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原油分子定仪

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原油分子定仪相关的资讯

  • Diana700用于原油馏程测试,追求实现原油价值
    由于地质构造,生油条件和年代等不同,每个地区所产的原油性质和组成千差万别,通过原油评价确定原油类型,选择合适的加工方案可以实现原油价值较大化利用。原油的组成十分复杂,是由分子量数十到数千,数目众多的烃类和非烃类组成的复杂混合物,分子量分布宽,分类难度比较高。无论是对原油进行研究还是加工利用,必须采用分馏方法,将原油按其沸点的高低切割成若干部分。原油种类也可按照关键馏分判定,分为石蜡基,中间基和环烷基。原油中从常压蒸馏馏出初馏点到200℃(或180℃)之间的轻馏分为汽油馏分,200℃(或180℃)~350℃之间的中间馏分为柴油馏分,大于350℃称为常压渣油或重油,这里所提到馏分是指生产汽油和柴油的原料,不等同石油产品。原油是多组分的烃类混合物,含有盐类,泥沙和水分,原油中水分以游离水,悬浮水和溶解水形式存在,原油馏程测试过程中最常见的不安全因素是“冲样”和“爆沸”。输“冲 样” 是指原油在加热过程中由于油蒸汽升腾过快,得不到及时冷却,冲出冷凝器或者迫使蒸馏烧瓶塞冲出,导致测试结果无效。“爆 沸” 是指原油中油水相互包裹,形成油包水乳液,由于油、水受热膨胀系数不同,使水滴突然汽化,产生“小爆炸”现象。Diana700优势◾ 低电压加热器,全自动智能加热调节,自动升降加热器;◾ 电子半导体快速温控技术,用于冷凝管以及收集仓的快速精确温度控制;◾ 5合1多功能温度传感器,即是传感器,又能有效密封烧瓶;◾ 高精度体积检测;◾ 智能测试条件监控系统,智能检测所有的必须部件和动作,引导式操作,即使初学者也能轻松掌握。得益于Diana700的智能加热控制和高效的冷却技术,精确的体积检测,可用于原油的馏程评价。测试目的:依据汽油和柴油的馏分点所得出的回收体积评判原油的品质并制定相应的加工方案样品来源:西部某油区两口油井样品前处理:通常采用压力釜脱水,本次测试采用离心脱水法(离心前按一定配比加入破乳剂),具体设置条件如下:样品名称常温状态脱水条件水含量(脱水后),m/m1#样品半固态不流动离心脱水大于0.2%(标准要求)2#样品液态,流动性好大于0.2%(标准要求)测试步骤◾ 依据原油性质采用安东帕自定义方法;◾ 借助水浴使脱水后样品具有流动性,擦干净量筒内壁刻度处,仪器自动读取体积;◾ 读取结束,迅速将样品装入到装有适量沸石的蒸馏烧瓶中,选择方法,根据仪器提示完成相应操作;◾ 量筒放入回收舱,放入导流器,将蒸馏烧瓶安装在加热位;◾ 点击屏幕“开始蒸馏”,观察检测过程是否有爆沸和冲样现象,实验结束,仪器自动保存数据。样品测试结果测试温度回收体积,%1#样品2#样品205℃12.040.8310℃34.075.1结论1#样品和2#样品测试过程中,运行平稳,无“冲样”和“爆沸”现象,蒸馏速率始终保持在4-5mL/min,保证了原油蒸馏过程的安全性;1#样品:205℃回收体积为12.0%,310℃回收体积为34%;2#样品:205℃回收体积为40.8%,310℃回收体积为75.1%; 2#样品汽油和柴油馏分含量高于1#样品,更适合汽柴油加工;Diana700完全满足《GB/T 26984-2011原油馏程的测定》要求,能够适度放宽标准中关于水含量要求的相关条件,可以完美的执行原油馏程测试。
  • 国际领先!石科院配方原油成套技术鉴定通过
    近日,由石科院牵头、中国石化广州分公司参与研发的“配方原油技术及在原油资源优化中应用”项目通过中国石化科技部组织的技术鉴定。鉴定专家组一致认为,配方原油成套技术在原油分子组成和光谱拟合技术相结合用于配方原油计算方面达到国际领先水平。为什么需要配方原油技术?原油资源关乎国家能源安全和国民经济发展,原油资源的波动对炼厂的经济效益会产生很大的影响。我国石化企业加工原油的品种复杂,原料的频繁变化导致石化企业安全生产和提质增效无法得到有效保障。有的企业从装置运行一开始加工的原油就不是当初设计所用的原油,有的企业加工的合适原油供应不足或价格高企,还有企业加工的原油不是优化的目标原油… … 以上这些因素都会导致蒸馏装置进料性质的频繁变化,使得石化企业配套建设的装置很难按设计要求协调运转,影响企业的正常生产及整体加工效益的提升。配方原油技术可以针对性解决国内石化企业这一共性问题,提升企业经济效益。什么是配方原油技术?配方原油技术是采用先进计算方法,在原油评价数据库和原油近红外光谱库采集的大数据基础上,通过原油品种和数量的优化配伍,形成多种原油性质及加工性能与目标原油相似的原油调合配方供炼厂选择利用,从而达到稳定炼厂加工原油的目的。配方原油技术怎么发挥作用?石科院配方原油成套技术的先进算法既考虑原油宏观物性一致性,还注重原油相容性、炼制性能。同时,还可以利用自主开发的基于分子水平的油品调合规则、燃料油黏度预测模型、二次加工装置机理模型等技术,提升技术经济评价模型,全面评价配方原油的可加工性能以及对全厂加工效益的影响,优化确定可实际执行的原油配方。应用效果怎么样?目前,配方原油成套技术已在中国石化广州分公司成功应用。石科院利用该技术对广州分公司1#蒸馏装置实际加工的两种目标原油进行了配方设计,遴选出优质的配方原油,优化了催化原料和低硫船用燃料油生产。工业应用试验数据表明,实际加工的配方原油与目标原油相似度均超过0.9,馏分收率和性质相近。广州分公司长期应用的结果表明,配方原油技术满足装置对加工原油性质稳定的要求,同时经济效益显著。业界评价如何?在中国石化科技部组织的技术鉴定会上,鉴定专家组一致认为:配方原油成套技术配方原油技术在原油分子组成和光谱拟合技术相结合用于配方原油计算方面达到国际领先水平,首次提出了动态原油相似度的概念,并用于衡量配方原油与目标原油的定量化接近程度,具有自主知识产权,建议加快开展推广应用。
  • 原油检测标准汇总及常用仪器盘点
    p 原油,一般指未经加工处理的石油,是一种黑褐色并带有绿色荧光,具有特殊气味的粘稠性油状液体,是烷烃、环烷烃、 芳香烃和烯烃等多种液态烃的混合物。原油的主要成分是碳和氢两种元素 还有少量的硫、氧、氮和微量的磷、砷、钾、钠、钙、镁、镍、铁、钒等元素。原油经炼制加工可以获得各种燃料油、溶剂油、润滑油、润滑脂、石蜡、沥青以及液化气、芳烃等产品,为国民经济各部门提供燃料、原料和化工产品。原油按组成可分为石蜡基原油、环烷基原油和中间基原油三类 按硫含量分,可分为超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油四类 按比重分类可分为轻质原油、中质原油、重质原油以三类。/pp  原油的性质包含物理性质和化学性质两个方面。物理性质包括颜色、密度、粘度、凝固点、溶解性、发热量、荧光性、旋光性等 化学性质包括化学组成、组分组成和杂质含量等。/pp style="text-align: center "strong原油现行标准/strong/ppstrong/strong/ptable border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="" align="center"colgroupcol width="48" style=" width:48px"/col width="168" style=" width:168px"/col width="72" style="width:72px"//colgrouptbodytr height="18" style="height:18px" class="firstRow"td height="18" width="48" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "序号/tdtd width="168" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "标准号/tdtd width="242" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "标准名称/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span1/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 25104-2019/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油水含量的自动测定 射频法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span2/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 37160-2019/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"重质馏分油、渣油及原油中痕量金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span3/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 26985-2018/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油倾点的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span4/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB 36170-2018/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span5/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 17280-2017/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油蒸馏标准试验方法 15-理论塔板蒸馏柱/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span6/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 34430.3-2017/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"船舶与海上技术 保护涂层和检查方法 第3部分:原油船货油舱/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span7/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 33976-2017/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油船货油舱用耐腐蚀热轧型钢/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span8/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18606-2017/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"气相色谱-质谱法测定沉积物和原油中生物标志物/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span9/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18610.2-2016/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油 残炭的测定 第2部分:微量法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span10/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18611-2015/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油简易蒸馏试验方法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span11/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 31944-2015/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油船货油舱用耐腐蚀钢板/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span12/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18610.1-2015/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油 残炭的测定 第1部分:康氏法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span13/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 31820-2015/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油油船货油舱漆/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span14/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 17674-2012/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油中氮含量的测定 舟进样化学发光法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span15/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18608-2012/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油和渣油中镍、钒、铁、钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span16/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 6532-2012/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油中盐含量的测定 电位滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span17/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 6533-2012/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油中水和沉淀物的测定 离心法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span18/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 28910-2012/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油流变性测定方法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span19/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 11059-2011/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油蒸气压的测定 膨胀法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span20/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18609-2011/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油酸值的测定 电位滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span21/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18612-2011/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油有机氯含量的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) 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padding: 5px " width="178"原油水含量测定 卡尔.费休电位滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span26/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 13377-2010/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 毛细管塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span27/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18340.1-2010/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"地质样品有机地球化学分析方法 第1部分:轻质原油分析 气相色谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span28/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 18340.5-2010/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"地质样品有机地球化学分析方法 第5部分:岩石提取物和原油中饱和烃分析 气相色谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span29/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 17606-2009/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油中硫含量的测定 能量色散X-射线荧光光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span30/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 11146-2009/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油水含量测定 卡尔?费休库仑滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span31/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 21450-2008/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油和石油产品 密度在638kg/m3到1074 kg/m3范围内的烃压缩系数/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span32/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 20658-2006/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油和液体石油产品 粘稠烃的体积计量/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span33/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 8929-2006/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油水含量的测定 蒸馏法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span34/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 1884-2000/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span35/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 11715-1989/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油洗舱机/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span36/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 9110-1988/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油立式金属罐计量 油量计量方法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "span37/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "spanGB/T 6531-1986/span/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width="178"原油和燃料油中沉淀物测定法(抽提法)/td/tr/tbody/tablep  原油常用的检测项目包含酸值、残炭酸值、残炭、粘度、馏程、卤素、倾点、蒸气压、水含量、硫含量、氮含量、析蜡点、有机氯、密度、蜡含量、沉淀物、盐含量、比热容、粘温曲线、密度与相对密度、元素含量等。/pp style="text-align: center "strong常见原油检测项目/strongstrong/strong/ptable border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="564" style="" align="center"colgroupcol width="93" style=" width:93px"/col width="470" style=" width:471px"//colgrouptbodytr height="18" style="height:18px" class="firstRow"td height="18" width="93" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"项目内容/tdtd width="471" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"检测标准/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"酸值/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 18609 原油酸值的测定 电位滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"残炭 /tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 18610 原油残炭的测定 康氏法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"粘度/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 0520原油粘度测定 旋转粘度计平衡法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"馏程/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 26984 原油馏程的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"卤素/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 3185 原油中卤素含量的测定 氧弹燃烧-离子色谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"倾点/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 26985 原油倾点的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7516 改性原油倾点的测定 熔化法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7551 原油倾点测定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"蒸气压/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 11059 原油蒸气压的测定 膨胀法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"水含量/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 11146 原油水含量测定 卡尔· 费休库仑滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 26986 原油水含量测定 卡尔· 费休电位滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 8929 原油水含量的测定 蒸馏法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 5402 原油含水量的测定 电脱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7552 原油 水的测定 卡尔· 费休电位滴定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"硫含量/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 17606 原油中硫含量的测定 能量色散X-射线荧光光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"氮含量/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 17674 原油及产品中氮含量的测定 化学发光法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"析蜡点/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 0521原油析蜡点测定 显微观测法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 0522 原油析蜡点测定 旋转粘度计法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"有机氯/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 18612 原油有机氯含量的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"密度 /tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计)/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"蜡含量/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 2698 原油蜡含量的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 0537 原油中蜡含量的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"沉淀物/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 6531 原油和燃料油中沉淀物测定法(抽提法)/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"盐含量/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 6532 原油及其产品的盐含量测定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 2782 原油中盐含量的测定 电测法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"br//tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 0536原油盐含量的测定 电量法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"比热容/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7517 原油比热容的测定方法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"粘温曲线/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7549 原油粘温曲线的确定 旋转粘度计法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"密度、相对密度/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 13377 原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 /td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"简易蒸馏试验/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle" GB/T 18611 原油简易蒸馏试验方法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"析蜡热特性参数/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 0545 原油析蜡热特性参数的测定 差示扫描量热法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"正辛烷及以前烃组分/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7504 原油中正辛烷及以前烃组分分析 气相色谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"硫化氢、甲基硫醇、乙基硫醇/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 26983 原油硫化氢、甲基硫醇和乙基硫醇的测定/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"蜡、胶质、沥青质/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7550 原油中蜡、胶质、沥青质含量测定法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"屈服值/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SY/T 7547原油屈服值测定 旋转粘度计法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"水和沉淀物/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 6533 原油中水和沉淀物测定法(离心法)/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"铁、镍、钠、钒 /tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"GB/T 18608原油中铁、镍、钠、钒含量的测定原子吸收光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"钠、镁、钙、铁、钒、镍、铜/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 3186原油中钠、镁、钙、铁、钒、镍、铜元素的测定 微波灰化-电感耦合等离子体发射光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"钠、镁、铝、硅、钙、钒、铁、镍、铜、铅、砷/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 3187原油钠、镁、铝、硅、钙、钒、铁、镍、铜、铅、砷的测定 波长色散X射线荧光光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"铅、汞、砷 /tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 3188原油中铅、汞、砷元素的测定 原子荧光光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"钠、镁、铁、钒、镍、铜、铅/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 3189原油中钠、镁、铁、钒、镍、铜、铅元素的测定 有机进样-电感耦合等离子体发射光谱法/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌、磷/tdtd style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"SN/T 3190原油及残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌、磷的测定 灰化碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法/td/tr/tbody/tablepstrong/strongbr//pp  原油检测用到的仪器包括粘度计、差式扫描量热仪、离子色谱仪、X荧光光谱仪、气相色谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子荧光光谱仪、原子吸收光谱仪等。/pp style="text-align: center "strong原油检测仪器  /strong/ptable border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="421" style="" align="center"colgroupcol width="421" style=" width:421px"//colgrouptbodytr height="18" style="height:18px" class="firstRow"td height="18" width="421" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"原油检测仪器(点击可查看仪器专场)/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/1106.html" target="_self"酸碱浓度计/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/87.html" target="_self"旋转粘度计/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/24.html" target="_self"离子色谱仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/363.html" target="_self"石油低温性能测试仪(倾点/浊点/冰点/冷滤点/凝固点)/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/496.html" target="_self"红外水份测定仪、卤素灯水份测定仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/75.html" target="_self"能量色散型X荧光光谱仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/177.html" target="_self"密度计/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/1009.html" target="_self"盐含量测定仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/63.html" target="_self"差示扫描量热仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/1.html" target="_self"气相色谱仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target="_self"原子吸收光谱/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/39.html" target="_self"电感耦合等离子体发射光谱仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/1080.html" target="_self"波长色散型X荧光光谱仪/a/td/trtr height="18" style="height:18px"td height="18" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " align="center" valign="middle"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/36.html" target="_self"原子荧光光谱仪/a/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • 原油国标实施 这些指标有限值要求
    p  原油是一种矿产品,也可以说是中间产品,但不是终端产品。在成为终端产品(如汽油)之前要经过一系列加工处理,将危害人身安全、污染环境的有害元素(如硫)脱除,用来生产附属产品(如硫磺)。随着我国市场经济的快速发展,原油的需求量会越来越大,原油这种能源对国民经济发展也越来越重要。/pp  现代原油炼制工艺完全能够在生产出满足安全环保要求的石油产品的同时,排放也能满足国家相关法规要求。因此,确定原油质量参数及限值时,既要考虑反映原油本身品质参数,也要考虑对最终产品质量的影响,还要考虑原油参数是否满足炼油装置及工艺要求。/pp  在此之前,国内的原油生产和贸易中,对原油的质量控制一般按SY/T7513-1988《出矿原油技术条件》执行,但是该标准由于质量参数较少,具有一定的局限性。进口原油贸易中质量检验一般按SN/T 2999-2011《进口原油质量评价要求》、SN/T 2930-2011《海上油田外输原油检验鉴定规程》,和SN/T 2418.1-2011《进口原油检验规程第1部分:岸罐检验》执行,这三个标准只对原油进行分类,并推荐了检验项目,缺少质量控制指标。/pp  12月1日,《GB 36170-2018 原油》正式实施,该标准规定了原油基属的确定、技术要求和试验方法、检验规则、包装、贮存和运输及安全,适用于商品原油。/pp  本标准将密度、硫含量、酸值、水含量、盐含量、蒸气压、机械杂质含量、有机氯含量列在技术要求中,并对有些参数提出了限值要求。/pp  详细技术要求和试验方法如下:/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="01.jpg" alt="01.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/2f6318d1-8cd0-40eb-b690-950339721e31.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="02.jpg" alt="02.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e36ea510-e1a1-47f0-9c0d-039b887514bc.jpg"//pp  了解更多,请点击a href="https://www.instrument.com.cn/list/sort/030.shtml" target="_blank"span style="COLOR: rgb(255,0,0)"strong石油专用分析仪器》》》/strong/span/a/p
  • 原油评价好帮手,实沸点蒸馏
    原油是炼化企业最基础、最核心、最根本的生产资料,在原油加工过程中,原油采购成本占总加工成本的90%以上。在生产过程中,原油评价数据不但可以为一次加工提供依据,而且也是二次加工,如重整、加氢、润滑油生产、渣油加工、焦化、沥青生产和科研的技术工作者提供可靠的分析数据。可见原油评价工作在石油加工和石油研究中处于重要的地位。实沸点蒸馏是原油评价的首道工序。是根据原油中各组分的沸点不同,用加热的方法从原油中分离出各种石油馏分。而实沸点蒸馏仪针对实沸点蒸馏,是原油评价中最重要和最基础的设备,能够根据要求对原油进行窄馏分和宽馏分的切割,得到原油各馏分的效率,然后对宽馏分和窄馏分进一步分析,从而*得到全面的原油评价数据。其中TBP系统(常压蒸馏法)最/高切割温度能够达到400℃,蒸馏柱的效率在全回流时具有14 – 18块理论塔板数。根据需要,在回流比5:1的条件下切割出不同的馏分。剩下常压渣油,其中含有沸点较高的蜡油、渣油等组分。将常压渣油经过加热后,送入PS系统(罐式蒸馏法),是常压渣油在避免裂解的较低温度下进行分馏,PS系统最/高切割温度能够达到常压相当温度565℃,分离出润滑油料、催化料等二次加工原料,剩下减压渣油。 PD400CC原油实沸点蒸馏仪德国Pilodist PD 400系列原油实沸点蒸馏仪可分成两部分:原油蒸馏标准试验仪(PD 100系列)和重烃类混合物蒸馏仪(PD 200系列)。☑ PD 100系列符合ASTM D2892标准方法,切割范围从脱丁烷到400℃,他在全回流状态下具有15块理论塔板,蒸馏柱中装满不锈钢填料,在5:1的回流比下蒸馏。☑ PD 200系列符合ASTM D5236标准方法,切割范围从150℃到565℃,压力从10mmHg到0.1mmHg,蒸馏柱较短,没有填料,只相当于一块理论塔板。仪器特点:① Pilodist原油实沸点蒸馏仪完全符合ASTM D 2892和ASTM D5236标准方法;② 蒸馏过程由计算机控制,基于WINDOWS系统的操作软件操作方便,参数设置灵活,通过计算机输入测试运行参数,控制蒸馏运行,记录测试数据,显示测试曲线,蒸馏过程中操作人员可以随时对各技术参数进行修改设置,具有很强的灵活性;③ 蒸馏速率控制:自动闭环控制,根据样品回收质量速率或体积速率控制蒸馏加热功率,严格符合标准方法要求;④ 馏分切割,自动进行减压馏出温度和常压AET温度的换算,并根据预先设置AET切割温度实现自动馏份切割、收集、质量称量和体积测量;⑤ 数据处理:计算机实时显示测试过程数据,测试结果直接用EXCEL文档显示。试验结束显示和打印wt%、vol%实沸点蒸馏曲线。
  • 2021年原油资源高效加工利用技术交流会会议通知
    各有关单位:为了推进原油评价和原油高效加工新技术发展,经研究,兹定于2021年9月16日至17日在北京召开“原油资源高效加工利用技术交流会”。会议将邀请国内石油公司、研究院所、炼化企业的有关专家学者与会,重点就原油资源现状、原油加工、原油优化选择利用、分子水平原油评价、智能炼化以及炼化转型等方面展开深度交流,助力炼化企业实现高质量转型发展。本次会议将作为“2021年石油炼制科技大会”的分会场与其同期召开。现将会议有关事项通知如下。一、会议时间及地点 时间:2021年9月16日-17日,16日全天报到。会期1天。地点:中国石油科技交流中心(附件1)北京市昌平区沙河镇西沙屯桥西中国石油科技园会服电话:010-80166666,010-53399077二、会议主题高效利用原油资源,助力企业转型发展。在碳减排、碳中和形势下,实现原油资源的高效加工利用,助力原油资源从燃料型向新材料原料型转型。三、会议组织单位1. 主办单位中国石油化工信息学会石油炼制分会中国石油化工信息学会智能化分会2. 承办单位中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院中国石油天然气集团有限公司原油评价重点实验室3. 协办单位仪器信息网四、会议学术委员会主 任:何盛宝副主任:李文乐 田松柏委 员:(按姓氏汉语拼音顺序)曹 青 崔 鹏 代振宇 范文军 龚俊波葛少辉 黄德先 何 京 何 沛 侯经纬华伦松 鞠林清 李凤岭 路 鑫 史 权王艳斌 吴建国 肖占敏 薛慧峰 姚成斌袁洪福 杨 超 张 彦 张汉沛 周 锋五、会议日程安排会议将特邀国内相关领域专家作主旨报告,同时从投稿论文中择优进行大会报告。9月16日全天报到9月17日上午1、 开幕式2、 专家报告下午1、 主题报告2、 优秀论文颁奖六、其他1、本会场不收取会议费,食宿统一安排,费用自理。(科技交流中心双人标间550元/天,单人大床房500元/天,单人标准间400元/天)。2、参加本会场会议的代表请于9月16日24:00前报到,报到地点为中国石油科技交流中心A座一楼大厅。3、同时参加石油炼制科技大会和其他分会场的代表需另行注册。4、本次会议不安排接站,请自行前往会场。七、会议联系人赫丽娜,15116987016,helina010@petrochina.com.cn修 远,18511795858,xiuyuan@petrochina.com.cn八、注意事项参会代表请于2021年8月30日前将会议回执(附件2)发送至会议联系人邮箱。报告人请务必参会,以免影响会议进程,如确不能参会,请委派代表参会。附件1 中国石油科技交流中心方位图附件2 参会回执表 中国石油化工信息学会 二〇二一年七月三十日附件1 中国石油科技交流中心方位图附件1 中国石油科技交流中心方位图附件2:参会回执表姓名性别民族身份证号职称工作单位职务联系方式通讯地址邮编办公电话手机电子邮箱住宿要求入住时间退房时间□ 双人标准间550元/天□ 单人大床房500元/天□ 单人标准间400元/天□ 自行安排住宿备注请最晚于8月30日之前以电子邮件形式发送至会议联系人邮箱。
  • 我国首个近红外原油快速评价系统运行
    2月22日,我国首个近红外原油快速评价系统在中国石油大连石化正式运行。  大连石化原油评价实验室是中国石油三大原油评价重点实验室之一。这个实验室包括三个子平台:常规原油评价实验室子平台、原油快速评价系统子平台和全球原油数据库系统子平台。  大连实验室投用后,除完成大连石化的原油评价外,还要完成中国油集团每年计划的20个新增原油品种的全面评价和约30个已有原油品种的全面更新评价任务,建成国际先进水平并拥有完全自主知识产权的全球原油数据库,并达到国际主流原油数据库的数据更新速度 建立和扩充中国石油自己的原油光谱数据库,实现原油快速评价,为原油性质的实时监控、运输、储存、加工提供可靠的技术支持。
  • 博勒飞Brookfield粘度计在原油开采的应用
    聚合物是由一种或几种结构单元通过共价键连接起来的分子量很高的化合物。又称高分子化合物。大分子链是以结构单元借共价键结合而成,许多大分子链通过分子间相互作用聚集成聚合物材料,因此,聚合物结构可分为链结构和聚集态结构。 聚合物与聚合物之间的相互作用组成,降粘剂就是拆散这些结构中的部分结构而起降粘作用的。聚合物钻井液的性能也不是尽善尽美的,在现场应用中也遇到一些问题,还需要进一步研究解决,聚合物钻井液在钻井作业和保护油气层中起到的作用和各方面对钻井液的严格要求,促使钻井液技术取得了迅速的发展。经过多年的科研开发和生产实践,钻井液已从仅满足钻头钻进发展到适应各方面需求的钻井液体系。近几年发展的聚合物钻井液在抑制性和流型调节方面得到了进一步改善,为以后的发展打下了坚实的基础 ,聚合物钻井液的发展面一定是宽广的! 水溶性聚合物在许多工业领域中(如采矿、三次采油、油漆制造、污水处理、工业用水等)都有十分广泛的应用。聚丙烯酰胺的水溶液有着很高的粘度,它能和很多化合物形成氢键,在实际应用中聚合物通过和表面活性剂复配使用以提高其效能,因此研究水溶性聚合物和表面活性剂之间的相互作用具有重要的理论意义和实践意义。合成了不同类型的聚丙烯酰胺、疏水改性聚丙烯酰胺以及阳离子Gemini型表面活性剂,并对各种不同的聚丙烯酰胺和阳离子表面活性剂之间的相互作用进行了研究,还研究了疏水改性聚丙烯酰胺和不同类型的表面活性剂之间的相互作用。 实验结果表明:聚合物与表面活性剂之间相互作用的主要驱动力是疏水相互作用,同时证明了水溶性高分子与表面活性剂之间的静电相互作用在两者相互作用中也有重要的影响。Gemini表面活性剂比其对应的一般单链表面活性剂有更优越的性质,如更好的水溶性、润湿性和发泡性、更低的临界胶束浓度(CMC)值、更高效的降低表(界)面张力的性能等等。 聚合物在油田应用技术经过几十年的发展,已形成了一系列适应不同油藏条件的油井钻探、控水稳油、改善水驱开发效果的有效技术。聚合物注入油层后, 在高温条件下会发生热降解和进一步水解, 破坏聚合物的稳定性, 大大降低聚合物的驱油效果. 同时地层水和注入水矿化度低有利聚合物增粘. 因为水的矿化度高, 可导致聚合物的粘度降低, 增加聚合物的注入量, 从而增加成本, 不利于聚合物驱油的应用. 因此需在抗温、抗盐研究方面加大力度, 筛选出适合的添加剂, 使驱油剂不仅有较强的增粘性, 同时也有较好的稳定性。 在原油三次开采中聚合物被广泛的使用到各个环节,聚合物的品质和特性,尤其在特殊剪切条件下粘度的大小直接影响打入油井后的效果,是否能更好更多的开采出残存的原油粘度为其中的重要指标。粘度的检测尤为重要。 最佳拍档是:博勒飞粘度计DV3TLV/RV ULA 、TC-550AP;生产行业中通常使用Brookfield粘度计来检测控制产品粘度。Brookfield粘度计精度可达测量范围的±1%,而重现性在±0.2%,使用Brookfield粘度计可以精准的控制粘度,是生产和产品开发不可或缺的工具。 美国Brookfield粘度计是全球粘度计的泰斗,发明了全球第一台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标准。80年的生产经验,使得Brookfield的名字在粘度测量和控制领域成为精确的代名词。Brookfield粘度计已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达70%以上。Brookfield粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的Brookfield粘度计测量后,可以精确的控制在合适的粘度范围,让性能发挥到极致。
  • 石科院web版原油快评成套技术达到国际领先水平
    近日,由石科院牵头研发、中国石化天津分公司、洛阳分公司参与实施的“Web版近红外光谱原油快评技术的开发与应用”项目通过集团公司科技部组织的技术鉴定。鉴定专家组一致认定,该技术在原油评价数据库和光谱技术相结合快速得到原油物性方面达到国际领先水平,可用于原油采购、原油调合、原油资源优化选择和利用等领域,对炼化企业科学制定生产加工方案、合理开展调度排产具有重要指导意义。01瞄准业界痛点随着我国进口原油品种和来源不断丰富,炼化企业加工的原油变化日趋频繁,如不能及时跟踪加工原油性质,将严重影响炼化企业常减压和二次加工装置的操作条件,进而对生产效益造成负面影响。目前业内普遍采用的传统原油评价技术时效性较差,难以满足炼化企业的实际生产需求。02深厚技术积淀石科院长期从事原油评价的基础工作,收集了近千种的不同原油样本,涵盖了世界各地原油品种及我国各大油田所产原油。在此基础上,石科院开展了一系列的原油快速评价研究,自主研发形成近红外光谱原油快评成套技术,可在三分钟之内提供完整的原油评价数据,极大提升了原油评价的时效性,受到业内的广泛认可。03创新迭代升级由于常规的原油快速评价技术的软件和数据库均为单机版设计,即配套的原油近红外光谱数据库、原油评价数据库均需安装在用户计算机中,导致其模型维护和数据库更新操作较为复杂。为满足炼化企业对原油快速分析的信息化升级需求,石科院在原有的近红外光谱原油快评技术基础上自主研制开发了web版近红外光谱原油快评技术,通过算法改进和光谱传递技术提升,进一步提升了原油快速评价的准确性和预测速度。石科院原油快速评价技术具备自主知识产权,申请专利31件,授权25件;获得3件软件著作权登记;发表国内核心期刊论文21篇,国外SCI论文10篇。04开展工业试验web版近红外光谱原油快评技术在中国石化天津分公司和洛阳分公司进行了工业应用试验,并“量体裁衣”建立了适合洛阳分公司与天津分公司的企业库。工业试验各项数据表明,通过对常加工的原油品种以及蒸馏装置进料进行快速分析,该技术显著节约了两家应用单位的原油评价和数据库维护成本,取得了很好的应用效果,解决了生产的燃眉之急。此后,石科院Web版原油快评成套技术顺利通过中国石化科技部组织的成果鉴定,鉴定专家组一致认为,技术在原油评价数据库和光谱技术相结合用于快速得到原油物性方面达到国际领先水平,可广泛用于原油采购、原油调合、原油资源优化选择和利用等领域,对炼化企业科学制定生产加工方案、合理开展调度排产具有重要指导意义。目前,石科院可为炼化企业提供涵盖原油快评、原油调合和配方原油等技术在内的一系列原油资源优化成套解决方案。未来石科院将持续开发更多智能化技术,帮助企业优化原油资源选择及调度,提升企业生产效益,保障装置“安稳长满优”运行。
  • PHASE发布PHASE原油、渣油、船用燃料油析蜡点/浊点和熔蜡点分析仪新品
    析蜡点(WAT)和熔蜡点(WDT)原油、渣油、重质船用燃料油测试的突破作为开发低温流动性能检测方法的世界知名品牌,Phase有着悠久而引人注目的历史,现在已经扩展了它的能力,包括原油的关键测量:析蜡点(WAT)。析蜡点也被称为浊点,是原油样品在规定的试验条件下冷却时,首次析出固体蜡质的温度。同样,熔蜡点(WDT)是在升温循环中末期的蜡固体熔化成液体的温度。结束了主观的、乏味的测试目前为止,尝试测定原油的析蜡点或浊点是一个不精确、单调和主观的过程。已经尝试了各种手动方法,但都很困难,而且耗时很长,产生的结果误差大得令人无法接受。Phase新推出的WAT-70Xi分析仪创新性的改变了上游和中游石油行业,它是世界上首台一个完全自动测量原油、渣油、船用燃料油WAT和WDT的分析仪。基于ASTM D5773,我们独有的光学闪射技术以极高的灵敏度和准确度检测相位变化。检测速度快,无需设置或清洗这一重要的科学突破意味着,即使是最黑暗、最不透明的样品,现在也可以很容易地进行测试,精度为1.0℃。只需加载样品,其余均由分析仪完成,测试只需15-30分钟即可完成。不需要费时的手动设置,每次测试后自动清洗。值得信赖的70Xi平台设计新的WAT分析仪建立在70Xi系列平台上,具有省时、高效的特点。速度和精度有利于上游和中油石油行业检测WAT和WDT两个关键测试参数有助于理解原油、渣油、重质船用燃料油性质,也决定了蜡沉积和熔化的速度。比所有其他测试方法更快只需15-30分钟即可得到结果,而其他方法的平均测试时间为几个小时。测试不透明样品增强的光学结构可以“看到”黑暗的样品自清洗每次测试后自动使用溶剂冲洗无需手动设置简单地将样品直接注入分析仪后即可开始测试运行优越的精度重复性1.0℃更加敏感可控的自动测试方法确保报告结果没有主观性信息丰富、实时的测试结果完整的相图(回路)清楚地说明了WAT、蜡的相对形成量和WDT。直观的,易于使用的界面全彩色15英寸高分辨率触摸屏,一键式预设“收藏夹”。应用析蜡点(WAT)和熔蜡点(WDT)有助于预测原油中蜡质沉积的发生,对上游和中游石油企业具有重要意义。在油田应用中,WAT和WDT可以帮助确定蜡结晶改进剂和/或蜡沉积抑制剂的优良水平。WAT也是潜在原油不相容的一个指标,也是原油质量变化的一个监测指标。来自同一地区的原油可能具有截然不同的特性,其蜡沉积和溶解速率也不尽相同。位置的变化,提取深度的变化,时间的演变,甚至生产和混合的方法都可以通过WAT来验证。通过管道、铁路或游轮运输原油、渣油 、船用燃料油以及储油,蜡结晶可能会限制流量或造成完全堵塞。WAT和WDT可以帮助定义可接受的可操作性限制,并计算与清洗相关的停机时间和费用。WAT是一种准确预测管道和储罐中蜡沉积的有效工具,具有巨大的潜在节约价值。海底和陆地管道系统的设计和开发以及蜡质修复方案的实施得益于WAT数据的分析。创新点:在原油、蜡油、重质船用燃料油低温测试领域,弥补了空白。对于炼油厂、储运公司及船舶公司检测意义深远。PHASE原油、渣油、船用燃料油析蜡点/浊点和熔蜡点分析仪
  • 红外成像搭载底部原油装置在西北油田首次运用
    近日,由西北油田完井测试管理中心完成的红外成像搭载底部原油装置在顺北4-9H井首次运用,顺北4-9H井是顺北4条带一口重点开发井,由于该井生产原油为密度每立方厘米0.77毫克的轻质油,具有高含硫化氢、易挥发的特征,在试采装车过程中,不同的原油罐车装油口的大小与鹤管装油装置存在一定间隙,轻质原油挥发伴随硫化氢逸散,给现场施工带来一定安全隐患。该装置在实现全密闭打油的同时,人员不上罐观察,就可以通过红外热成像监测到液面的位置,既不影响原油装车,又保证了人员的安全。据悉,配套装置将在5月底在西北油田各完井测试现场全部配置到位。图为:在顺北4-9H井施工现场,施工人员正对红外成像搭载底部原油装车进行巡检图为:施工人员在顺北4-9H井施工现场,正在安装底部原油装车管线。
  • 60秒快速测定原油和石油产品酸值
    ASTM近期公布了测定原油和石油产品中酸值的D8045温度滴定法。ASTM D8045温度滴定法的优势60秒内获得稳定而可靠的结果。改善的混合溶剂对含重石蜡等困难样品的溶解性更好,结果稳定可靠。使用的溶剂量更少,节省实验室溶剂消耗及废液处理费用。无需电极活化、校准和维护。可选择不同的温度滴定方式全自动系统只需用户称取样品,其余的工作由仪器自动完成。全自动系统可以在通风橱中进行测定,减少了有毒试剂的暴露,更加安全。困难样品同样可以得到一个明确的终点电位滴定与温度滴定测定油品酸值方法对比电位滴定与温度滴定测定油品酸值结果对比多项专利技术
  • 傅里叶变换离子回旋共振质谱仪揭示高硫原油的生物降解机理
    p 全球已探明的油藏中很大一部分是含硫原油,有不少高硫原油经历了生物降解。此外,全球供给的原油含硫量呈逐年上升趋势,高硫原油泄露引发的环境问题也相当突出,微生物修复技术已被成功地应用于漏油事件的处理中。已有研究表明,无论是在有氧还是在厌氧条件下,微生物都可以将一些结构简单的模型有机硫化物(二苯并噻吩等)作为碳源和/或硫源,但对原油中结构复杂的有机硫化物的降解机理的研究仍不够深入。这是因为原油中的大多数有机硫化物不仅分子结构和组成都非常复杂,极性弱且不稳定难以离子化,其降解产物的浓度也非常低,因此很难对有机硫化物的降解机理进行深入的研究。近期,中国科学院广州地球化学研究所研究员廖玉宏课题组通过原油好氧生物降解模拟实验的方法,结合中国石油大学(北京)教授史权课题组研发的加入HCOONH4的方法来增强弱极性的硫化物的电离效率,采用广州地化所最新引进的傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(FT-ICR MS,型号为SolariX XR 9.4T),研究了高硫原油的有氧生物降解过程。型号为SolariX XR 9.4T的傅里叶变换离子回旋共振质谱仪能够提供极高的分辨率和灵敏度,比常规的GC-MS都要高几个数量级,因而能很好地分辨出原油中各种浓度悬殊的有机硫化物及其降解产物。/pp 模拟实验中使用的含硫原油来自江汉盆地潜江组,所用的降解菌富集培养自内蒙古扎赉特旗露头油砂矿的油浸土壤,培养的时间最长达到了17周,从0周(Z-0)到17周(Z-17)每隔1到数周取出一个油样进行分析。随着降解时间增加,原油中的正构烷烃逐渐减少(图2),最终正构烷烃几乎消耗殆尽,异构烷烃也部分损失,因此这些降解油处于轻微-中度生物降解阶段。与烷烃的减少相对应的是,原油中羧酸的含量随着生物降解的加剧而呈上升趋势。这与研究人员之前对一高蜡原油的好氧生物降解模拟实验结果一致(Pan & Liao*等, 2017, Energy & Fuels)。这是因为烷烃发生末端氧化生成了羧酸。有趣的是,原油中的长链有机硫化物的降解似乎有着与烷烃降解类似的降解机理:随着降解时间增加,正构烷烃迅速减少直至基本被消耗完毕,随后发生降解的主要对象变成了只含有一个五元或六元硫环、与正构烷烃结构具有较高相似性的长链有机硫化物,说明长链有机硫化物在降解过程中也发生末端氧化形成了相应的有机酸类,这可以从原油中的含硫羧酸类化合物的快速增加得到印证。/pp 此外,研究人员并没有发现原油中的亚砜和砜类化合物与对照组相比有明显增加,这也从另一侧面证实了长链有机硫化物的降解产物主要为含硫羧酸而不是亚砜和砜类,即降解优先从烷基侧链开始。此外,研究还发现有机硫化物的环数增加可以提高其抗生物降解性能(图3)。这与Oldenburg等(2017)在储层中观察到的含硫原油的降解规律类似。这样的相似性可能表明储层中含硫原油的生物降解是好氧和厌氧微生物共同作用的结果。/pp 该项成果得到中科院先导科技专项B和A、国家自然科学基金面上项目以及有机地球化学国家重点实验室自主课题资助。论文近期发表在国际期刊Organic Geochemistry上,论文的第一作者为博士生刘卫民,通讯作者为廖玉宏,共同作者还包括广州地化所助理研究员潘银华、工程师蒋彬、实验员曾清,以及中国石油大学(北京)教授史权和佛罗里达州立大学教授许强。br//pp论文信息:Liu, W., Liao, Y.*, Pan, Y., Jiang, B., Zeng, Q., Shi, Q. and Hsu, C.S., 2018. Use of ESI FT–ICR MS to investigate molecular transformation in simulated aerobic biodegradation of a sulfur-rich crude oil. Organic Geochemistry, Vol.123, pp.17-26./pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/c1f069a2-8da7-4870-adef-700bb0ae57ba.jpg" title="1.jpg"//ppbr//pp style="text-align: center "图1 广州地化所2016年引入的傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(FT-ICR MS,型号为SolariX XR 9.4T)/ppbr//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/cbee4a85-50c8-4a5b-b2cd-c36bebd20f5f.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center "图2 降解油饱和烃的总离子流图/ppbr//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/10c5643b-0356-4533-901b-38e1db1209b5.jpg" title="3.jpg"//pp style="text-align: center "图3 含有1、2、3个硫原子的有机硫化物的相对丰度/ppbr//p
  • 巴西新原油实验室选用赛默飞世尔质谱仪
    巴西新原油实验室选用 Thermo Scientific 组合质谱仪快速分析石油样品 -组合质谱仪将用于快速的同时分析石油样品中的多种成分。全球服务科学行业的领导者赛默飞世尔科技,今天公布汤姆森质谱实验室的新原油实验室购买了一台 Thermo Scientific LTQ FT Ultra 组合质谱仪 。该实验室隶属于巴西坎皮纳斯州立大学( State University of Campinas )化学研究所。这台 LTQ FT Ultra™ 将用于快速的同时分析石油样品中的多种成分,以加速生产并提高该实验室的工作效率。 石油是世界上最复杂的天然混合物和最具有化学分析挑战性的样品之一。新原油实验室是巴西石油巨头巴西国家石油公司( Petrobras )和巴西国家石油管理局( ANP )的合作伙伴。为了通过学术研究促进新分析技术的研发,巴西国家石油公司投资 250 万美元在汤姆森质谱实验室中建成了一个原油实验室。该原油实验室将会评估傅里叶变换质谱仪( FTMS )在原油生产加工中的应用。该实验室进行的实验已经突显了此技术在直接分析原油样品方面的优势,不需要额外的样品前处理和在线分离技术。 该实验室之所以选 择Thermo Scientific LTQ FT Ultra ,是因为它独一无二的快速鉴别多种化合物的能力,它仅用 10-15 分钟就能鉴别单个石油样品中的多达 10 , 000 种天然化合物的分子式。另外,它还能将最先进的离子阱和傅里叶变换离子回旋共振技术独一无二的结合在一台仪器上,为原油实验室提供优异的分析技术和多功能性。正因如此, LTQ FT Ultra 显著提高了所采集数据的质量和数量。 新实验室的协调员 Dr. Marcos Nogueira Eberlin 教授这样评价:“直到最近,巴西新原油实验室的研发主要还是通过公共资源来完成的。然而,巴西的石油公司现在越来越多地与科研实验室合作开发最新的先进分析技术。我们原油实验室应用了LTQ FT Ultra 组合质谱这样的先进技术,确保我们达到巴西国家石油公司对最快分析速度和最佳数据品质的要求。 LTQ FT Ultra 是我们实验室基础设施中一个非常重要的工具,它帮助我们显著提高了巴西国家石油公司的石油开采和生产加工的能力。” 关于赛默飞世尔科技( Thermo Fisher Scientific ) 赛默飞世尔科技有限公司( Thermo Fisher Scientific Inc. )(纽约证交所代码: TMO )是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界变得更健康、更清洁、更安全。公司年度营收达到 105 亿美元,拥有员工 34,000 多人,为 350,000 多家客户提供服务。这些客户包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、研究院和政府机构以及环境与工业过程控制装备制造商等。该公司借助于 Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 这两个主要品牌,帮助客户解决从常规测试到复杂的研发项目中所面临的各种分析方面的挑战。 Thermo Scientific 能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室工作流程综合解决方案。 Fisher Scientific 则提供了一系列用于卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,并提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请登陆: www.thermofisher.com (英文), www.thermo.com.cn (中文)。
  • 国产大口径原油管道刮板流量计研制成功
    记者7月5日从国家管网集团获悉,该集团东部原油储运公司承担的国产大口径原油管道刮板流量计研制与应用科技项目经过1万余小时的工业试验,日前通过有关部门验收,正式投入使用。这标志着又一油气管道关键设备实现国产化,对有效降低管道建设和运营成本,更好保障国家能源安全具有重要意义。国产大口径原油管道刮板流量计。国家管网集团供图“当前,国家管网集团用于原油贸易交接计量的大口径进口流量计服役时间较长,即将面临着大批量更新。新建的原油管道重点工程对大口径原油管道刮板流量计也有着大量的采购需求。”国家管网集团东部原油储运公司生产运行部副经理张光表示,出于降低建设和运营成本等原因,自主研发国产大口径原油管道刮板流量计势在必行。2021年7月,国家管网集团启动原油管道刮板流量计研制与应用科技项目研究。项目主要研究内容包括技术规格书的编制、图纸设计和样机制造、样机功能和性能测试、工业性试验、国产化鉴定等。国家管网集团东部原油储运公司科技研发中心副经理曹旦夫介绍,通过科研攻关,项目组解决了刮板流量计凸轮设计、刮板选材、机械和电子双表头设计等关键技术难题,使自主研制的刮板流量计提高了准确度和重复性、提升了量程比,实现了双表头和双路脉冲输出功能,消除了流量计倒转或振动造成的发讯误差,满足精准计量需求。国家管网集团工作人员正在操作国产大口径原油管道刮板流量计。国家管网集团供图“该项目研发过程中,共生产制造了4台刮板流量计样机,其中两台分别在中国计量科学研究院和国家石油天然气大流量计量站进行第三方测试,另外两台分别安装在国家管网集团东部原油储运公司扬子作业区扬子站、山东省公司东营站进行工业性试验。”项目经理、国家管网集团东部原油储运公司物资供应中心经理刘波介绍。2022年6月,刮板流量计样机完成1万余小时的工业试验,试验成果运行平稳,满足工业性运行要求。该设备的成功研制,填补了国产大口径原油管道刮板流量计的空白。据了解,下一步,国家管网集团将开展国产刮板流量计的全系列化研制,为先进制造业自主创新助力。
  • 芯片进口额远超原油 中国芯待发力
    中国每年进口芯片的金额远超原油进口,全球芯片约六成市场在中国,年进口额约2000亿美元。关注半导体行业的人对这一数据并不陌生。  从公众知晓度很高的计算机、智能手机到广泛应用的空调、彩电,几乎每一件日常使用到的电子产品都离不开芯片。格力电器股份有限公司副总裁陈伟才说,“打个比方说,我们的家电产业是头大象,但却被国外的小小芯片牵着鼻子走”。据厂家介绍,一颗MCU进口价格一般为15元,每年中国家电行业芯片市场规模达200亿元,而MCU芯片的整体市场规模约1400亿元。  根据市场研究机构IC Insights数据,2016年,全球半导体市场规模约3600亿美元。最新的前20排名中,美国有8家半导体厂入榜,日本、欧洲与中国台湾地区各有3家,韩国有两家挤进榜单,新加坡有一家上榜。中国大陆仍没有一家企业上榜。  整体来看,前20大厂仅有5家营收增长幅度达到两位数。除了台积电外,还有第9名东芝增长16%、第11名联发科增长29%、第14名苹果增长17%、第16名Nvidia增长35%。  数据显示,英特尔仍然稳居榜首,三星与台积电分列二、三位。若将台积电、格罗方德(GlobalFoundries)与联电等三大纯晶圆代工厂排除,AMD、海思与夏普依序将可名列第18、19与20名。  在这20家半导体企业中,有9家营收超过100亿美元。2016年前20大门槛为45亿美元左右,前20大名单与2015年基本相同,并未有新公司上榜。  半导体行业已经是一个高度分工协作的产业,在设计、制造和封装等环节中,IC设计企业仍领跑榜单。在前20大半导体企业中,有5家纯IC设计企业(包括高通、博通、联发科、苹果、英伟达)。  如果不计算纯代工企业,该名单中的17大半导体企业额的销售额占全球半导体总销售额的68%,与10年前相比,提升了10个百分点,可见该行业有“强者愈强”的趋势
  • Turner的水中油荧光仪系列正在监测墨西哥湾原油泄漏
    目前,Turner Designs公司的多款水中油荧光仪都被用于监测墨西哥湾原油泄漏。其中包括:C3水下荧光仪、Cyclops-7水下原油传感器及DataBank手持设备、Trilogy实验室荧光仪等。这些产品均可以在现场快速部署,监测石油泄漏。为相关部门提供重要信息。 美国CBS5新闻中也详细报道了此事件。详情请看:http://cbs5.com/environment/oil.spill.tracking.2.1717862.html 更多详细信息请参考http://www.turnerdesigns.com/Fluorometers Specifically Configured to Detect Crude Oil for Tracking the Gulf Oil SpillTurner Designs is providing in situ and Laboratory Fluorometers specifically configured to detect Crude Oil for tracking the Gulf Oil spill. Equipment being deployed includes the C3 Submersible Fluorometer, as specified in the USCG SMART protocol the Cyclops-7 Submersible Crude Oil sensor with the DataBank, our handheld datalogger and the Trilogy Laboratory Fluorometer for discrete sampling on shipboard. With our standard leadtime of 1-2 weeks, Turner Designs&rsquo fluorometers can be deployed quickly to start providing valuable spill tracking information.
  • 大连部分海滩受到原油污染
    据新华社大连7月20日电国家海洋局海上溢油应急处置前线指挥部20日发布的情况通报表明,大连部分海滩受到大连新港输油管道爆炸事故泄漏原油的污染。  国家海洋局大连新港石油储备库管道爆炸事故海上溢油应急处置前线指挥部向新华社提供的情况通报中说:20日,海监队伍进行岸边巡视,发现金石滩附近海域有条状漂油带,1/3的海滩被石油污染 棒棰岛海水浴场海面和沙滩上都发现大量油污,沙滩的油污基本已被有关人员清理完毕。  这份通报说,国家海洋局北海预报中心对2010年7月20日6时2分雷达卫星数据重点对溢油核心海域——大连新港附近进行解译,结果发现这一海域溢油分布面积约38平方公里。  通报说,20日,中海油总公司继续投入4艘专业收油船,围油栏800米,撇油器3套,储油罐6套,SPC吸附材料2吨,捞油工具40套全力收油,截至20日14时已回收含水油污960立方米。截至20日,中石油集团公司累计投入船舶15条,布设围油栏约15100米,使用洗油毡12吨,吸油围栏5800米,回收含水油污900立方米。
  • 原油水含量自动测定标准实施 填补国家空白
    记者在锦州市经信委获悉,由锦州电子技术研究所研究起草的原油水含量自动测定标准填补国家标准空白。  《GB/T25104-2010原油水含量的自动测定射频法》国家标准于2010年12月1日正式实施。这一标准由中国机械工业联合会提出,由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会管理,由锦州电子技术研究所研究起草国家标准,促进含水测量技术规范化、标准化。这一标准填补了原油水含量自动测定方面国家标准的空白,充分证明了锦州电子技术研究所在原油水含量自动测定方面的技术水平与实力,同时也表明锦研制造的射频含水分析仪及自动测定系统软件处于国内技术领先地位。
  • 原油催化裂解技术实现全球首次工业化应用
    近日,中国石化所属石油化工科学研究院自主研发的原油催化裂解技术在扬州石化成功进行工业试验,直接将原油转化为轻质烯烃和芳烃等化学品。这是原油催化裂解技术的全球首次工业化应用,标志着我国原油直接制化学品技术取得突破性进展,成为世界上原油催化裂解技术路线领跑者。原油催化裂解技术,是原油直接制化学品技术路线之一。该技术可以“跳过”传统炼油的常减压蒸馏和原料精制等过程,直接将原油转化为轻质烯烃和芳烃,大幅增加乙烯、丙烯和轻芳烃等高价值化学品产量,同时显著降低综合能耗和碳排放。试验结果表明,低碳烯烃和轻芳烃总产率提升2倍,高达50%以上,即采用该技术每加工100万吨原油可产出高价值化学品约50万吨,经济价值巨大。该技术的成功应用对化解我国炼油产能过剩、化学品供应不足矛盾具有重要意义。该院院长李明丰表示,这一技术为原油制化学品开辟了一条新的途径,预计化学品收率最高可达70%,这意味着每加工100万吨原油可产出高价值化学品约70万吨。未来这一技术将应用于新建化工型炼厂或炼厂现有催化裂化装置的升级改造,为保障我国化学品供应链安全、缓解行业供需矛盾、助力企业转型升级作出更大贡献。
  • 原油蒸气压测试新时代--- GB/T11059-2011
    2018年12月, 由中石化,中石油,中海油,海关等相关单位联合起草的GB36170原油产品规范正式实施。在GB36170中规定了原油的技术要求和试验方法。而交接温度下蒸气压试验方法规定为GB/T11059-2011原油蒸气压的测定(膨胀法)。 GB/T11059-2011标准修改采用了ASTM D6377 原油蒸气压的测定 膨胀法(英文版)。而ASTM D6377是由奥地利格拉布纳仪器公司开发与编写。并在1999年,Werner Grabner博士也因开发与编写两种蒸气压测定标准ASTM D6377(原油),ASTM D6378和一种闪点测定标准ASTM D6450得到了ASTM(美国试验材料协会)颁发的 “杰出贡献奖” 。在2001年,奥地利格拉布纳仪器公司编写了ASTM D6897用于测试液化石油气 (LPG)。 作为奥地利格拉布纳仪器公司的全自动微量蒸气压测定仪,MINIVAP VP VISION完全符合ASTM D6377(GB/T 11059-2011)原油蒸气压测定标准。 并且通过30多年用户使用体验和口口相传,使奥地利格拉布纳MINIVAP成为行业用户的信赖品牌和指定选择。 全面通用 标准内置1符合标准......ASTM D6378(SH/T0769, SN/T2932),ASTM D5191(SH/T0794),ASTM D6377(GB/T11059-2011) (原油)ASTM D6897(液化石油气)ASTM D6299(SQC), D5188(T(V/L)), ASTM D5482EN13016-1/2, IP394,409,481GOST52340, JIS K2258-22关联标准......ASTM D323(GB/T8017, GB/T21616)ASTM D2879, D4953, D5190, D1267 LPGJIS K2258-13符合燃油产品规范......ASTM D910 航空汽油ASTM D1655 航空涡轮燃料ASTM D1835 液化石油气ASTM D6227 无铅航空汽油ASTM D4814汽车用火花塞点火发动机燃料EN 228汽车燃料-无铅汽油GB 36170-2018 原油GB17930-2016车用汽油GB18351-2017车用乙醇汽油(E10)GB 22030-2017车用乙醇汽油调合组分油GB/T 23799-2009 车用甲醇汽油(M85)GB 1787-2018 航空活塞式发动机燃料本期产品介绍MINIVAP VP VISION* 每台仪器都具有最宽的压力范围0-2000kPa* 最宽的温度范围0-120℃,可扩展到-100℃到300℃* 内置振荡器,适于原油及快速平衡测试,避免测试过程中样品不均匀*专利活塞式压力浮筒,适于原油和液化石油气测试,防止轻组分挥发* 专属的原油测试包,作为原油测试的整体解决方案* 无需样品冷却和空气饱和,无需真空泵* 样品量仅需1ml。测试仅需5min。全自动,快速操作* 专利进样阀技术,能够使测试样品间的交叉污染达到最小化* 专利中枢润滑系统润滑相关部件,减少仪器维护* 10英寸全彩工业级触摸屏,实时动画显示,简洁明了* 便携式设计适用于实验室和现场检测 高度通用 应用广泛 MINIVAP VP VISION是一款最全面的蒸气压测定仪。可以对汽油,原油,液化石油气,航空燃油,化学溶剂等石化产品的蒸气压进行快速准确测定。主要应用行业为汽车行业,质检,商检,学校,研究机构,权威第三方检测机构,中石化,中石油,中海油,中化,地炼等石化相关行业的实验室和现场操作。测试速度快,样品量少,精密度高,准确性高,全自动化操作,无需样品冷却和空气过饱和操作等特点,成为用户非常信赖的蒸气压测定仪器。
  • 从两句话浅述分子光谱技术的应用进展
    五十年前的今天(1969年7月20日)美国宇宙飞船“阿波罗11”号登上了月球,首次实现了人类登上月球的梦想。宇航员阿姆斯特朗成为了第一个踏上月球的宇航员,并说出了流传于世的名言“这是我个人的一小步,但却是全人类的一大步。”  几年前在一套科学家传记丛书的扉页上看到两句话:“一切进步都是空间的拓展”“一切节约都是时间的延长”。这两句话我记忆深刻,尤其是第一句话,似乎能够在感性上理解和接纳,但又感觉很绝对,较难把握基本点。后一句话相对容易理解,因为马克思说过“一切节省,归根到底都归结为时间的节省”,本人从事的与分子光谱相关的科研和应用工作,也大都是以节约分析时间、提高分析效率、获得经济效益为主要目的。近一段时间,通过一些学术文献和新闻报道的研读和思考,对这两句话有了一些感悟,尤其对空间拓展的认识,有了一定的提高。应仪器信息网的编辑老师约稿,整理出来与同行们共同探讨。既然是认识和体会,尤其是这一领域涉及的基础理论和知识面很宽,与工程实际联系很深,文中肯定有遗漏的内容和内涵,也肯定有不正确的表达,敬请师长和同行批评指正。  1、在微观空间拓展中的应用进展  先从垃圾分类中的废塑料说起。  1972 年,Carpenter 在美国Florida 沿海首次发现了微塑料。随后,微塑料在全球各地的水、沉积物、生物体中不断被检出,尤其是在人类生产活动密集的港口及河流入海口、海岸带等地区。  2004年,英国科学家在Science上发表了关于海洋水体和沉积物中塑料碎片的论文。“微塑料”这个名词就渐渐的进入了人们的视野。直径小于 5mm 的塑料、纤维、或薄膜被定义为微塑料。  2018年1月26日 新华社报道,正在“雪龙”号上执行大洋科考任务的中国第34次南极科考队近日在南极戴维斯海采集的海水微样本中,利用“傅立叶变换显微红外光谱仪”进行分析鉴定,最终确认样本中的两个肉眼可见蓝色片状物为聚丙烯微塑料。  2018年9月5日,央视新闻报导,我国载人潜水器“蛟龙号”去年从大洋深处带回海洋生物,通过“傅立叶变换显微红外光谱仪”研究后发现,在4500米水深下生活的海洋生物体内检出微塑料,这些微塑料很可能是纤维状塑料绳。  2018年10月23日,英国卫报报导,维也纳医学大学的研究团队通过“傅立叶变换红外显微成像技术”首次从人类粪便中检出塑料微粒,研究检验了8名参与者的粪便,参与者来自欧洲、日本和俄罗斯,所有检体内都含有塑料微粒,研究包含10个塑料检验项目,检体中发现多达9种,尺寸从50至500微米,最常见的是聚丙烯和聚对苯二甲酸乙二醇酯,平均每10克粪便中有20颗塑料微粒。  2019年3月19日,媒体报道,国际非营利性新闻机构Orb Media和纽约州立大学弗里多尼亚分校的科学家对11个知名品牌的259瓶瓶装水进行了测试,发现几乎所有的瓶装水中都含有塑料微粒。  上述微塑料的研究尺寸大都在20微米以上,因为受光衍射所限,传统的傅立叶变换显微红外光谱的空间分辨率在10微米左右。实际上,在自然界中,还存在很多微塑料其尺寸可达微米乃至纳米级,1微米到100纳米的塑料颗粒被称为亚微塑料,尺寸小于100纳米的被称为纳米塑料。很多研究表明,大多数微小的塑料颗粒具有微米和纳米级别的尺寸。  目前共聚焦拉曼光谱可以实现亚微米级的化学成分分析,实际空间分辨率一般为1μm左右。2018年D Schymanski等人通过μ-Raman光谱对瓶装水中的微塑料分布进行了分析,得到了如图1所示的结果。尽管拉曼光谱可以实现较低的空间分辨率分析,但由于拉曼信号较弱,加上背景荧光较强,所以应用范围受到限制。图1 D Schymanski等人通过μ-Raman光谱分析瓶装水中微塑料的分布  近十年来,激光器尤其是量子级联激光器 (QCL)的快速发展,显著提升了传统傅立叶变换红外显微成像技术。例如,已有商品化的激光红外成像系统将QCL与快速扫描光学元件相结合,仅需测量几个关键波长,即可实现大面积的高分辨率图像,从而节省时间和成本。在ATR模式下,可选择小至 0.1 微米的像素分辨率。例如,在制药领域,通过该系统可获得有关活性药物成分、赋形剂、多晶型、盐类和缺陷的有用信息,以便能够快速找出并解决药物开发过程中遇到的问题,保证不同生产批次之间具有良好的一致性。图2 AFM-IR纳米级红外光谱获取示意图  纳米级红外光谱(Nano IR)则是一个里程碑式的技术突破,它通过利用原子力显微镜(AFM)与红外光谱联合的方式来表征物质,原子力显微镜的工作方式有点像唱片机针,它在材料表面上移动,并在提升和下降时测量最细微的表面特征。Nano IR可使红外光谱的空间分辨率突破了光学衍射极限,提高至10nm级别,典型的光学空间分辨率约为20 nm,在得到微区形貌、表面物理性能的基础上,进一步解析样品表面纳米尺度的化学信息。Nano IR目前主要有两种实现方式:一是基于光热诱导共振现象开发的原子力显微-红外光谱(AFM-IR)技术(见图2),另一种是基于针尖近场散射的s-SNOM(Scattering-type scanning nearfield optical microscopy,s-SNOM)技术(见图3)。两种技术都能实现微区的光谱信号采集和成像,从而获得化学成分信息。图3 s-SNOM纳米傅里叶变换红外光谱仪的结构示意图  AFM-IR纳米级红外技术主要依赖于样品的吸收系数ks,与针尖和样品的其他光学性质基本无光,因此该技术尤其适合具有较高热膨胀系数的软物质材料,例如高分子聚合物、复合材料、蛋白和细胞、纤维、多层膜结构、药物、锂电池等的纳米尺度的化学成分鉴定,组分分布及相分离结构,表界面化学分析和失效研究等方面。s-SNOM技术,其应用受到样品限制,只有对红外光有较强散射的样品才能得到信号,而且散射信号复杂,必须有模型进行修正,得到的红外光谱的波数也有漂移,使得结果的理解不够直接。但SNOM技术特别适用于硬质材料,特别是具有高反射率、高介电常数或强光学共振的材料。  AFM除了与红外光谱联用以外,还可与其他光谱相结合,例如AFM与拉曼光谱仪联用的针尖增强拉曼散射(Tip-enhanced RamanScattering,TERS)光谱技术,目前最佳的光学空间分辨率可达0.5 nm,AFM与太赫兹光谱技术联用的散射式的近场太赫兹(Scattering-type Scanning Near-field THz Spectroscopy,S-SNTS)光谱技术,目前最佳光学空间分辨率为40nm。TERS、Nano-IR与S-SNTS三种技术的基本原理类似,都是依赖于探测在金属化探针针尖尖端形成的、与针尖曲率半径大小相当的纳米级增强光源与待测分子之间的相互作用,来获得纳米级的光学空间分辨率。  F Huth等人将Nano-IR 应用到对纳米尺度样品污染物的化学鉴定上,图4中显示的Si表面覆盖PMMA薄膜的横截面AFM成像图,其中AFM相位图显示在Si片和PMMA薄膜的界面存在一个100nm尺寸的污染物,使用Nano-FTIR在污染物中心获得的红外光谱清晰的揭示出了污染物的化学成分,与标准FTIR数据库中谱线进行比对,可以确定污染物为PDMS颗粒。图4 Nano-IR用于纳米级污染物的化学组成鉴别  S Gamage等人利用纳米级红外光谱成像技术,揭示如艾滋病病毒(HIV)、埃博拉病毒及流感病毒等有包膜病毒(Enveloped viruses)在入侵宿主细胞前进行的关键性结构变化。他们发现了一种抗病毒化合物,能有效地阻止流感病毒在低pH值暴露期间进入宿主细胞,低pH值环境是病毒引起感染的最佳条件。该方法提供了关于包膜病毒如何攻击宿主的重要细节,以及预防这些病毒攻击的可能方法。  我国科研人员也利用纳米级红外光谱技术开展了相关的研究工作。例如,唐福光等人利用纳米红外AFM-IR对高抗冲聚丙烯共聚物材料个三种不同微区组分进行分析,这些信息有助于理解聚合反应动力学与颗粒生长机理和催化剂的优化设计。史云胜等人通过纳米级红外光谱分析发现石墨平台表面具有非常有序的碳六元环结构,并且吸附的水分子最少。而石墨平台微结构的边缘由于悬键及微加工等原因是吸附水分子最多的位置,石墨基底由于微加工的破坏已经不具有碳六元环结构。这些信息明确了所处环境对石墨平台微结构不同位置的影响,为指导微机电器件的制备与应用提供了信息。韦鹏练等人应用纳米级红外技术研究了竹材纤维细胞壁的化学成分及其分布,观察到了木质素在细胞壁中具有团聚状的不均匀分布。  此外,同步辐射(Synchrotrons)作为另一种新型的红外光源,具有光谱宽(10~10000 cm-1)、亮度高(比传统Globar光源高2~3个数量级) 、小发散角等特性,特别是其高亮度的特性十分适合开展红外显微光谱成像研究,对小样品或小样品区域的表征上具有传统红外光谱无法比拟的优势(见图5)。随着同步辐射红外显微光谱技术的发展,已经将研究的重点从组织层次的红外光谱成像扩展到细胞层次的红外光谱成像,并在近十年的研究中取得了可观的研究成果,对细胞的结构和功能研究中以及其他领域(文化遗产、考古学、地球和空间科学、化学和高分子科学等)不同材料的研究中都会逐步显示出了独特的作用。图5 同步辐射光源的纳米红外光谱(Synchrotron infrared nanospectroscopy,SINS)系统示意图图6 SINS用于研究催化剂颗粒上的N-杂环卡宾分子化学转化示意图  例如,2017年C Y Wu等人在Nature上发文,他们使用基于同步辐射红外纳米光谱(Synchrotron-radiation-based infrared nanospectroscopy,SINS),成功研究了结合在催化剂颗粒上的N-杂环卡宾分子的化学转化,空间分辨率达25nm。研究人员由此可以分辨具有不同活性的颗粒区域,结果表明,与颗粒顶部的平坦区域相比,包含低配位数金属原子的颗粒边缘的催化活性更高,能更有效催化结合在催化剂颗粒上的N-杂环卡宾分子中化学活性基团的氧化和还原(见图6)。  光热诱导亚微米红外成像技术(Mid-infrared photothermal,MIP)采用AFM-IR光热技术的基本概念克服红外波长衍射极限的限制,具有亚微米级空间分辨率,空间分辨率可达500nm,可获得亚微米尺度下样品表面微小区域的化学信息。该技术通过脉冲式中红外激光器照射样品表面,产生光热效应,被聚焦到样品上的可见光作为“探针”进行检测。MIP技术可在反射模式下进行样品测试,无需制备薄片,适用于厚样品,提高了样品测试效率,可用于环境、材料、生命等领域。现已有商品化的光热诱导亚微米红外成像仪,填补了传统红外光谱显微镜和纳米红外光谱之间的空白,该产品还可实现红外和拉曼分析的一体化,共同检测有机、无机组分,可大大拓展该技术的应用领域。  亚微米级和纳米级红外光谱在很大程度上可以解决横向空间分辨率的测试问题,但物质尤其是生物组织对于紫外、近红外和中红外波段的光波均是强散射媒质,光波在其中传播的平均自由程仅约为1mm,超出这个极限以后,光散射将干扰光波的传播路径,致使其无法有效聚焦。由于这一限制,光学成像方法通常只能应用于浅层成像,当成像深度超过1mm以后,光学成像的空间分辨率会严重下降,大约仅为成像深度的1/3。因此,传统的光学成像方法难以实现对深层组织非浸入原位成像。声学检测方法可以有效地获取深层组织的高空间分辨率图像,因为在相同的传播距离下,声波的散射强度要比光波小两到三个数量级,故相比于光波,声波可以在生物组织,尤其是软组织中低散射地较长距离传播。因此,可采用光声成像技术解决这一问题。图7 光声信号产生示意图  光声成像是基于光声效应的一种复合成像技术,它有效地综合了声学方法对深层组织成像分辨率高的优点,以及光学成像在获取组织化学分子信息方面的优势。当激光照射物质时,被照射区域及临近区域会吸收电磁波能量并将其转换为热能,进而由于热胀冷缩而产生应力或压力的变换,激发并传播声波,称为光声信号(见图7)。其强度和相位不仅取决于光源,更取决于被照射物质的光吸收系数的空间分布,以及被照物质的光学、热学、弹性等特性。光声成像正是通过检测光声效应产生的光声信号,从而反演成像区域内部物质的光学特性,重构出光照射区域内部的图像。通过选择合适的成像模式和选用不同频率的超声换能器,光声成像可以提供微米甚至纳米量级的空间分辨率,同时获得毫米到几十毫米量级的成像深度。光声成像技术十几年的发展显示了它能对生物组织内一定深度病灶组织的结构和生物化学信息高分辨率、高对比度成像,而其他技术则暂不具有这样的功能。目前,光声成像技术已是生物组织无损检测领域里备受关注的研究方向之一,国际上众多研究学者将重心转移至这一研究方向。  光声成像有两种具体的实现方式:一种是光声断层成像(Photoacoustic tomography,PAT),另一种是光声显微镜(Photoacoustic microscopy,PAM)。光声断层成像系统使用非聚焦激光照射成像样品来产生光声信号,并利用非聚焦或线聚焦换能器接收光声信号,随后通过求解光声传播逆问题来重构光声图像。光声断层成像的图像重构依赖于特定的图像重构算法,其成像的空间分辨率和成像深度取决于超声换能器的工作频率。光声显微镜通常使用扫描的方式获得,而不需要复杂的重建算法。扫描的方式主要有两种,第一种是通过扫描一个聚焦的超声探测器以获取光声图像,这种方式被称为超声分辨率光声显微镜,它通过超声来进行定位,分辨率决定于超声换能器的带宽以及中心频率,分辨率能等达到15微米到100微米,由于利用超声进行定位,因此这种显微镜的成像深度能达到30毫米。第二种扫描方式是采用会聚的激光束进行扫描,通过这样的方式能达到光学分辨率的光声成像,它的分辨率取决于会聚激光束的衍射极限,因此它也被称为光学分辨率光声显微镜,由于这种方法通过光来定位,由于组织的散射的影响,它的穿透深度不如超声分辨率光声显微镜。  我国科研人员在这一领域做出了较大的贡献,例如华南师范大学生物光子学研究院邢达教授团队建立了基于二维扫描振镜的共焦光声显微成像系统,能够高分辨地成像多种癌症细胞、黑色素细胞、红细胞、神经细胞等,并建立起基于中空超声聚焦探测器的光声显微镜,实现了多尺度的光声显微成像。唐志列教授课题组建立了基于光声微腔的显微成像系统,获得了高分辨率的光声显微图像。中国科学院深圳先进研究院宋亮研究员课题组利用压缩感知技术提高了光声显微成像的成像速度,并通过改进光声显微成像系统的扫描装置实现了亚波长分辨率的光声成像。华中科技大学骆清铭教授团队构建了基于反射式显微物镜的光声显微成像系统,改善了成像分辨率及成像深度。图8 基于γFe2O3@Au 核壳型复合纳米结构的诊疗一体化纳米平台示意图  每种光谱成像技术都不能对生物组织做出完整的描述,由多方法组成的多模态成像技术是获得组织更多信息的有效途径。目前,多模态成像技术引导的诊疗一体化体系因其可以提供肿瘤在位置、尺寸、形状方面丰富的信息,从而可以指导有效治疗而引起人们的广泛关注。我国中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张智军课题组与苏州大学陈华兵教授团队以及厦门大学任斌课题组等合作,构建了具有高粗糙度的γFe2O3@Au纳米花结构,有效增强了肿瘤拉曼成像信号,并同时提高了磁共振和光声成像效应,实现了高精度、高空间分辨率以及高灵敏度的磁共振/光声/SERS三模态协同成像:通过磁共振成像技术可以获得肿瘤的位置和轮廓的信息 通过光声成像可以对肿瘤进行深层次的定位,同时获得解剖学的信息 通过高灵敏度SERS成像可以对肿瘤边界进行精确定位,从而指导肿瘤切除手术。在此基础上,研究人员进一步利用这种金磁复合纳米材料的近红外光热效应,实现了肿瘤的光热治疗(见图8)。图9 空间位移拉曼光谱(SORS)测试示意图  如图9所示,空间位移拉曼光谱(Spatially Offset Raman Spectroscopy,SORS)是另一种可分析数毫米厚样品的技术,也可以对不透明包装内的材料进行化学分析。SORS可以使用相对较低能量的激光,在分层扩散的散射系统中,分离单个次层的拉曼光谱。在激发点样品表面上的空间位移区域收集拉曼光谱。在增加的空间位移处所观察到的拉曼光谱包括深层提供的相对贡献。  蔗糖是一种常用的药物赋形剂,蔗糖装在 1.5mm 壁厚的聚丙烯瓶里。如图10所示,用传统拉曼光谱仅测得聚丙烯的谱图,并未识别到蔗糖,而通过 SORS 直接获得了厚聚丙烯瓶内的蔗糖谱图,而没受到 PP 的干扰。因此,SORS 技术用于原料药进厂验证时,不需打开包装,直接在仓库验证,避免打开包装和重新密封的操作。图 10 传统拉曼和 SORS 直接检测聚丙烯瓶内蔗糖的结果  2、在宏观空间拓展中的应用进展  德国哲学家康德说过:“这个世界上唯有两样东西能让我们的心灵感到深深的震撼:一件是我们内心崇高的道德法则,另一件是我们头顶灿烂的星空。”自有人类文明史以来,人类对于浩瀚星空的探索从未停止。下面通过列举几个红外、近红外等光谱仪在空间探测方面的应用实例,介绍分子光谱技术在宏观空间拓展方面的应用进展。  2017年11月15日2时35分,我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭,成功将“风云三号D”气象卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。星上装载了10台套先进的遥感仪器(见图11),除了微波温度计、微波湿度计、微波成像仪、空间环境监测仪器包和全球导航卫星掩星探测仪等5台继承性仪器之外,红外大气垂直探测仪、近红外高光谱温室气体监测仪、广角极光成像仪、电离层光度计为全新研制、首次上星搭载,核心仪器中分辨率光谱成像仪进行了大幅升级改进,性能显著提升。中分辨率光谱成像仪可以每日无缝隙获取全球250米分辨率真彩色图像,实现云、气溶胶、水汽、陆地表面特性、海洋水色等大气、陆地、海洋参量的高精度定量反演,为我国生态治理与恢复、环境监测与保护提供科学支持,为全球生态环境、灾害监测和气候评估提供中国观测方案。红外大气垂直探测仪采用迈克尔逊干涉分光的方式实现大气红外高光谱探测,光谱覆盖1370个通道,谱分辨率最高达0.625cm-1,可以获取高频次区域晴空和云顶以上的大气三维结构。该仪器选择大气混合比稳定的二氧化碳红外吸收带,探测大气的温度廓线,选择水汽红外吸收带探测大气的湿度廓线。不同的二氧化碳吸收通道探测到的红外辐射主要来自于特定的高度层,对该高度的大气温度变化敏感,利用此原理可以获得大气的温度垂直分布信息。同样,不同的水汽吸收通道对不同高度层的大气湿度变化敏感,从而可以获得大气的湿度垂直分布信息。不同高度的大气对不同探测通道的红外辐射贡献存在差异,根据这些差异可以反演出大气温度、湿度的三维结构。近红外高光谱温室气体监测仪是一台可监测全球温室气体浓度的遥感仪器,它可以获取二氧化碳、甲烷、一氧化碳等主要温室气体的全球浓度分布和时间变化的信息,提高区域尺度上地表温室气体通量的定量估算,分析和监测全球碳源碳汇,为巴黎气候大会温室气体减排提供科学监测数据。图11 “风云三号”气象卫星携带的科学仪器  据《每日邮报》北京时间2018年8月21日报道,在使用高科技卫星扫描后,科学家首次发现月球地表存在冰。科学家表示,他们在月球极地的永久阴影区域探测到了冰。他们使用的近红外光谱成像技术,可以分辨出不同类型的水,其中包括地表、吸收到土壤中或结合在矿物中的水。之前人类已经在月球土壤中发现水,但这被认为是人类首次在月球地表探测到水。地表水冰仅占到月球阴影覆盖区域的约3.5%。过去的方法无法区分水和羟基基团(—OH),本研究利用近红外反射光谱方法,为月球存在H2O提供了无可辩驳的证据,这一方法还可以非常准确地区分不同类型的水。这些数据是由印度首个月球探测器月船一号(Chandrayaan-1)携带的月球矿物成像仪(Moon Mineralogy Mapper)获得的,月船一号发射时间是2008年。  2019年1月3日上午10点26分,我国嫦娥四号月球探测器成功着陆在月球背面的冯卡门坑内。此后,玉兔二号巡视器驶抵月背表面,其上携带的近红外成像光谱仪成功获取了着陆区探测点的高质量光谱数据。在多台科学有效载荷中,近红外成像光谱仪是唯一服务于月球矿物组成探测与研究的科学仪器,该光谱仪采用AOTF分光技术,光谱范围为0.45~2.40μm,光谱分辨率为2~12nm,具备在轨定标及防尘功能,能适应-20~55℃工作以及-50~70℃存储的温度环境,重量小于6kg,是一台高性能、轻小型、高集成的仪器(见图12)。近红外成像光谱仪对月球车前方0.7m的月表进行精细光谱信息获取,可以看到0.1m分辨率的月表矿物特征,为月面巡视区矿物组成分析提供科学探测数据。2019年5月16日,中国科学院天文台宣布,李春来研究团队利用嫦娥四号探测数据,证明了月球背面南极-艾特肯盆地存在以橄榄石和低钙辉石为主的深部物质,由此,月幔化学成分的神秘面纱缓缓揭开帷幕。图13为该团队发表在Nuture上的月幔近红外光谱图及其解析结果。图12 嫦娥四号上的近红外成像光谱仪图13 发表在Nuture上的月幔近红外光谱图及其解析结果  新华社北京2019年3月29日电,中国科学院国家天文台近日发布了郭守敬望远镜(LAMOST)7年来获取的1125万条光谱。这是世界上首个获取光谱数突破千万量级的光谱巡天项目。LAMOST是我国自主研制、世界上口径最大的光谱巡天望远镜。此次发布的高质量光谱数达到937万条,约为国际上其他巡天项目发布光谱数之和的2倍,另有一个636万组恒星光谱参数星表,是目前全世界最大的恒星参数星表。LAMOST结合红外、射电、X射线、伽马射线巡天的大量天体的光谱观测在在各类天体多波段交叉证认上做出重大贡献。在星系探索中,包含着极其丰富信息的光谱起了非常关键的作用。其中星系的光谱可以提供距离、构成、分布和运动等信息,而恒星的光谱则包含构成、光度、温度、化学组成、空间分布和演化历史等资讯(见图14)。从大量天体的光谱观测中还可以发现许多奇异的天体和天体现象。所有这些,将促进人类对宇宙演化规律、物质结构、相互作用等最基本物理规律的新认识。图14 光谱用于深空探测示意图  2018年6月29日,国外媒体报道,哈勃望远镜的“接任者”詹姆斯?韦伯望远镜将推迟至最早2021年3月30日发射。韦伯望远镜由NASA和欧洲航天局以及加拿大航天局联合研发,它将是有史以来建造的最强大的太空望远镜,其携带三台具有超级图像能力的仪器:一台近红外摄像机、一台近红外光谱仪以及一台组合式中红外摄像机与光谱仪。一旦成功发射并投入运行,詹姆斯韦伯太空望远镜将使天文学家和天体物理学家填补一些关键的知识空白,这主要归功于望远镜能够很好地探测到红外光谱。望远镜利用能够捕获0.6~28μm波段光线的探测器,不仅能够探测和分析最远距离的红移星系,还能够直接观测由星系形成的星状星云中的巨大尘埃云,并辅助观测附近的系外行星。据报道,近红外光谱仪(见图15)将用于观测早期宇宙(约大爆炸后4 亿年)的第一颗恒星和第一个星系,可同时观测100个天体,为天文学家研究这些天体的化学成分、动力学特性、年龄和距离提供数据。该光谱仪还具备研究银河系恒星诞生的早期阶段、分析其它恒星轨道上行星的大气特性等功能,可帮助天文学家寻找地外潜在的生命。图15 詹姆斯?韦伯望远镜上的近红外光谱仪组装图  2019年7月8日,在2019软件定义卫星高峰论坛上,中国月球探测工程首席科学家欧阳自远在报告中透露“中国将于2020年探测火星”, 这一消息引发了广泛关注。尽管我国尚未公开具体的探测技术细节,但这让我们想到了2017年10月1~5日在日本名古屋举行的OSA激光大会上,美国科学家发布,“NASA 火星 2020探测器”将携带全新的化学成像仪,除更快的激光诱导击穿光谱(LIBS)系统之外,该成像仪将采用全新的传导冷却激光系统,提供拉曼光谱的非破坏性分析能力,能够检测有机材料的碳基特征(过去生命的证据)。与“好奇号”LIBS单一功能不同,这种新的仪器将能够对LIBS模式和拉曼模式的激光进行切换,在进行非破坏性化学鉴定时,这种方法采用两种不同的激光激发和探测分子振动能量。  黑格尔有句名言:“一个民族有一些关注天空的人,他们才有希望。” 千百年来,璀璨的星空一直吸引着我们的好奇心,绚丽的宇宙总会给我们以无穷无尽的遐想。相信光谱技术的发展将会使人类探索浩瀚星空的脚步越走越远。科学和技术永无止境的发展,一定会将人类超越的旅程在空间上无限延展。  3、在节约时间中的应用进展  下面主要以近红外光谱为例扼要介绍分子光谱分析技术在节约时间,提高分析效率、获取经济效益等方面的应用进展,这仅是众多应用中的冰山一角。  著名理论物理学家、诺贝尔奖获得者Sheldon Lee Glashow曾用巨蛇沃洛波罗斯图(Ouroboros)来展示物理学统一极大与极小的梦想,一条咬着自己尾巴的神话巨蟒,代表了我们生活的物理世界,象征着轮回和重生,即开始也是结束,永无止境(见图16)。图上蛇身从普朗克尺度到大的宇宙视界,整个可见宇宙包含了大约60个数量级,其中近红外光约为2.5×10-4~7.0×10-5厘米,人类的尺度约为102厘米,而近红外光谱分析的对象约为10-2~102厘米,可以看出,其应用对象大多属于人们可以看得见、摸得到的常见常用物质,这也使得其成为人类生活、生产活动相关物品快速、无损分析的首选技术。图16 Sheldon Lee Glashow的巨蛇沃洛波罗斯图  近红外光谱分析技术区别与其他传统分析技术的一个显著特征是,近红外光谱分析大都不需要对样品(如药片、水果、谷物、等)进行破坏性的预处理,而是通过设计专用附件(见图17)来有效获取样品的光谱,而从显著减少分析时间,提高分析效率。近红外光的一个特点是可以通过石英光纤进行百米距离的传输,所以较易实现工业装置的现场在线分析。从测量形式上,可采用接触式、非接触式或浸入式(见图18)。根据不同的测量对象,近红外光谱的测量方式可采用透射、漫反射或漫透射方式。近红外光谱中含有丰富的含氢基团信息,结合化学计量学方法可以得到准确的定量和定性分析结果。图17 针对不同样品的近红外光谱测量附件图18 在线近红外光谱测量的方式  再从垃圾分类中的废塑料回收说起。图19 近红外光谱用于在线塑料分选示意图  混合的废塑料很难回收再利用或者再利用价值不高,废塑料必须分类才能达到有效回收利用的目的。目前,国外已有较为成熟的基于近红外光谱技术的成套废塑料筛选装置。自动化塑料分选系统采用近红外光谱来分析原料的光谱而从中识别塑料的种类及颜色。在分析了原料的光谱之后,计算机系统会据使用者的设定来控制气体喷射装置,把被选择的原料喷射出来(见图19)。在高达每秒2.5米的分类速度和超过99%的精确度之下,自动化的废塑料筛选装置可以克服在人工分选塑料中所存在的问题,例如速度慢、不精确、不一致等。能够分类的塑料包括:PP、PVC、PE、ABS、PMMA、POM、PC、PC/ABS、PS 等,产量可高达每小时2000公斤到4000公斤。迄今,近红外光谱分选逐渐成为塑料分选的主流技术之一。国外很多近红外光谱塑料分选设备已投入使用,在市政垃圾处理、废旧家电、汽车拆解等项目中获得了良好的效果。  除了废塑料筛选外,近红外光谱还被用于废衣物(织物)材料的分类筛选。我国每年纤维加工总量约达5000万吨,年产生超过2000万吨的废旧纺织品,全部回收利用,相当于每年可以节约原油2400万吨,并且减少8000万吨二氧化碳的排放,但目前回收利用率不足10%,高值化利用更处于初级阶段。分拣技术是高值化利用废旧纺织品的基础,国外在线近红外光谱鉴别自动分拣系统已得到普遍使用。我国一些企业也开始逐渐采用近红外自动分拣系统对涤纶、棉、毛、麻、粘胶等废旧纺织品进行分类,然后循环再利用。值得关注的是,上述这些设备我国均有团队在研发。  除了在线筛选设备外,一些手持式的近红外光谱、中红外光谱和拉曼光谱分析仪在废塑料、废织物种类鉴别、海关物项和毒化监管等应用中也正在或即将发挥着重要的作用。  另外值得一提的是,北京化工大学袁洪福团队基于近红外光谱研制出了蚕蛹雌雄智能高速分拣设备(图20)。蚕蛹雌雄分选是蚕种生产企业生产过程的重要环节,目前蚕蛹雌雄分选依然沿用手工逐粒鉴蛹的操作方式,速度慢、成本高,而且用工量大,劳动工作强度大,劳动力紧缺已成为非常突出的矛盾,落后的生产模式成为制约行业规模化发展的瓶颈。袁洪福团队基于近红外光谱研制出的蚕蛹雌雄智能高速分拣设备得到了批量应用,其分拣速度可以达到每秒10个以上,正确率可以达到98%,每天可以分选数千公斤蚕蛹样品,使传统的劳动密集型桑蚕制种行业正在走向智能化。图20 蚕蛹雌雄高速鉴别与分选设备  2009年闵恩泽院士在《石油化工—从案例探寻自主创新之路》一书中提到未来炼油厂的关键主题之一是原油的快速分析,当时BP公司正在开发近红外光谱原油快评技术,旨在将原油全分析的时间由6星期缩短为30秒,其目标是对每一船原油进行快速分析,为炼厂在随后的加工中优化效益提供数据(见图21)。2012年中石化石油化工科学研究院(RIPP)开发出了基于近红外光谱的原油快评技术(见图22),建立了中石化原油近红外光谱数据库,可在3min之内(从取样到数据的预测)准确预测出原油密度、酸值、残炭、硫含量、蜡含量、胶质、沥青质和实沸点蒸馏收率等数据,该技术在镇海炼化等企业得到实际应用,与原油调和技术结合可为企业带来可观的经济效益。图21 2009年闵恩泽院士《石油化工—从案例探寻自主创新之路》一书中描绘的未来炼油技术  在汽油管道自动调和技术中,目前在线近红外光谱分析仪是技术标配。经过十余年的积累,RIPP已经建立了较为完善的汽油近红外光谱数据库。它能够在10min之内预测出近十种组分汽油和成品汽油的多个关键物性(研究法辛烷值、抗爆指数、烯烃、芳烃、苯、MTBE含量、蒸气压等),调合优化控制系统利用各种汽油组分之间的调合效应,实时优化计算出调合组分之间的相对比例,即调合配方,保证调合后的汽油产品满足质量规格要求,并使调合成本和质量过剩降低到最小。在2018年RIPP实施的一个汽油自动调和项目中,这项技术每年可为炼油企业带来了上千万元的经济效益(见图23)。图22 中石化石科院开发的近红外光谱原油快评技术路线示意图  除此之外,RIPP还针对不同的二次炼油装置建立了石脑油、催化裂化轻循环油(LCO)、减压蜡油(VGO)、加氢尾油、润滑油基础油、渣油等油品的近红外光谱或中红外光谱数据库,其主要目的是为炼油装置的先进过程控制和实时优化技术提供更快、更全面的分析数据,从而实现炼油装置的平稳、优化运行。我国正处于从炼油大国向炼油强国转变时期,智能化是炼油企业发展的必然趋势。信息深度“自感知”、智慧优化“自决策”和精准控制“自执行”是智能工厂的三个关键特征,其中信息深度“自感知”是智能炼厂的基础。原料、中间物料和产品的分子组成和物性分析数据是信息感知的重要组成部分,以近红外光谱为核心之一的现代石油分析技术为化学信息感知提供了非常有效的手段。这一工业应用的大幕在我国刚刚开始拉开,将会给炼油和化工行业带来变革。只要技术本身先进,顺应精细化管理和智能化加工的大趋势,相信任何时候都有重新开始一遍的机会。在很长一段时间内,近红外光谱技术在这一领域应用稳定向好的基本面不会发生改变。图23 2018年石油化工科学研究院实施的汽油调和项目应用报道  2019年3月,在上海第 18 届家电及消费电子产品世界博览会(AWE 2019 )上,博世公司展出了商品化的智能洗衣机,通过X-Spect近红外扫描仪可以几秒钟之内识别面料与污渍种类,精准推荐洗涤程序,让衣物得到更专业更精细的洗涤,这是家电行业里首个推出的将近红外光谱技术与家电相结合的商品(见图24)。不同面料的衣服需要不同的洗涤条件,比如棉质衣物最佳水温是40~50℃,若洗涤不当容易出现褪色等问题。而羊绒毛衫的洗涤温度则不宜超过30℃,洗涤不当的话就会很容易变形,并影响其保暖性。同样,衣物沾染上不同的污渍,需要结合衣物面料的成分,选择不同的洗涤剂和洗涤程序。X-Spect近红外扫描仪可以精准识别面料的成分和判断污渍的组成成分,得到数据后上传至云端,通过云端的深度学习算法对数据分析后,为衣物推荐适合的洗涤程序,让衣物的每一次洗涤都是量身定制,让洗衣过程更精细可控。图24 基于近红外光谱快速分析的智能洗衣机  近些年,微型便携式光谱仪器在人们日常生活中的应用研究已初显端倪,多款概念产品纷纷亮相市场,例如足以集成于智能手机和可穿戴设备中的NeoSpectra Micro芯片光谱仪(18 x 18 x 4 mm)、Myoeno红酒智能鉴别扫描仪、脱水监测智能手环等等。各种先进微纳技术势必会给微型近红外光谱仪的发展提供有力的技术支撑,而且随着5G、云计算、物联网等技术的发展,近红外光谱与人类生活的联系将会更加密切。相信不久的将来,智能冰箱、智能微波炉、智能马桶等家电和厨卫设施,都会融合现代光谱技术,让生活变得更便利更智慧更炫彩。  2018年1月,中华粮网发布信息“2017年东北三省大豆质量较好,高蛋白大豆比例大幅上升”,在品质方面,达标高蛋白大豆比例为58.0%,较2016年增加39.6个百分点。之所以高蛋白大豆比例大幅上升,与油脂加工企业收购大豆以蛋白质含量定价有关。而这一功劳很大程度上要归功于近红外光谱技术,在收购大豆时油脂加工企业采用近红外光谱分析仪快速(几分钟内)测定大豆的品质,依据蛋白质含量进行定价。这迫使大豆贸易商也购置近红外光谱分析仪,在收购粮农大豆时现场使用。按质论价已改变了东北三省大豆的种植结构和粮农的思路,过去只管种、不管卖的思路正在逐步转变,一些种植大户也购置近红外光谱分析仪,指导大豆的种植和经营。粮农不再盲目追求大豆品种的产量,更加关注品种的质量。因市场导向,粮农倾向选用蛋白质含量高的大豆品种种植。  国内外近红外光谱仪器厂商看到这一商机,通过多种技术手段不断降低仪器生产成本,让该技术普惠了更多的粮农。2018年10月,中国农业新闻网报道,黑龙江省农业科学院选育的大豆新品种绥农76的蛋白含量高达47.96%,远超黑龙江省内大豆蛋白质含量40%的平均值,也超过了高蛋白质含量大豆44%的标准线。可以看出,近红外光谱快速分析技术正在改变着整个大豆的产业链,包括育种、种植、贸易和加工等各个环节。实际上这个应用链条一直在延长,从粮油加工业,到饲料工业,到养殖业,到屠宰业,到肉类加工业,到商业流通,到人类营养、疾病、医药、治疗,而且越往链条的后端,近红外光谱的快速高效分析优势发挥的作用越明显,获得的经济效益和社会效益越明显。  近红外光谱在线水果分选技术是节省时间、提高品质应用中的一面旗帜。韩东海教授已专门撰文《近红外引领果蔬分选技术实现飞跃》,提出了“近红外在果蔬内部品质检测上的应用使得分选设备发生了革命性的变化”观点,我完全赞同。另外,2019年7月11日中国科学报刊发了题为《刘燕德:为水果智选甘坐十年“冷板凳”》的报道,介绍了国产近红外水果分选设备的研发情况。感兴趣的读者可以参阅上述两篇文章。随后的“近红外光谱新技术/应用进展”系列网络专题中,会就近红外光谱在中药、粮油加工、饲料、石油化工、食品等领域的应用进展和化学计量学等学科发展请相关领域的专家做论述,在此不再展开讨论。  在时间维度上,还有两项中红外光谱技术值得关注:  一是基于激光的红外光谱椭偏技术。光谱椭偏技术测量光与样品相互作用后的偏振变化,红外光谱椭偏技术可以提供样品的化学组成和分子取向的详细信息。近期,A Ebner等人采用可调谐量子级联激光器(QCL)作为中红外光源,将QCL的快速可调性与相位调制偏振相结合,将光谱采集时间从几小时缩短到不到1秒,并能在较宽的光谱范围(900~1204 cm-1)内获得高分辨率(1cm-1)、高信噪比的椭圆偏振光谱。与传统的基于傅里叶变换光谱仪的红外椭偏仪相比,信噪比提高了至少290倍。他们的实验表明,当各向异性聚丙烯薄膜拉伸时,该技术可用于分子重定向的实时监测。说明了亚秒时间分辨率的优点,例如在线过程监测和质量控制。亚秒级时间分辨率与激光的高亮度相结合,有望在众多科学研究和工业中得到应用。激光的亮度意味着它可以用于高吸收性材料的中红外光谱椭偏测量,包括溶解在水中的物质或物质。QCL红外光谱椭偏技术可以帮助改善制造工艺和最终产品的质量,还可能揭示以前不可观察的物理和生物过程,以期实现新的科学发现。  二是基于激光频率梳的红外光谱技术。与发射单一频率的传统激光器不同,频率梳光源可同时发射多个频率,均匀间隔以类似于梳齿的谱线,它可覆盖从太赫兹到紫外可见较宽频率的光。目前,无移动部件的QCL频率梳可以做到几毫米的长度,可发出超过 300 间隔相等的频率线,跨越 130 cm-1的范围,在成本和耐久性方面具有较强的吸引力。QCL频率梳光源为中红外光谱仪的小型化和全固态化开辟道路,例如可以将芯片放置在无人机上以测量空气污染物,贴在墙上的芯片可以搜索建筑物中的痕量爆炸物质,还可用于医疗设备,通过分析呼吸空气中的化学物质来检测疾病。目前,已有商品化的时间分辨快速双光梳红外光谱仪,它使用QCL频率梳做光源,能实现高达1μs时间分辨的红外光谱快速测量,光谱分辨率为0.25~0.5 cm-1,光谱范围为1050~1700 cm-1。超快速红外光谱监测技术有望开启全新实时分析的可能性,例如可以实时观察蛋白质的折叠和构象变化,可以实时监测化学反应,理解并优化反应过程等。  4、结束语  纵观分子光谱学科本身发展及其应用的进展,不难看出,其发展趋势与其他分析手段(诸如色谱、质谱和波谱等)大致类似,与奥林匹克格言“更快、更高、更强”大致相同。“更快”的内涵包括光谱测量速度和分析速度更快、同时获取多种光谱信息更便捷更快、新技术新产品推陈出新更快等等,“更高”的内涵包括分析更高效、光谱仪器的性能指标更高、可以获取样本更高更深层的光谱信息、整体的分析解决方案更高湛等等,“更强”的内涵包括仪器越来越小但功能越来越强、实用性更强、灵活性更强、适应性更强,诸如此类。  光学器件、新材料、5G(6G)通讯、物联网、大数据、云计算等科技的迅速崛起,使分子光谱这一传统分析技术面貌焕然一新。受生物医学、材料、环境、深空探测、智能制造等前沿科学的牵引,分子光谱在空间拓展和节约时间方面的应用表现非凡。尽管这两个发展过程都不是一帆风顺,却都是一路高歌猛进。“旧中知新是发现,无中生有是发明。”分子光谱在空间拓展方面的应用多与发现相关,多属于科学研究的范畴 分子光谱在节约时间方面的应用多与发明相关,多属于技术开发范畴。两者既有区别,又交相辉映、相得益彰,既有阳春白雪、也有下里巴人,既有顶天立地、也有铺天盖地,既有雪中送炭、也有锦上添花,分子光谱技术在人类的文明进步中发挥着重要的作用。分子光谱技术也将会越来越与数字地球、智慧农业、智能工厂、精准医疗、深空探测、碧水蓝天、炫彩生活等时代主题相融合,在与众多学科交叉交融中得到快速发展。  “一切进步都是空间的拓展,拓展空间即是拓展人生”“一切节约都是时间的延长,延长时间即是延长生命”。愿我们伴随着分子光谱技术的不断发展,拓展人生,延长生命。  参考文献  1 D Schymanski, C Goldbeck,H U Humpf,P Fürst. Analysis of microplastics in water by micro-Raman spectroscopy: release of plastic particles from different packaging into mineral water. Water Research,2018,129:154~162  2 C Y Wu,W J Wolf,Y Levartovsky,H A Bechtel,M C Martin,F D Toste,E Gross. High-spatial-resolution mapping of catalytic reactions on single particles. Nature,2017,541(7638):511~515  3 L Xiao,Z D Schultz. Spectroscopic imaging at the nanoscale: technologies and recent applications. Anal. Chem.,2018,90(1):440~458  4 F Huth,A Govyadinov,S Amarie,W Nuansing,R Hillenbrand. Nano-FTIR absorption spectroscopy of molecular fingerprints at 20 nm spatial resolution. Nano Letters,2012,12(8):3973~3978  5 S Gamage,M Howard,H Makita,B Cross,G Hastings,M Luo,Y Abate. Probing structural changes in single enveloped virus particles using nano-infrared spectroscopic imaging. PLOS ONE,2018,13(6):e0199112  6 赵玉晓,劳文文,王子逸,邝平,林伟德,朱红艳,戚泽明. 癫痫大鼠海马神经元生化分子的同步辐射显微红外光谱成像研究. 光谱学与光谱分析,2019,39(2):128~132  7 J Kilgus,G Langer,K Duswald,R Zimmerleiter,I Zorin,T Berer,M Brandstetter. Diffraction limited mid-infrared reflectance microspectroscopy with a supercontinuum laser. Optics Express,2018,26(23):30644  8 H A Bechtel,E A Muller,R L Olmon,M C Martin,M B Raschke. Ultrabroadband infrared nanospectroscopic imaging. Proceedings of the National Academy of Sciences,2014,111(20):7191~7196  9 陈重江,杨思华,邢达. 光声显微成像技术研究进展及其应用. 中国激光,2018,45(3):0307008  10 J Huang,M Guo,H T Ke,C Zong,B Ren,G Liu,H Shen,Y F Ma,X Y Wang,H L Zhang,Z W Deng,H B Chen,Z J Zhang. Rational Design and Synthesis of γFe2O3@Au Magnetic Gold Nanoflowers for Efficient Cancer Theranostics. Advanced Materials,2015,27(34):9  11 W Shi,R J Paproski,P Shao,A Forbrich,J D Lewis,R J Zemp. Multimodality Raman and photoacoustic imaging of surface-enhanced-Raman-scattering-targeted tumor cells. Journal of Biomedical Optics,2016,21(2):020503  12 C L Li,D W Liu,B Liu,X Ren,J J Liu,Z P He,W Zuo,X G Zeng,R Xu,X Tan,X X Zhang,W L Chen,R Shu,W B Wen,Y Su,H B Zhang,Z Y Ouyang.Chang’E-4 initial spectroscopic identification of lunar far-side mantle-derived materials.Nature,2019,569:378~382  13尹凤福,闫磊,韩清新,徐衍辉. 近红外光谱(NIR)分选技术在塑料分选领域的应用. 环境工程,2017,(12):134~138  14 J X Cheng,X S Xie. Vibrational spectroscopic imaging of living systems: An emerging platform for biology and medicine. Science,2015,350(6264):aaa8870  15王昆,林坤德,袁东星. 环境样品中微塑料的分析方法研究进展. 环境化学,2017,36(1):27~36  16 A Ebner,R Zimmerleiter,C Cobet,K Hingerl,M Brandstetter,J Kilgus. Sub-second quantum cascade laser based infrared spectroscopic ellipsometry. Optics Letters,2019,44(14):3426~3429  17 N Picque,T W Hansch. Frequency comb spectroscopy. Nature Photonics,2019,13(3):146~157  (本文是“2019中国仪器仪表学会学术年会”和“2019国际应用光学与光子学学术交流会”讲稿的文字整理)(褚小立)
  • 向实用进军 分子光谱仪器新品可圈可点
    相较原子光谱而言,近年来,分子光谱类仪器的活跃度有目共睹。仅每年分子光谱仪器新品的推出数量就一直吸引着大家的眼球,这一点在仪器信息网主办的“科学仪器优秀新品评选”活动中体现得尤为明显。2018-2020年期间,每年申报“科学仪器优秀新品评选”活动的光谱新品中,分子光谱产品占比都超过了70%。其中,申报仪器信息网2020年度“科学仪器优秀新品评选”活动的光谱类仪器(审批通过)共计52台,分子光谱类仪器38台,占比73%,这也在一定程度上反映出当前市场的火热程度。另外,从仪器信息网近15年、10年、以及近5年“科学仪器优秀新品”评选活动获奖产品的品类分析,拉曼光谱、红外光谱等分子光谱类仪器的占比也占据绝对优势。  当前,2021年度“科学仪器优秀新品评选”活动正在申报中,截至2021年6月30日,审核通过的光谱类仪器一共有10台,其中分子光谱类仪器8台,以下就以上新品进行简单的盘点。特别说明,本次盘点的仪器新品仅限于2021年6月30日前申报2021年度“科学仪器优秀新品评选”活动并审批通过的分子光谱类仪器,如有遗漏敬请补充。  综合这些仪器新品来看,分子光谱仪器在注重自身性能提高的同时,越来越多的仪器开始向实用进军,包括仪器的小型化、附件的多样化、现场快速检测、软件操作的方便性、以及仪器的专用化等多方面,以更好的拓展应用市场。  红外光谱:成熟但不“老气”  作为一类比较成熟的仪器分析方法,红外光谱已经得到了广泛的应用,特别是在制药、生物研究以及食品和饮料的终端用户中应用非常广泛。质量控制是中药评价的关键问题,而采用单一的化学成分分析方法无法适用于成分复杂的中药体系。应用现代仪器分析手段,建立于中药整体系统上的光谱量子指纹图谱技术是中药质量一致性评价的新方法,特别FTIR红外光谱测定快速,指纹特征性强,是开展中药原料药物和中成药质量控制的简单易行方法。天津市能谱科技有限公司推出的中药红外量子指纹一致性评价系统(LZ9000FTIR)通过FTIR红外光谱法原理,对中药红外光谱指纹进行分析测试。该产品把连续光谱量子指纹化,它能按照官能团量子指纹特征峰类型对化合物进行官能团分类的定性和定量分析,通过对其准确分析进行评价可揭示数据背后的质量变异而作为中药的质控依据,为建立中药红外量子指纹图谱提供大量特征信息数据。  随着FTIR光谱仪器技术的不断进步,红外附件也在不断发展,从而促使红外光谱技术得到更加广泛的应用。比如,天津市能谱科技有限公司的珠宝漫反射附件 IRA-51是一款设计独特的仓外大样品漫反射附件产品。测量平台位于仓外,大尺寸样品可直接置于样品台上。IRA-51漫反射附件灵活的测样方式,完全摆脱了珠宝尺寸大小的局限;Specac的Arrow系列一次性ATR单次反射附件采用最新的Si芯片技术,是一款可抛弃型ATR样品盘,其采用可回收聚丙烯制成,专门用于污染、腐蚀、胶黏、强酸碱性样品。一次适用一片,即插即用,用完即可抛弃。  分子荧光光谱仪:高性能与更实用齐头并进  基于高灵敏度等特点,分子荧光光谱仪在许多领域发挥独特的作用。特别是随着电子、计算机等技术的飞速发展,分子荧光光谱仪的新技术也聚焦在硬件精密化方面,旨在提高仪器的灵敏度、稳定性和使用的方便性,从而不断拓宽分子荧光光谱仪的应用领域,激发其市场活力。JASCO发布的全新FP-8050系列荧光光谱仪,氙灯光源的使用寿命较上代产品延长了3倍以上(约3000小时),测量长期稳定,减少维护,降低使用成本。此外,光栅系统的改进,大大提高了波长分辨率,全系列分辨率1.0nm。同时,仪器灵敏度可达8500:1,较上代产品的5000:1也有很大的飞跃。  从科研实验室到行业实际应用一直是分子荧光光谱仪一个重要的发展方向。随着仪器技术的提升,特别是一些小型化、专用化仪器的开发,分子荧光光谱仪的应用范围及用户群体也在不断壮大。比如,弗莱贝格仪器(上海)有限公司推出的便携式荧光光谱仪-LEDµSF是一款紫外-可见光-红外作为激发光源的便携式荧光光谱仪,其可移动、微小型化的特点解决了台式荧光光谱仪不能够对不可移动的绘画、不可破坏式取样文物进行研究的难题。  拉曼光谱仪:“小”仪器有“大”用途  与高性能实验室仪器相比,小型仪器,特别是便携式/手持产品往往更多的以实用为目的。而基于此,各大仪器厂家从实用性的角度出发,对仪器的定位也发生了变化。比如,赛默飞的手持拉曼分析仪 1064Defender 具有高度的灵活性,允许用户根据需求对扫描配置文件和数据库进行定制,为可靠和高效决策提供明确的结果。  普识纳米的小型科研型便携式显微拉曼光谱仪 SR532Pro采用一体式设计,集成了显微镜,十寸大屏幕,内置大容量锂电池,实现了小型科研拉曼在现场快检运用。同时,该仪器采用深制冷CCD-60℃,极大提升了灵敏度。此外,普识纳米的手持式拉曼光谱仪微量检测—SERS智能处理器是一款基于拉曼光谱技术而开发的物质识别处理器,该产品是为了解决毒品及前驱体等管控品检测面临的含量低(0.01%)、强荧光等问题而开发的表面增强拉曼光谱(SERS)检测方法。据介绍,SERS智能处理器与拉曼光谱仪联用,即可在原有常规拉曼检测的基础上拓展SERS检测能力,检测限只需ng级的管控品样品即可检出信号,检测限低至ppb级别,而且能对市面上绝大部分常规785nm手持式拉曼光谱仪进行产品升级。
  • 中石油建三大原油评价重点实验室
    中石油目前正在建设三大原油评价重点实验室。其中,大连石化原油评价实验室已完成主体建设。实验室投用后,除完成本公司的原油评价外,每年还将完成中石油20个新增原油品种的全面评价和30个已有原油品种的全面更新评价任务。
  • 天美爱丁堡仪器分子光谱家族5系列“亮相”第22届全国分子光谱学学术会议
    2023年7月14-17日,天美仪拓实验室设备(上海)有限公司(以下简称为天美公司)参加了第22届全国分子光谱学学术会议暨2023年光谱年会。此次会议,在云南昆明举办。此届分子光谱学术会议暨光谱年会,由中国光学学会、中国光学学会光谱专业委员会、中国化学学会主办,云南师范大学承办;全国分子光谱领域的专家、学者汇聚一堂,分享最新科研成果,探讨前沿分子光谱技术、热门分子材料的表征和应用。此次会议,也吸引了众多光谱领域的科学仪器厂家参加,大家与科研工作者面对面地深入探讨最新分子光谱领域的表征方法和仪器进展成果。天美公司分析团队,携天爱丁堡分子光谱家族EI1971和爱丁堡仪器分子光谱家族5系列产品(报告形式)参加此次会议。在天美展台,各位参会老师、科研工作者和天美工程师交流产品和科研需求,关注爱丁堡仪器在荧光光谱分析、拉曼光谱分析以及荧光成像、显微镜联用等方面最新的技术进展。在此次的报告分享中,天美公司工程师和分子光谱的科研工作者们,深入交流了爱丁堡仪器分子光谱家族5系列产品,重点介绍了爱丁堡仪器分子光谱家族5系列产品在材料分析领域的探索和应用,激发了与会听众的兴趣和关注。在为期四天展示和报告中,天美公司与客户进行了深入的交流,加深了彼此的相互了解。天美公司作为仪器行业的知名供应商,将始终秉承助力科研领域的发展,一如既往的支持光学表征领域的创新研究,为广大用户提供更加优质的服务,让科研和检测成果绽放魅力。天美分析团队主要负责实验室分析检测类仪器在中国地区的市场营销、技术支持和服务工作。产品主要聚焦于1.天美旗下英国爱丁堡品牌光谱系列产品(如荧光分光光度计、拉曼光谱仪、紫外-可见分光光光度计、激光器、气体传感器等);2.天美品牌光谱仪(如紫外-可见分光光度计、荧光分光光度计等);3.天美旗下英国Isotopx质谱分析仪(如Sirix同位素比质谱仪、NGX600惰性气体质谱仪、Phoenix热电离同位素质谱仪等);4.天美旗下瑞士普利赛斯水分灰分仪和法国法莱宝高低温冲击系统。
  • Webinar在线网络讲座邀请--原油及润滑油酸值测定新方法(ASTM D8045-2016)
    瑞士万通网络讲座即将开始,名额有限,赶快报名参加吧!报告名称:原油及润滑油酸值测定新方法(ASTM D8045-2016)时间:2016-09-05 14:00 讲师:龚雁 (瑞士万通中国电位滴定产品经理,有多年电位滴定应用的丰富经验) 杨一晖 (广研检测 油品检测专家)相关领域:石油、化工人数上限:120内容简介: 石油产品酸值的测定现行国际标准为ASTM D664和国家标准GB 7304,这两种方法都是基于电位滴定的方法。但该方法长期以来一直存在的问题有:滴定时间长样品溶解性差各个实验室样品测定结果不一致电位电极需要按步骤进行维护瑞士万通公司温度滴定测定石油产品酸值的方法快速并且稳定,电极不需要特别维护。ASTM标委会在2016年已经通过了该方法的最终论证并给出标准号为ASTM D8045-2016。广研检测作为国内油品检测的专业机构,使用温度滴定的方法进行石油产品的检测具有丰富的经验。 心动不如行动! 快来报名了解我们最新的测定技术!报名地址:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/2124
  • 863计划分子医药农业取得重大进展
    p  把动植物组织器官当做生物反应器工厂用来生产蛋白或者代谢物,是现代生物技术的一个重要应用方向。动植物作为高等生物在蛋白产物和代谢产物的修饰上更为完善,因而在生产人源蛋白药物以及代谢类物质方面具有微生物发酵不可比拟的天然优势。发达国家利用动植物组织作为生物反应器,已经研发了百余种抗体、疫苗、细胞因子、医用蛋白等产品,绝大部分已经进入临床试验,重组人抗凝血酶Ⅲ(ATryn)、单克隆抗体药物 Ruconest等产品已经进入市场,创造了巨大的经济效益,催生了分子医药农业这一战略性新兴产业。/pp  日前,863计划现代农业技术领域长期支持,武汉大学以及武汉禾元生物科技股份有限公司研发的水稻种子生物反应器平台生产的人血清白蛋白产品获得了国家食品药品监督管理局颁发的临床批件。这标志着该项成果已经完成了实验室研发和中试扩大,将迈入临床试验阶段,项目取得了重要突破。/pp  “十二五”期间,在863计划现代农业技术领域的支持下,该项目组利用分子标记辅助选择技术,获得了重组人血清白蛋白表达量比原有水平提高 20-50%的水稻品系, 建立重组人血清白蛋白单批次纯品达 1 公斤的提取纯化工艺,根据《药品注册管理办法》、《新药临床前指导原则》等标准规程对水稻种子表达的人血清白蛋白进行了动物试验,完成重组人血清白蛋白的临床前研究,为产品进入临床试验和后期产业化打下了坚实基础。/pp  人血清白蛋白可以运输脂肪酸、胆色素、氨基酸、类固醇激素、金属离子和许多治疗分子等,是维持血液正常渗透压的重要成分 在临床上人血清白蛋白可用于治疗休克与烧伤,用于补充因手术、意外事故或大出血所致的血液丢失,也可以作为血浆增容剂,具有重要的医药价值。传统的生产方式主要来源于血浆分离,但是具有传播疾病和供应不稳定的缺点,利用基因工程水稻的规模化种植生产重组人血清白蛋白,大幅度降低了成本并获得了稳定的来源。该项成果曾获得国家技术发明二等奖、中国专利优秀奖,引领了我国分子医药农业这一崭新业态。/pp/p
  • 国家管网集团东部原油储运有限公司200.00万元采购粘度计
    详细信息 国家管网集团东部原油储运有限公司2023-2024年旋转粘度计框架协议招标(二次)招标公告 江苏省-徐州市 状态:公告 更新时间: 2023-07-29 招标文件: 附件1 国家管网集团东部原油储运有限公司2023-2024年旋转粘度计框架协议招标(二次)招标公告.pdf × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:粘度计 开标时间:2023-08-18 08:30 预算金额:200.00万元 采购单位:国家管网集团东部原油储运有限公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:国家管网集团东部原油储运有限公司招标中心 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 国家管网集团东部原油储运有限公司2023-2024年旋转粘度计框架协议招标(二次)招标公告 江苏省-徐州市 状态:公告 更新时间: 2023-07-29 招标文件: 附件1 国家管网集团东部原油储运有限公司2023-2024年旋转粘度计框架协议招标(二次)招标公告.pdf
  • 国内首套!无人机+光谱分析检测绝缘子污秽,25分钟搞定
    12月13日,国网青海电力运维检修人员正在研究编制的“无人机+光谱图像分析”绝缘子污秽检测系统的技术导则,为新型绝缘子污秽检测系统后续在全国范围输电线路推广应用打下坚实基础。“无人机+光谱图像分析”绝缘子污秽检测系统是国内首套以机载多光谱成像技术为依托研发的绝缘子污秽等级检测分析系统。该系统将无人机不受地域限制的特点和高光谱图像技术置信度高、可视化的优势有机融合,应用图像处理、特征提取等技术,有效降低环境光线、采集角度等因素干扰,实现绝缘子污秽快速、无损、非接触式检测。员工应用“无人机+光谱图像分析”检测系统开展绝缘子污秽检测工作。苟斌 摄据悉,该成果是国网青海双创示范中心成立后的第二批双创项目孵化成果,也是国家电网公司第一期双创孵化培育资金支持的重点项目,于2022年7月通过验收。绝缘子污秽是影响输电线路稳定运行的重要原因之一,运维检修人员必须定期开展绝缘子污秽检测并根据其污秽程度对绝缘子进行清洗或更换,以保证其绝缘性能。“开展绝缘子污秽检测,通常采用人工爬塔的方式取样,然后将样品送至实验室进行检测,平均一基铁塔的登塔取样及检验用时5小时,不仅耗时长、效率低,而且具有一定的地域局限性。”国网青海超高压公司智能运检管控中心副主任赵云龙介绍。运用“无人机+光谱图像分析”检测系统后,作业人员只需在地面控制无人机飞行至规定位置,对绝缘子进行多角度、全方位拍摄,再利用软件完成污秽等级分析即可。一基铁塔的飞行拍摄及软件分析时间,可以控制在25分钟以内,有效提高了检测效率和安全性。为验证系统应用效果,今年7~8月,项目组选取330千伏唐玛线等16条位于青海省内各州县不同环境、气候的300余基杆塔线路上不同材质、不同颜色的绝缘子进行实地测试。通过对传统人工取样送检分析结果和“无人机+光谱图像分析”检测结果的对比分析,发现应用该系统检测的绝缘子污秽等级准确率在90%以上。目前,该系统已通过验收和现场试运行验证,将率先在青海省内输电线路进行试点应用。
  • 黄伟国团队开发基于菲啶的多功能荧光探针分子
    利用荧光探针监测微环境在细胞成像、疾病诊断、材料缺陷跟踪和高分辨传感中起着至关重要的作用。然而大多数荧光分子只能检测微环境中的一种或几种分析物或物理参数,极大地限制了它们在动态复杂微环境中的应用。开发可检测多种分析物或物理参数的荧光探针不但可用于监测多种微环境,还能提供更全面的微环境信息,实现实时监测微环境的动态变化。中国科学院福建物质结构研究所研究员黄伟国团队设计开发了基于菲啶的荧光探针分子:B1,F1,和T1。B1由菲啶和吡咯单元融合,表现出一维线性的分子构型。F1含有三个B1单元,中间以苯环为核进行连接,呈现出二维的刚性平面共轭分子构型。T1含有四个B1单元,中间以1,3,5,7-环辛四烯(COT)为核进行连接,从而形成三维的动态共轭分子构型。基于COT的特性,T1可发生由马鞍形三维分子构型和平面二维分子构型的动态转变。由于三个分子均含有菲啶单元,因而可和多种分子形成Polar-π相互作用,展现出反刚致变色行为。菲啶单元上的 “N” 杂原子可对微环境中质子和离子进行响应。在极端高压下,三者均展现出荧光发射红移,其中以F1荧光红移程度最为明显(高达163nm),并实现了有机荧光分子鲜有的全彩“压致变色现”象。在细胞成像方面,F1和T1选择性地对细胞核进行染色,而B1主要对细胞质进行染色。该研究为具多重响应的荧光探针提供了新的设计方法,并在信息安全、细胞内传感、早期诊断及“靶向选择性” 治疗方面具潜在的应用前景。近期,相关研究成果发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。研究工作得到国家海外高层次人才计划、国家自然科学基金、福建省自然科学基金杰出青年项目、中国福建光电信息科学与技术创新实验室等的支持。多功能荧光探针在微环境检测方面的应用
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