ASTM D8321-22 Стандартная практика разработки и проверки многомерного анализа для использования при прогнозировании свойств нефтепродуктов, жидкого топлива и смазочных материалов на основе спектроскопических измерений - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D8321-22
Стандартная практика разработки и проверки многомерного анализа для использования при прогнозировании свойств нефтепродуктов, жидкого топлива и смазочных материалов на основе спектроскопических измерений

Стандартный №
ASTM D8321-22
Дата публикации
2022
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Последняя версия
ASTM D8321-22
сфера применения
1.1 Данная методика охватывает руководство по многомерной калибровке инфракрасных (ИК) спектрофотометров и рамановских спектрометров, используемых при определении физических, химических и эксплуатационных свойств нефтепродуктов, жидкого топлива, включая биотопливо, и смазочных материалов. Эта практика применима к анализам, проводимым в ближней инфракрасной (NIR) области спектра (примерно от 780 нм до 2500 нм) до средней инфракрасной (MIR) области спектра (примерно от 4000 см-1 до 40 см-1). Для рамановского анализа эта практика обычно применяется к полосам со стоксовым сдвигом, которые возникают примерно на 400–4000 см-1 ниже частоты возбуждения. ПРИМЕЧАНИЕ 1. — Хотя описанная здесь практика касается конкретно среднего инфракрасного, ближнего инфракрасного и рамановского анализа, большая часть математических и процедурных деталей, содержащихся здесь, также применима для многомерного количественного анализа, выполняемого с использованием других форм спектроскопии. Пользователь предупреждается, что типичные и лучшие методы многомерного количественного анализа с использованием других форм спектроскопии могут отличаться от описанной здесь практики для спектроскопии среднего инфракрасного, ближнего инфракрасного диапазона и рамановской спектроскопии. 1.2 Изложены процедуры сбора и обработки данных для разработки ИК- и рамановских калибровок. Описаны определения, термины и методы калибровки. Калибровка устанавливает многомерную корреляцию между спектральными характеристиками и прогнозируемыми свойствами. Эта корреляция здесь называется многомерной моделью. Описаны критерии проверки работоспособности многомерной модели. Свойства, по которым калибруется и проверяется многомерная модель, измеряются с помощью первичных методов испытаний (PTM), а результаты измерения PTM здесь называются результатами первичного метода испытаний (PTMR). Анализ спектров с использованием многомерной модели дает прогнозируемый результат основного метода испытаний (PPTMR). 1.3 Для реализации этой практики требуется, чтобы ИК-спектрофотометр или рамановский спектрометр был установлен в соответствии со спецификациями производителя. Кроме того, предполагается, что во время калибровки, проверки и анализа анализатор работает в условиях, указанных производителем. Практика включает в себя тесты производительности прибора, которые определяют характеристики прибора во время калибровки и которые аттестуют прибор, демонстрируя сопоставимые характеристики во время валидации и анализа. 1.4 Данная практика охватывает методы, которые обычно применяются для онлайнового, оперативного и лабораторного количественного анализа. Описанная практика охватывает общие случаи для жидкостей и твердых веществ, которые представляют собой однофазные однородные образцы при подаче на анализаторы. Онлайн-приложение ограничено вязкостью образца и возможностью подачи образца в анализатор. Все рассматриваемые методы требуют использования компьютера для сбора и анализа данных. 1.5 Эта практика чаще всего применяется, когда спектры и PTMR, по которым калибруется анализ, измеряются на одном и том же образце. Однако для некоторых применений спектры могут быть измерены на базовом сырье, а PTMR может быть измерен на том же базовом сырье после добавления постоянного уровня добавок. 1.5.1 Применение биотоплива обычно делится на три категории. 1.5.1.1 Спектры и ПТМ измеряют готовую смесь биотоплива. 1.5.1.2 Спектры измеряются на смеси, полученной из нефти, и PTM измеряет ту же смесь после добавления биокомпонента на постоянном уровне. 1.5.1.3 Спектры и PTM измеряют смесь, полученную из нефти, а PPTMR из многомерной модели используются в качестве входных данных для второй модели, которая прогнозирует результаты, полученные при применении PTM для анализа готового смешанного продукта. Описанная здесь практика применима только к первой из этих двух моделей. 1 Эта практика находится в юрисдикции комитета ASTM D02 по нефтепродуктам, жидкому топливу и смазочным материалам и является прямой ответственностью подкомитета D02.25 по оценке производительности и валидации систем анализатора технологических потоков. Текущая редакция утверждена 1 апреля 2022 г. Опубликована в июне 2022 г. Первоначально утверждена в 2020 г. Последняя предыдущая редакция утверждена в 2021 г. как D8321–21. DOI: 10.1520/D8321-22. *Раздел «Сводка изменений» находится в конце настоящего стандарта. Авторские права © ASTM International, 100 Barr Harbour Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959. США Этот международный стандарт был разработан в соответствии с международно признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, руководств и рекомендаций, выпущенном Комитетом Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле (ТБТ). 1 1.6 Эта практика включает в себя контрольный список в Приложении А2, по которому можно проверять многомерные калибровки, чтобы определить, соответствуют ли они требованиям, определенным здесь. 1.7 Для некоторых многомерных спектроскопических анализов интерференция и матричные эффекты настолько малы, что их можно калибровать с использованием смесей, которые содержат значительно меньше химических компонентов, чем образцы, которые в конечном итоге будут анализироваться. Хотя в этих суррогатных методах обычно используется описанная здесь многомерная математика, они не соответствуют описанным здесь процедурам, особенно в отношении обработки выбросов. Суррогатные методы могут указывать на то, что они используют описанную здесь математику, но они не должны заявлять, что следуют описанным здесь процедурам. Методы испытаний D5845 и D6277 являются примерами суррогатных методов. 1.8 Отказ от ответственности в отношении запатентованных изобретений. Ни ASTM International, ни комитет ASTM не несут ответственности за идентификацию всех патентов, в соответствии с которыми требуется лицензия при использовании этого документа. ASTM International не занимает никакой позиции в отношении действительности каких-либо патентных прав, заявленных в связи с любым элементом, упомянутым в настоящем стандарте. Пользователям настоящего стандарта прямо сообщается, что определение действительности любых таких патентных прав и риска нарушения таких прав полностью лежит на их собственной ответственности. 1.9 Значения, указанные в единицах СИ, следует считать стандартными. Никакие другие единицы измерения в настоящий стандарт не включены. 1.10 Настоящий стандарт не претендует на решение всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих мер безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также определение применимости нормативных ограничений перед использованием. 1.11 Настоящий международный стандарт был разработан в соответствии с международно признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, руководств и рекомендаций, выпущенном Комитетом Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле (ТБТ).

ASTM D8321-22 Ссылочный документ

  • ASTM D1265  Стандартная практика отбора проб сжиженных нефтяных (LP) газов (ручной метод)
  • ASTM D1319  Стандартный метод определения типов углеводородов в жидких нефтепродуктах методом адсорбции флуоресцентного индикатора
  • ASTM D2699  Стандартный метод определения октанового числа топлива для двигателей с искровым зажиганием
  • ASTM D3764 Стандартная практика валидации систем анализатора технологических потоков
  • ASTM D4057 Стандартная практика ручного отбора проб нефти и нефтепродуктов
  • ASTM D4175 Стандартная терминология, относящаяся к нефтепродуктам, жидкому топливу и смазочным материалам*2023-07-01 Обновление
  • ASTM D4177  Стандартная практика автоматического отбора проб нефти и нефтепродуктов
  • ASTM D4307 Стандартная практика приготовления жидких смесей для использования в качестве аналитических стандартов
  • ASTM D5769 Стандартный метод определения бензола, толуола и общего количества ароматических соединений в готовых бензинах методом газовой хроматографии/масс-спектрометрии
  • ASTM D5842 Стандартная практика отбора проб и обработки топлива для измерения летучести
  • ASTM D5845 Стандартный метод определения МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЕ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола в бензине методом инфракрасной спектроскопии
  • ASTM D6122  Стандартная практика валидации многомерных инфракрасных спектрофотометров
  • ASTM D6277  Стандартный метод определения бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D6299 Стандартная практика применения методов статистического обеспечения качества и контрольных диаграмм для оценки производительности системы аналитических измерений*2023-07-01 Обновление
  • ASTM D6792 Стандартная практика систем управления качеством в лабораториях по испытанию нефтепродуктов, жидкого топлива и смазочных материалов*2023-04-01 Обновление
  • ASTM D7278 Стандартное руководство по прогнозированию времени задержки системы отбора проб анализатора
  • ASTM D7453 Стандартная практика отбора проб нефтепродуктов для анализа с помощью анализаторов технологических потоков и проверки системы анализаторов технологических потоков
  • ASTM D7717 Стандартная практика подготовки объемных смесей денатурированного топливного этанола и бензиновых смесей для лабораторного анализа
  • ASTM D7915 Стандартная практика применения метода обобщенного экстремального стьюдентизированного отклонения (GESD) для одновременного выявления нескольких выбросов в наборе данных*2022-05-01 Обновление
  • ASTM D8009 Стандартная практика отбора проб летучей сырой нефти, конденсатов и жидких нефтепродуктов из поршневого цилиндра вручную*2022-07-01 Обновление
  • ASTM D8340 Стандартная практика квалификации систем спектроскопических анализаторов на основе характеристик*2022-10-01 Обновление
  • ASTM E131 Стандартные определения терминов и символов, относящихся к молекулярной спектроскопии
  • ASTM E1655 Стандартные методы инфракрасного многомерного количественного анализа*2023-10-28 Обновление
  • ASTM E1866 Стандартное руководство по проведению испытаний производительности спектрофотометра
  • ASTM E2056 Стандартная практика аттестации спектрометров и спектрофотометров для использования в многомерном анализе, откалиброванных с использованием суррогатных смесей
  • ASTM E456  Стандартная терминология, касающаяся качества и статистики

ASTM D8321-22 История

  • 2022 ASTM D8321-22 Стандартная практика разработки и проверки многомерного анализа для использования при прогнозировании свойств нефтепродуктов, жидкого топлива и смазочных материалов на основе спектроскопических измерений
  • 2021 ASTM D8321-21 Стандартная практика разработки и проверки многомерного анализа для использования при прогнозировании свойств нефтепродуктов, жидкого топлива и смазочных материалов на основе спектроскопических измерений
  • 2020 ASTM D8321-20 Стандартная практика разработки и проверки многомерного анализа для использования при прогнозировании свойств нефтепродуктов, жидкого топлива и смазочных материалов на основе спектроскопических измерений



© 2023. Все права защищены.