ASTM D7757-12 Стандартный метод определения содержания кремния в бензине и сопутствующих продуктах с помощью монохроматической рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны - Стандарты и спецификации PDF

ASTM D7757-12
Стандартный метод определения содержания кремния в бензине и сопутствующих продуктах с помощью монохроматической рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны

Стандартный №
ASTM D7757-12
Дата публикации
2012
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM D7757-17
Последняя версия
ASTM D7757-22
сфера применения
Этот метод испытаний обеспечивает быстрое и точное измерение общего содержания кремния в нафтах, бензине, RFG, этаноле и смесях этанола с топливом, а также толуоле с минимальной пробоподготовкой. Типичное время анализа составляет от 5 до 10 минут на образец. Возбуждение монохроматическим рентгеновским излучением уменьшает фон, упрощает матричную коррекцию и увеличивает соотношение сигнал/фон по сравнению с полихроматическим возбуждением, используемым в традиционных методах WDXRF. В сырье для установки коксования можно добавлять пеногаситель на основе силиконового масла, чтобы свести к минимуму пенообразование в установке коксования. Остаточный кремний в нафте установки коксования может отрицательно повлиять на последующую каталитическую переработку нафты. Этот метод испытаний позволяет определить содержание кремния в нафте. Загрязнение кремнием бензина, денатурированного этанола и их смесей привело к загрязнению компонентов автомобиля (например, свечей зажигания, датчиков кислорода в выхлопных газах, каталитических нейтрализаторов), требующих замены и ремонта деталей. Готовый бензин и топливные смеси этанола могут вступать в контакт с кремнием разными способами. В бензин можно добавлять отработанные углеводородные растворители, такие как толуол. Такие растворители могут содержать растворимые соединения кремния. Пеногасители на основе кремния можно использовать на заводах по производству этанола, которые затем переносят кремний в готовую смесь этанола и топлива. Этот метод испытаний можно использовать для определения соответствия топливных смесей бензина и этанола техническим требованиям в отношении содержания кремния в топливе, а также для решения проблем клиентов. Некоторые соединения кремния, на которые распространяется этот метод испытаний, значительно более летучи, чем соединения кремния, обычно используемые для приготовления калибровочных стандартов. Летучие соединения (например, гексаметилдисилоксан с температурой кипения 101°С), которые обычно имеют температуру кипения ниже 170°С, могут давать более высокую чувствительность к кремнию, чем стандарт.1.1 Этот метод испытаний охватывает определение общего кремния методом монохроматической рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны (MWDXRF) в нафте, бензине, RFG, этаноле и смесях этанола с топливом и толуоле в концентрациях от 3 до 100 мг/кг. Точность этого метода испытаний была определена путем межлабораторного исследования с использованием репрезентативных образцов жидкостей, описанных в 1.1 и 1.2. Общий предел количественного определения (PLOQ) оценивался в 3 мг/кг. Примечание 18212; Летучие образцы, такие как бензины с высоким давлением паров или легкие углеводороды, могут не соответствовать заявленной точности из-за испарения легких компонентов во время анализа. Примечание 28212; Ароматические соединения, такие как толуол, находятся под юрисдикцией Комитета D16 по ароматическим углеводородам и родственным химическим веществам. Однако толуол может быть причиной загрязнения бензина кремнием (см. 4.4), поэтому его следует включить в этот метод испытаний. 1.2 Пробы бензина, содержащие этанол и другие оксигенаты, можно анализировать с помощью этого метода испытаний при условии, что матрица калибровочных стандартов либо согласована с матрицами проб, либо к результатам применена поправка к матрице, описанная в Приложении А1. Условия согласования матриц и коррекции матриц приведены в разделе 5 «Помехи». 1.3. Пробы с концентрацией кремния выше 100 мг/кг можно анализировать после разбавления соответствующим растворителем. Точность и погрешность определения содержания кремния в разбавленных образцах не определялись и могут отличаться от показанных для чистых образцов (раздел 16). 1.4 Фундаментальным допущением в этом методе испытаний является то, что матрицы стандарта и образца хорошо согласованы или что различия матриц учтены (см. 13.5). Несовпадение матриц может быть вызвано различиями в соотношении C/H между образцами и стандартами или присутствием других мешающих гетероато......

ASTM D7757-12 Ссылочный документ

  • ASTM D4057 Стандартная практика ручного отбора проб нефти и нефтепродуктов
  • ASTM D4177  Стандартная практика автоматического отбора проб нефти и нефтепродуктов
  • ASTM D4806  Стандартные спецификации на денатурированный топливный этанол для смешивания с бензинами для использования в качестве топлива для автомобильных двигателей с искровым зажиганием
  • ASTM D5798 Стандартные спецификации на топливный этанол (Ed75-Ed85) для автомобильных двигателей с искровым зажиганием
  • ASTM D6299 Стандартная практика применения методов статистического обеспечения качества и контрольных диаграмм для оценки производительности системы аналитических измерений
  • ASTM D6300  Стандартная практика определения данных прецизионности и систематической погрешности для использования в методах испытаний нефтепродуктов и смазочных материалов

ASTM D7757-12 История

  • 2022 ASTM D7757-22 Стандартный метод определения содержания кремния в бензине и сопутствующих продуктах с помощью монохроматической рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны
  • 2017 ASTM D7757-17 Стандартный метод определения содержания кремния в бензине и сопутствующих продуктах с помощью монохроматической рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны
  • 2012 ASTM D7757-12 Стандартный метод определения содержания кремния в бензине и сопутствующих продуктах с помощью монохроматической рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны



© 2023. Все права защищены.