Цель обнаружения
Определение структурного состава минеральных изоляционных и смазочных масел.
Обзор
Данное решение соответствует стандарту АСТМ D2140 «Стандартная методика расчета углеродного состава изоляционных масел нефтяного происхождения». Эта методика полезна для определения углеродного состава минеральных изоляционных и смазочных масел. Она в первую очередь предназначена для использования с новыми маслами, как ингибиторными, так и неингибиторными. Основная цель данной методики — охарактеризовать углеродный состав масла. Она также применима для наблюдения за влиянием на состав масла различных процессов переработки, таких как гидроочистка, экстракция растворителем и т. д. Вторичное применение заключается в установлении связи химической природы масла с другими явлениями, которые, как было показано, связаны с составом масла.
Принцип
В минеральных изоляционных и смазочных маслах ароматические атомы углерода демонстрируют характерное поглощение при 1610 см⁻¹.-1в инфракрасном спектре, тогда как парафиновые цепи демонстрируют характерное поглощение на частоте 720 см⁻¹.-1Подставляя измеренные значения поглощения в эмпирические формулы, можно рассчитать структурный групповой состав масел, включая содержание ароматических атомов углерода (C).А%), парафиновые атомы углерода (CП%), и нафтеновые атомы углерода (CН%).
Условия эксплуатации
Инструменты и принадлежности
1)ИК-спектрометр ХКЛ-2140 для определения состава структурных групп
2) Приспособление для проведения теста на гидроксильные группы (держатель для теста на гидроксильные группы)
Параметры испытаний
1) Разрешение: 4 см-1
2) Количество сканирований: 32
3) Детектор: пироэлектрический инфракрасный детектор
Другие
Тетрахлорэтилен (С2Кл4): Аналитический реактив (АР) класса
Определение длины оптического пути жидкостной ячейки
Пустая неподвижная жидкостная ячейка помещается в оптический тракт и сканируется (диапазон сканирования: 1900 см).-1до 600 см-1) для получения интерференционных полос, содержащих максимумы и минимумы. Затем длина пути неподвижной жидкостной ячейки рассчитывается по следующей формуле:

Пример измерения
Осторожно введите образец масла в жидкостную ячейку с помощью стеклянного шприца (убедитесь, что в ячейке нет крупных или мелких пузырьков. В противном случае повторите введение). Поместите жидкостную ячейку в оптический тракт и выполните сканирование.
Отрегулируйте базовую линию сканированного спектра следующим образом и запишите значение поглощения образца при 1610 см⁻¹.-1и 720 см-1.

Подставьте значения поглощения, полученные на шаге 2, в эмпирическую формулу, чтобы определить ароматический атом углерода (C).А%), парафиновый углерод (C)П%), и нафтеновый углерод (C)Н%) содержание.
В таблице ниже приведены результаты анализа содержания ароматического углерода в нескольких образцах:
Содержание ароматического углерода (C)А%) | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 5.59 | 5.59 | 5.58 | 5.586 |
2 | 5.66 | 5.66 | 5.67 | 5.633 |
3 | 5.49 | 5.48 | 5.49 | 5.486 |
4 | 5.45 | 5.46 | 5.45 | 5.453 |
Заключение
Используя инфракрасную спектроскопию для определения структурного группового состава минеральных изоляционных и смазочных масел, в сочетании с формулой, можно удобно, быстро и точно определить структурный групповой состав минеральных изоляционных и смазочных масел.

