帕納科開發(fā)了Oil Trace軟件,實(shí)現(xiàn)了使用單一校準(zhǔn)程序可以應(yīng)用于各種油品的檢測(cè),例如燃油-生物燃油,柴油-生物柴油,汽油-乙醇油的檢測(cè)。同時(shí),得益于該方法校正了中不同碳?xì)浔群脱鹾克鶐淼幕w差異,顯著改善了結(jié)果的準(zhǔn)確性。
本文分享了Oil Trace應(yīng)用于磨損潤(rùn)滑油分析的案例,過程中檢測(cè)了其中的磨損金屬以推算污染來源 。
實(shí)驗(yàn)過程中利用預(yù)置的測(cè)量條件分析潤(rùn)滑油中磨損金屬,方法同時(shí)支持個(gè)性化微調(diào)。例如:增加檢測(cè)元素,調(diào)整測(cè)量功率,調(diào)整測(cè)量時(shí)間等等。Oil Trace 模塊提供了軟件、整套基體校準(zhǔn)用物質(zhì)和相應(yīng)工具。
1:樣品制備及測(cè)量條件
在使用了特定分析薄膜襯底的液體樣杯中稱量12.0克油樣品。
注:支撐膜的選擇和樣杯制備對(duì)于結(jié)果有著極大的影響,如果關(guān)注輕元素,可以選擇使用PP膜代替Mylar膜,以提高靈敏度。
圖1: 油品測(cè)量樣品制備
2:校準(zhǔn)曲線
潤(rùn)滑油中典型磨損金屬元素的校準(zhǔn)曲線如圖:
圖2: 典型元素的校準(zhǔn)曲線
3:檢出限
典型的檢出限見下表,實(shí)際工作中可根據(jù)實(shí)際的需要,調(diào)整測(cè)量時(shí)間以調(diào)整檢出限。
4:重復(fù)性測(cè)量結(jié)果
同一瓶油樣平行制備3份,分別測(cè)試,部分檢測(cè)結(jié)果如下表。
表1. 典型元素重復(fù)性測(cè)試結(jié)果
5:結(jié)果比對(duì)
3瓶潤(rùn)滑油(編號(hào)為1#,2#,3#)有ICP的測(cè)試結(jié)果,樣品當(dāng)未知樣測(cè)試,典型元素檢測(cè)結(jié)果與ICP數(shù)據(jù)比對(duì)如下表。
表2 XRF與ICP的 結(jié)果比對(duì)
結(jié)論
Conclusion
相對(duì)于ICP的檢測(cè),XRF不需要考慮油樣的粘度、油中顆粒物,可能的積炭對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,同時(shí)XRF不需要使用內(nèi)標(biāo)法,測(cè)試過程簡(jiǎn)單可靠。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明Oil Trace軟件的校正功能在實(shí)際工作中有效解決油品復(fù)雜基體對(duì)于結(jié)果的影響。
>>> 關(guān)于馬爾文帕納科
馬爾文帕納科的使命是通過對(duì)材料進(jìn)行化學(xué)、物性和結(jié)構(gòu)分析,打造出更勝一籌的客戶導(dǎo)向型創(chuàng)新解決方案和服務(wù),從而提高效率和產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益。通過利用包括人工智能和預(yù)測(cè)分析在內(nèi)的最近技術(shù)發(fā)展,我們能夠逐步實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。這將讓各個(gè)行業(yè)和組織的科學(xué)家和工程師可以解決一系列難題,如最大程度地提高生產(chǎn)率、開發(fā)更高質(zhì)量的產(chǎn)品,并縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。
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