ASTM D6730-01(2011) Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью капиллярной хроматографии высокого разрешения длиной 1000–150 метров (с предколонкой) - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D6730-01(2011)
Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью капиллярной хроматографии высокого разрешения длиной 1000–150 метров (с предколонкой)

Стандартный №
ASTM D6730-01(2011)
Дата публикации
2001
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM D6730-01(2016)
Последняя версия
ASTM D6730-22
сфера применения
Знание индивидуального компонентного состава (спецификации) бензинового топлива и смесевого сырья полезно для контроля качества нефтеперерабатывающего завода и составления спецификаций продукции. С помощью этого метода испытаний можно определить контроль процесса и соответствие техническим характеристикам продукции для многих отдельных углеводородов. Этот метод испытаний заимствован из более ранних разработок и усовершенствований. , , , Хроматографические рабочие условия и процесс настройки колонки, включенные в этот метод испытаний, были разработаны для обеспечения и улучшения разделения и последующего определения многих отдельных компонентов, которые не были получены при предыдущих одноколоночных анализах. Программный профиль температуры колонки выбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальное разрешение возможных совместно элюируемых компонентов, особенно если они представляют собой соединения двух разных типов (например, парафин и нафтен). Хотя определяется большинство индивидуальных углеводородов, присутствующих в нефтяных дистиллятах, встречается некоторое совместное элюирование соединений. Если этот метод испытаний используется для определения группового группового состава углеводородов (PONA), пользователь таких данных должен быть предупрежден о том, что может возникнуть некоторая ошибка из-за совместного элюирования и невозможности идентификации всех присутствующих компонентов. Образцы, содержащие значительные количества олефиновых, нафтеновых или обоих компонентов выше октанового числа, могут отражать значительные ошибки в группировках по типу PONA. Если вода присутствует или предполагается, что она присутствует, ее концентрацию определяют с использованием метода испытаний D1744. Другие соединения, содержащие кислород, серу, азот и т.д., также могут присутствовать и могут элюироваться совместно с углеводородами. Если известно о совместном элюировании, это указывается в таблицах данных метода испытаний. Если требуется определение этих конкретных соединений, рекомендуется использовать методы испытаний для этих конкретных материалов, такие как Метод испытаний D4815 и D5599 для оксигенатов, Метод испытаний D5580 для ароматических соединений и Метод испытаний D5623 для соединений серы. 1.1 Настоящий метод испытаний. охватывает определение отдельных углеводородных компонентов моторных топлив с искровым зажиганием и их смесей, содержащих смеси кислородсодержащих соединений (МТБЭ, ЭТБЭ, этанол и др.) с температурой кипения до 225°С. Другие легкие жидкие углеводородные смеси, обычно встречающиеся в операциях по переработке нефти, такие как смешанное сырье (нафта, продукты риформинга, алкилаты и т.д.), также могут быть проанализированы; однако статистические данные были получены только для смесевых топлив для двигателей с искровым зажиганием. 1.2 По результатам совместных исследований концентрации и точность отдельных компонентов определены в диапазоне от 0,01 до примерно 30 мас.%. Метод испытания может быть применим к более высоким и более низким концентрациям отдельных компонентов; однако пользователь должен проверить точность, если метод испытания используется для компонентов, концентрация которых выходит за пределы указанных диапазонов. 1.3 Этот метод испытаний также определяет метанол, этанол, трет-бутанол, метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ) и т-амилметиловый эфир (ТАМЕ) в топливах для двигателей с искровым зажиганием в диапазоне концентраций от 1 до 30 масс.%. Однако данные совместного исследования предоставили недостаточно статистических данных для получения данных о точности этих соединений.

ASTM D6730-01(2011) Ссылочный документ

  • ASTM D1319  Стандартный метод определения типов углеводородов в жидких нефтепродуктах методом адсорбции флуоресцентного индикатора
  • ASTM D1744 Стандартный метод определения воды в жидких нефтепродуктах с использованием реагента Карла Фишера
  • ASTM D3700  Стандартная практика получения проб сжиженного нефтяного газа с использованием цилиндра с плавающим поршнем
  • ASTM D4057 Стандартная практика ручного отбора проб нефти и нефтепродуктов
  • ASTM D4177  Стандартная практика автоматического отбора проб нефти и нефтепродуктов
  • ASTM D4307 Стандартная практика приготовления жидких смесей для использования в качестве аналитических стандартов
  • ASTM D4626 Стандартная практика расчета коэффициентов отклика газовой хроматографии
  • ASTM D4815  Стандартный метод определения МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЕ, ДИПЭ, третичного амилового спирта и спиртов C1–C4 в бензине методом газовой хроматографии
  • ASTM D5580 Стандартный метод определения содержания бензола, толуола, этилбензола, п/м-ксилола, о-ксилола, C9 и более тяжелых ароматических соединений, а также общего количества ароматических соединений.
  • ASTM D5599 Стандартный метод определения оксигенатов в бензине методами газовой хроматографии и пламенно-ионизационного селективного детектирования кислорода
  • ASTM D5623 Стандартный метод определения соединений серы в легких нефтяных жидкостях методом газовой хроматографии и селективного обнаружения серы
  • ASTM E1510 Стандартная практика установки открытых трубчатых капиллярных колонок из плавленого кварца в газовых хроматографах
  • ASTM E355 Стандартная практика использования терминов и взаимоотношений в газовой хроматографии*2023-11-09 Обновление
  • ASTM E594 Стандартная практика тестирования пламенно-ионизационных детекторов, используемых в газовой или сверхкритической жидкостной хроматографии

ASTM D6730-01(2011) История

  • 2022 ASTM D6730-22 Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью 100-метровой капиллярной (с предколонкой) газовой хроматографии высокого разрешения
  • 2021 ASTM D6730-21 Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью 100-метровой капиллярной (с предколонкой) газовой хроматографии высокого разрешения
  • 2019 ASTM D6730-19 Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью 100-метровой капиллярной (с предколонкой) газовой хроматографии высокого разрешения
  • 2001 ASTM D6730-01(2016) Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью капиллярной хроматографии высокого разрешения длиной 100 метров (с предколонкой)
  • 2001 ASTM D6730-01(2011) Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью капиллярной хроматографии высокого разрешения длиной 1000–150 метров (с предколонкой)
  • 2001 ASTM D6730-01(2006)e1 Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью капиллярной хроматографии высокого разрешения длиной 1000–150 метров (с предколонкой)
  • 2001 ASTM D6730-01(2006) Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью 100-метровой капиллярной (с предколонкой) газовой хроматографии высокого разрешения
  • 2001 ASTM D6730-01 Стандартный метод определения отдельных компонентов в топливах для двигателей с искровым зажиганием с помощью 100-метровой капиллярной (с предколонкой) газовой хроматографии высокого разрешения



© 2023. Все права защищены.