Определение содержания железа в нефти методом атомно-абсорбционной спектроскопии
Состав работы
|
|
|
|
Описание
Достоинства: Атомно-абсорбционный анализ - простота, высокая селективность и малое влияние состава пробы на результаты анализа. Достоинства: Атомно-абсорбционный анализ - простота, высокая селективность и малое влияние состава пробы на результаты анализа. Ограничения метода - невозможность одновременного определения нескольких элементов при использовании линейчатых источников излучения и, как правило, необходимость переведения проб в раствор. Graphics
Данный метод предназначен для определения содержания никеля, ванадия, железа и натрия в сырой нефти или нефтянных топливах методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС). В нашем случае данная методика определения используется для определения железа. Данный метод предназначен для определения содержания никеля, ванадия, железа и натрия в сырой нефти или нефтянных топливах методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС). В нашем случае данная методика определения используется для определения железа. Graphics
Железо в почве Железо в почве В земной коре железо распространено достаточно широко — на его долю приходится около 4,1 % массы земной коры (4-е место среди всех элементов, 2-е среди металлов). В мантии и земной коре железо сосредоточено главным образом в силикатах, при этом его содержание значительно в основных и ультраосновных породах, и мало в кислых и средних породах. Железо в нефти Нефти состоят главным образом из углерода – 79,5 – 87,5 % и водорода – 11,0 – 14,5 % от массы нефти. Кроме них в нефтях присутствуют еще три элемента – сера, кислород и азот. Их общее количество обычно составляет 0,5 – 8 %. В незначительных концентрациях в нефтях встречаются элементы: ванадий, никель, железо, алюминий, медь, магний, барий, стронций, марганец, хром, кобальт, молибден, бор, мышьяк, калий и др. Их общее содержание не превышает 0,02 – 0,03 % от массы нефти. Указанные элементы образуют органические и неорганические соединения, из которых состоят нефти. Кислород и азот находятся в нефтях только в связанном состоянии. Сера может встречаться в свободном состоянии или входить в составе сероводорода. Graphics
Кроме атомно-абсорционной спектроскопии также используются и другие методы определения содержания железа, как, основные : Кроме атомно-абсорционной спектроскопии также используются и другие методы определения содержания железа, как, основные : Атомно-эмиссионная спектрометрия; Спектрофотометрия; Хромотография; Кулонометрия; Graphics
Атомно-абсорбционный спектральный анализ Атомно-абсорбционный спектральный анализ Метод атомно-абсорбционного спектрального анализа отличается высокой абсолютной и относительной чувствительностью. Метод позволяет с большой точностью определять в растворах около восьмидесяти элементов в малых концентрациях, поэтому он широко применяется в биологии, медицине (для анализа органических жидкостей), в геологии, почвоведении (для определения микроэлементов в почвах) и других областях науки, а также в металлургии для исследований и контроля технологических процессов. По точности и чувствительности этот метод превосходит многие другие; поэтому его применяют при аттестации эталонных сплавов и геологических пород (путем перевода в раствор). Чувствительность определения большинства элементов в водных растворах с пламенной атоми- зацией лежит в интервале от 0,005 до л-10 мкг/мл (т. е. от 5*10-7 до 10-3—10-4%): при этом расходуется от 0,1 до нескольких миллилитров раствора. Ошибка воспроизводимости единичного изме- рения (коэффициент вариации) р?0,5% при благопри ятных условиях измерения. На каждое измерение ин- тенсивности аналитической линии затрачивается, как правило, не более 30 с. Столь высокая воспроизводимость результатов анализа объясняется стабильностью пламенного атомизатора, а также и высокой точностью схем регистрации и измерения интенсивности аналитических линий в приборах, предназначенных для атомно-абсорбционного анализа. Graphics
Данный метод предназначен для определения содержания никеля, ванадия, железа и натрия в сырой нефти или нефтянных топливах методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС). В нашем случае данная методика определения используется для определения железа. Данный метод предназначен для определения содержания никеля, ванадия, железа и натрия в сырой нефти или нефтянных топливах методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС). В нашем случае данная методика определения используется для определения железа. Graphics
Железо в почве Железо в почве В земной коре железо распространено достаточно широко — на его долю приходится около 4,1 % массы земной коры (4-е место среди всех элементов, 2-е среди металлов). В мантии и земной коре железо сосредоточено главным образом в силикатах, при этом его содержание значительно в основных и ультраосновных породах, и мало в кислых и средних породах. Железо в нефти Нефти состоят главным образом из углерода – 79,5 – 87,5 % и водорода – 11,0 – 14,5 % от массы нефти. Кроме них в нефтях присутствуют еще три элемента – сера, кислород и азот. Их общее количество обычно составляет 0,5 – 8 %. В незначительных концентрациях в нефтях встречаются элементы: ванадий, никель, железо, алюминий, медь, магний, барий, стронций, марганец, хром, кобальт, молибден, бор, мышьяк, калий и др. Их общее содержание не превышает 0,02 – 0,03 % от массы нефти. Указанные элементы образуют органические и неорганические соединения, из которых состоят нефти. Кислород и азот находятся в нефтях только в связанном состоянии. Сера может встречаться в свободном состоянии или входить в составе сероводорода. Graphics
Кроме атомно-абсорционной спектроскопии также используются и другие методы определения содержания железа, как, основные : Кроме атомно-абсорционной спектроскопии также используются и другие методы определения содержания железа, как, основные : Атомно-эмиссионная спектрометрия; Спектрофотометрия; Хромотография; Кулонометрия; Graphics
Атомно-абсорбционный спектральный анализ Атомно-абсорбционный спектральный анализ Метод атомно-абсорбционного спектрального анализа отличается высокой абсолютной и относительной чувствительностью. Метод позволяет с большой точностью определять в растворах около восьмидесяти элементов в малых концентрациях, поэтому он широко применяется в биологии, медицине (для анализа органических жидкостей), в геологии, почвоведении (для определения микроэлементов в почвах) и других областях науки, а также в металлургии для исследований и контроля технологических процессов. По точности и чувствительности этот метод превосходит многие другие; поэтому его применяют при аттестации эталонных сплавов и геологических пород (путем перевода в раствор). Чувствительность определения большинства элементов в водных растворах с пламенной атоми- зацией лежит в интервале от 0,005 до л-10 мкг/мл (т. е. от 5*10-7 до 10-3—10-4%): при этом расходуется от 0,1 до нескольких миллилитров раствора. Ошибка воспроизводимости единичного изме- рения (коэффициент вариации) р?0,5% при благопри ятных условиях измерения. На каждое измерение ин- тенсивности аналитической линии затрачивается, как правило, не более 30 с. Столь высокая воспроизводимость результатов анализа объясняется стабильностью пламенного атомизатора, а также и высокой точностью схем регистрации и измерения интенсивности аналитических линий в приборах, предназначенных для атомно-абсорбционного анализа. Graphics
Другие работы
Основы проектирования линейных сооружений связи. Курсовой проект. Проектирование ВОЛП на трассе Барнаул-Бийск. Вариант 03
Алёна36
: 27 февраля 2019
Вариант 03. Трасса Барнаул-Бийск
Выбор трассы ВОЛП
Определение числа каналов на внутризоновых и магистральных линиях
Расчет параметров оптического волокна
Выбор конструкции оптического кабеля
Компоненты волоконно-оптических систем передачи
Расчеты длин участков регенерации
Составление сметы на строительство ВОЛП
Расчет параметров надежности ВОЛП
750 руб.
Курсовая работа "Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей". Вариант №2
svh
: 5 октября 2016
Методы регистрации.
Сигнал, поступающий с выхода канала постоянного тока (КПТ), должен быть отождествлен на приемной стороне с «0» или «1». Необходимо также произвести запоминание значащей позиции сигнала данных. Процесс определения и запоминания значащей позиции сигнала данных называется регистрацией.
Проходя по каналу постоянного тока сигнал, элементы которого имеют длительность , искажается, в результате чего значащие моменты (ЗМ) смещаются относительно исходных на время . Искажения, при
220 руб.
Контрольная работа по дисциплине "Цифровая обработка сигналов". Вариант №4
lekatus
: 29 ноября 2013
Спроектировать цифровой фильтр на основе сигнального процессора 1813ВЕ1 при следующих требованиях:
№ варианта А0 А1 А2 А3 В1 В2 В3
04 0,82 0,76 -0,35 0,49 0,32 0,42 0,52
2. Разрядность входного слова равна 9.
3. Разрядность обрабатываемых результатов - 24.
900 руб.
Действие электрического тока на организм человека. Оказание первой помощи. Личная гигиена монтажника
elementpio
: 24 февраля 2013
Действие электрического тока на организм человека. Оказание первой помощи. Личная гигиена. Действие электрического тока на организм человека Переменный ток с частотой 50Гц, использующийся во всём мире, наиболее опасен. Большие и меньшие частоты менее опасны, но не безопасны. Тяжесть поражения в зависимости от тока: Ток, мА Переменный ток частотой 50Гц
Постоянный ток частотой 50Гц 0,6-1,5 Лёгкое дрожание пальцев рук Не ощущается 5-7 Судороги в руках Нагревание кожи 8-10 Трудно оторвать руки от э
5 руб.