燃料加工技术
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生物质燃料加工工艺
生物质燃料加工工是指从生物质原料中提取能源的加工工。
生物质是指由植物和动物等生物体质构成的可再生资源,如木薯、秸秆、废弃物等。
生物质燃料加工工负责将生物质原料进行处理和转化,生产出可用作燃料的产品。
生物质燃料加工工的工作内容包括:
1. 原料准备:根据生物质原料的特性和要求,对原料进行切割、破碎、浸泡等处理,以便更好地进行后续处理。
2. 燃料提取:根据生物质燃料的类型和用途,采用不同的工艺和设备,如发酵、蒸煮、压榨等方法,提取出所需的燃料成分,如生物乙醇、生物柴油等。
3. 精炼和纯化:对获得的燃料成分进行精炼和纯化处理,去除杂质和不纯物质,确保燃料的质量和稳定性。
4. 能源转换:将提取的燃料成分进行进一步转化和处理,使其成为可用于发电、加热等能源应用的产品。
5. 废物处理:对生物质加工过程中产生的废弃物和副产品进行处理和回收利用,最大限度地减少环境污染和资源浪费。
生物质燃料加工工需要具备以下技能和知识:
1. 熟悉生物质燃料加工工艺和设备,了解不同类型的生物质燃料的特性和应用。
2. 具备化学和生物学等相关理论知识,了解生物质燃料的化学成分和反应机制。
3. 熟练掌握生物质燃料加工所需的操作技能,如设备操作、样品制备和实验操作等。
4. 具备实验室安全操作和风险控制的意识,保证工作的安全性
和可持续发展。
5. 具备团队合作和沟通能力,能够与其他相关人员合作,完成加工工作。
总之,生物质燃料加工工是重要的能源领域从业人员,他们通过对生物质原料进行加工和处理,为社会提供可再生的、环保的能源产品。
rdf燃料加工技术RDF燃料加工技术在当今社会,能源和环境问题是全球关注的焦点。
作为替代能源的一种重要形式,固体废物燃料(RDF)在能源回收和废物处理方面发挥着重要作用。
RDF燃料加工技术是将可回收的废物转化为高效能源的关键过程,在减少固体废物量、替代化石燃料和减少环境污染方面具有极大的潜力。
本文将深入探讨RDF燃料加工技术的多个方面,并提供我对这个主题的观点和理解。
1. RDF燃料的定义和种类RDF燃料是由可回收废物和生物质混合加工而成的固体燃料,可以用作工业和能源生产的替代燃料。
根据废物来源和加工方法的不同,RDF燃料可以分为生物质RDF、纸质RDF、塑料RDF等。
每种类型的RDF燃料都有其独特的特点和适用范围。
2. RDF燃料加工的过程和技术RDF燃料加工过程包括废物的分选、粉碎、干燥、压缩和造粒等步骤。
分选过程旨在去除杂质和不可燃物,确保RDF燃料的质量。
粉碎和压缩过程将废物转化为合适的颗粒大小和密度,提高燃烧效率。
造粒过程通常使用生物质粉末或精细碳粉作为粘合剂,以提高RDF燃料的强度和稳定性。
干燥技术和综合利用废热也是RDF燃料加工中的重要环节。
3. RDF燃料的应用领域RDF燃料具有广泛的应用领域,尤其在能源回收和废物处理方面。
在能源方面,RDF燃料可以用于发电、供热和工业生产等,有效降低对传统化石燃料的依赖,并减少二氧化碳等温室气体的排放。
在废物处理方面,RDF燃料减少了废物的堆填和焚烧,减少了土地的利用和环境的污染。
4. RDF燃料加工技术的优势和挑战RDF燃料加工技术具有许多优势,例如能源回收、废物减量和环境保护。
通过将可回收废物转化为RDF燃料,不仅减少了对有限自然资源的消耗,还提供了可持续的能源解决方案。
然而,RDF燃料加工技术也面临一些挑战,如废物的分选和处理成本、燃烧过程中产生的副产物等,这些问题需要通过技术创新和政策支持来解决。
RDF燃料加工技术是一项有价值且具有挑战性的领域。
生物质制rdf燃料棒工艺概述说明以及解释1. 引言1.1 概述生物质资源作为一种可再生能源,具有重要的经济和环境效益。
随着对可再生能源需求的增加,开发和利用生物质资源成为了人们迫切关注的焦点。
其中,生物质制造RDF燃料棒工艺是一种将废弃的农作物秸秆、林木废弃物等生物质资源转化为高效燃料的技术。
1.2 文章结构本文旨在全面介绍和解释生物质制造RDF燃料棒工艺。
文章分为五个主要部分:引言、生物质制RDF燃料棒工艺概述、生物质制RDF燃料棒工艺说明、生物质制RDF燃料棒工艺解释以及结论。
每个部分都包含了具体的内容,从整体到局部地介绍了这一工艺的相关知识点。
1.3 目的本文旨在提供一个全面而清晰的文章框架来解释和阐述生物质制造RDF燃料棒工艺。
通过介绍该工艺涉及到的概念、原理、步骤以及常见问题解决方案,读者能够更好地理解和掌握这一技术。
同时,本文还将探讨该工艺的重要性和发展趋势,以及对生物质能源领域的意义和影响。
通过本文的阅读,读者可以获得关于生物质制造RDF燃料棒工艺的全面认识,并从中获取启发和指导来推动相关领域的研究和应用。
2. 生物质制RDF燃料棒工艺概述:2.1 生物质来源和特点:生物质是一种可再生的能源资源,它包括来自植物、农作物残渣、木材废弃物等有机材料。
与化石燃料相比,生物质具有更加环保和可持续的特点。
生物质的来源广泛,可以通过林业和农业副产品、城市固体废弃物等途径获取。
2.2 RDF燃料棒的定义和用途:RDF(Refuse Derived Fuel)燃料棒是通过对生物质进行处理和加工而得到的一种可燃燃料棒。
RDF燃料棒通常由干燥、粉碎以及压缩成型等工艺步骤制成。
它具有高能量密度和稳定的燃烧特性,并可以替代传统的化石燃料,被广泛应用于工业领域、发电行业以及家庭取暖等方面。
2.3 生物质制RDF燃料棒的重要性和发展趋势:生物质制RDF燃料棒具有重要的意义和广阔的市场前景。
首先,生物质作为可再生资源的利用具有环保和可持续发展的特点,可以有效减少对化石燃料的依赖。
调和汽油柴油制作加工技术及配方精修订汽油和柴油是两种不同的燃料,用于驱动汽车和机械设备等。
虽然它们有着相似的制作加工技术,但配方方面有所不同。
本文将对汽油和柴油的制作加工技术及配方进行详细介绍,并进行精修订。
汽油的制作加工技术主要包括石油炼制和添加剂的加入。
石油炼制是将原油经过多个工序进行分馏和裂化,得到不同煤油的过程。
首先,原油被加热,使其沸腾,形成蒸汽。
然后,通过分馏柱将蒸汽冷却并分离成不同沸点范围的馏分。
汽油通常在40-205摄氏度之间分离出来。
然后是添加剂的加入,添加剂可以提高汽油的性能和质量。
常见的添加剂包括清洁剂、起动剂、辛烷值提升剂和抗冲击剂等。
清洁剂可以清除进气阀和活塞上的油垢,减少积碳生成。
起动剂可提高汽油的着火性能,使发动机更容易启动。
辛烷值提升剂可提高汽油的抗爆震能力,减少发动机爆震的发生。
抗冲击剂可改善汽油在高温和高压下的稳定性。
柴油的制作加工技术与汽油类似,但有一些区别。
柴油通常在石油炼制过程中的较高温度下分离出来。
柴油的石油炼制过程还包括催化裂化、脱硫和脱氮等处理。
催化裂化可以将高沸点的石油馏分转化为低沸点的柴油。
脱硫和脱氮可以减少柴油中的硫和氮化合物,减少排放。
柴油的配方主要包括基础油和添加剂。
基础油是柴油的主要成分,通常是从石油中提取的。
添加剂可以改善柴油的性能和质量。
常见的添加剂包括起动剂、润滑剂、增效剂和抗冻剂。
起动剂可以提高柴油的着火性能,使发动机容易启动。
润滑剂可减少柴油在高压下的磨损和摩擦。
增效剂可提高柴油的燃烧效率和能量输出。
抗冻剂可降低柴油的凝固点,防止冻结。
为了精修订汽油和柴油的配方,需要考虑燃料质量要求和环境要求的变化。
燃料质量要求包括燃烧效率、能量输出、排放等方面的要求。
环境要求包括排放标准、碳排放、环境影响等方面的要求。
最近几十年来,随着环境保护意识的增强,汽油和柴油的配方已经经历了不断的改进和调整。
例如,为了减少污染物排放,汽油和柴油中的硫含量已经大幅降低。
生物质颗粒燃料技术方案是一种利用可再生资源制造高效燃料的方法,可以有效降低对传统能源的依赖,并减少对环境造成的污染。
本文将介绍一种年产3万吨生物质颗粒燃料技术方案。
1.资源准备首先,需要确保有足够的生物质资源供应。
生物质包括农作物秸秆、木屑、锯末、废弃物等。
可以与周边的农民、农场、森林等建立合作关系,以获取足够的原料供应。
2.原料处理将收集到的生物质原料送往生物质颗粒燃料加工厂,进行初步处理。
包括清洗、破碎、筛选等步骤,以去除杂质和控制颗粒大小。
这些步骤可以通过机械设备来实现,如清洗机、破碎机和颗粒机等。
3.干燥处理后的原料含有一定的水分,需要进行干燥处理,以提高颗粒燃料的热值和稳定性。
使用烘干机或者传热设备进行干燥,将原料中的水分含量控制在适当的范围内。
4.颗粒制备干燥后的原料送入颗粒机进行制备。
颗粒机通过加热和压力使原料形成固态的颗粒状物质。
可以根据需要调整颗粒的直径和长度。
同时,添加适量的粘结剂以提高颗粒的强度和稳定性。
5.冷却和筛分颗粒制备后,需要进行冷却处理,以降低颗粒的温度,增加颗粒强度。
冷却后的颗粒通过筛分设备进行分级,以获得合格的颗粒产品。
6.包装和存储筛分后的颗粒燃料送入包装机进行包装,通常采用袋装或者散装,以便于储存和运输。
包装后的颗粒燃料可以储存在室内或室外的仓库中,注意防潮和防火。
7.设备维护和检修整个生物质颗粒燃料生产线需要定期进行设备的维护和检修,以确保其正常运行和高效生产。
包括清洁设备、更换磨损部件、调节设备参数等。
8.环保措施生物质颗粒燃料生产过程中产生的废弃物和废气需要进行处理和处理。
废弃物可以通过堆肥处理或者制造其他生物质制品进行利用;废气可以通过燃烧和净化设备进行处理,并达到国家排放标准。
总之,年产3万吨生物质颗粒燃料技术方案包括资源准备、原料处理、干燥、颗粒制备、冷却和筛分、包装和存储、设备维护和检修以及环保措施等步骤。
通过合理的工艺流程和设备选择,能够高效、稳定地生产出合格的生物质颗粒燃料,并实现可持续发展和环境保护的目标。
燃料生产加工工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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2024年生物质燃料加工市场调研报告1. 引言生物质燃料是一种可再生能源,可通过对生物质材料(如秸秆、木屑、废弃物等)的加工处理获得。
随着全球对可持续能源的需求逐渐增加,生物质燃料加工市场也呈现出快速发展的趋势。
本报告将对当前生物质燃料加工市场进行深入调研分析,旨在为相关企业合理决策提供参考。
2. 生物质燃料加工市场现状2.1 市场规模与发展趋势生物质燃料加工市场在近年来得到了广泛关注和发展。
据统计数据显示,2019年全球生物质燃料市场规模达到1000亿美元,预计到2025年将增长至1500亿美元。
尤其是在欧洲、北美和亚洲地区,生物质燃料产业发展较为迅猛。
2.2 生物质燃料加工技术生物质燃料加工技术主要包括生物质颗粒化、生物质液化和生物质气化三种主要方式。
颗粒化技术将生物质颗粒压制成固态颗粒状,适用于家庭和工业燃料。
液化技术将生物质转化为液体燃料,适用于交通运输和发电行业。
气化技术将生物质转化为合成气体,可用于化工和热能利用。
3. 生物质燃料加工市场分析3.1 主要市场参与者生物质燃料加工市场的主要参与者包括生产企业、供应链管理企业、技术服务提供商、政府机构和研究机构等。
其中,生物质燃料生产企业在市场中起主导地位,其产品广泛应用于能源领域。
3.2 市场竞争格局目前,生物质燃料加工市场存在着一定的竞争格局。
一些大型企业具有较强的生产能力和市场份额,占据了市场的主要份额。
但也有一些中小型企业通过技术创新和市场差异化竞争取得一定的市场地位。
3.3 市场机遇与挑战生物质燃料加工市场存在着一定的机遇和挑战。
机遇主要包括政策支持、环保要求提升和能源需求增加等。
然而,市场也面临着原材料供应不稳定、生产成本高、技术难题和市场竞争激烈等挑战。
4. 市场潜力与发展建议4.1 市场潜力分析生物质燃料加工市场具有广阔的发展潜力。
随着环境意识的不断增强和可再生能源需求的增加,生物质燃料市场将得到进一步扩大。
尤其在汽车、航空、船舶以及工业领域的能源替代需求将成为市场增长的重要驱动力。
燃料化工型加工方案炼油工艺流程英文回答:Refining is a crucial process in the fuel and chemical industry, where crude oil is transformed into various valuable products. The refining process involves a series of steps and technologies to separate, purify, and convert the different components of crude oil.The first step in the refining process is distillation, where crude oil is heated and separated into different fractions based on their boiling points. This process is carried out in a distillation column, where the lighter fractions, such as gasoline and diesel, are collected at the top, while the heavier fractions, such as lubricating oils and asphalt, are collected at the bottom.After distillation, the fractions undergo further processing to improve their quality and meet specific product specifications. One common process is catalyticcracking, where heavy fractions are broken down intolighter ones using a catalyst. This helps to increase the yield of valuable products, such as gasoline.Another important process is hydrotreating, where the fractions are treated with hydrogen under high pressure and temperature to remove impurities, such as sulfur andnitrogen compounds. This is important to meet environmental regulations and improve the quality of the final products.In addition to these processes, there are also various auxiliary units and technologies used in refining, such as desalting, which removes salt from crude oil, and reforming, which converts low-octane gasoline components into high-octane ones.Overall, the refining process is complex and requires a combination of different technologies to efficientlyconvert crude oil into valuable products. It involves a careful balance of optimizing product yields, meeting product specifications, and ensuring environmental compliance.中文回答:炼油是燃料化工行业中至关重要的一个过程,它将原油转化为各种有价值的产品。
生物压缩燃料常温固化成型技术
链接:/tech/15399.html
生物压缩燃料常温固化成型技术
生物压缩燃料常温固化成型(简称CZSN)技术是将秸秆、杂草、灌木枝条乃至果壳果皮等农林废弃物,在常温下压缩成热值达2850至4500大卡的高密度燃料棒或颗粒状燃料。
生物压缩燃料是一种既环保又经济、安全的绿色能源,在国外特别是欧洲各国得到广泛利用,但仍存在储运不方便和压缩成本过高问题,其利用技术主要是热成型技术。
与国外高温高压热成型技术不同,CZSN技术采用纤碾切搭接技术,在常温下就可把粉碎后的生物质材料压缩
成高密度成型燃料,能耗比国外同类产品降低50%,成型设备体积减少70%,综合生产成本降低60%以上。
压缩吨燃料的加工成本仅100多元/吨,市场售价385元即可盈利。
CZSN成型设备只用一台机器,可大可小,移动与操作非常简便。
可在农村建立各种规模的加工厂,还可与联
合收割机配套使用,直接将原料压缩成原体积1/10的固体颗粒。
同时,压缩产品储运以及使用十分方便,燃烧性能接近煤炭,燃烧效率可达90%,是传统生物质燃料的5倍,使用成本低于燃气和用电。
秸秆、薪柴等生物质能源在我国农村能源消费中一直占据重要地位,每年消耗量超过2.5亿吨标煤。
但传统直
燃仍是生物质能的主要利用方式,燃烧效率较低。
这项技术为生物质能在我国农村地区清洁、高效的大规模应用提供了可能,为改善农村生活用能条件提供了技术支撑。
原文地址:/tech/15399.html
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燃料加工技术
配备大气压电离离子源的飞行时间质谱仪对准东次烟煤的表征
摘要:用次氯酸钠氧化得到的双氧水溶液对准东次烟煤进行预处理,然后顺序提取乙醚和乙酸乙酯以及其它馏分和残渣。
所有的提取物都用CH2N2进行酯化,然后采用高效液相色谱以及配有大气压电离离子源的电喷雾电离质谱进行分析。
分子量介于200和600之间的酯化提取物占60%,分子质量超过600的酯化物高于20%。
甲苯和甲苯/苯甲醚(体积= 95 / 5)作为掺杂剂的应用。
使用APPI /MS分析比较得出分子量小的非极性酯化物,比如甲苯/苯甲醚的混合物,甲苯大大增加APPI离子化效率。
ESI比APPI更容易发现分子团。
并且在大多数相关种类中识别杂原子。
1、简介
煤作为一种能源,已被广泛用作能源和原料化学品[ 1 ]。
煤炭结构被认为是三维的交联网络,这种网络通常由低分子质量的物种分散在大分子煤中(MM)[ 2 ]。
然而,由于对煤及其衍生物的成分和结构的认识有限,煤炭利用率仍然较低,所处的环境也比较尴尬[ 3,4 ]。
最近的一些研究已经确定了煤和煤的衍生物的组成和结构。
schmiers和kopsel用13C NMR 研究棕色煤的大分子结构[ 5 ]。
根据相关的结构提出了木质素。
傅里叶变换红外(红外)光谱应用于估算煤中的氢键分布通过对伸缩带的分析[ 6 ]。
利用氢键的分配,对解吸吸附水和分解的-COOH组中焓的变化进行了很好的预估。
除了核磁、红外,质谱和色谱用于表征煤和组分也被证明是一种强大的工具,对未知的物种进行鉴定[ 2,7,8 ]。
气相色谱/质谱法(GC/MS)已成功应用于煤中有机物种类的测定[ 7,9 ]。
但气相色谱/质谱法可以检测出挥发性和热稳定性的分子量最多为500。
已知小分子结构的外推对于较大的质量通常是用与煤完全不同的原子碳/氢原子比[ 10 ]。
大多数分析方法,例如,气相色谱/质谱法适用于种类的检测高达500但不能适应更高的分子识别。
例如,气相色谱/质谱法只能检测煤焦油沥青中不到四分之一的有机物[ 10 ]。
对于分子的分析更高毫米,高性能液相色谱/质谱法(高效液相色谱/质谱联用)是合适的和有效的[ 11 ]。
配有电喷雾高效液相色谱/质谱(ESI)和大气压力化学电离(APCI)离子源适用于分析极性和拥有更高MM的中极性化合物[12]。
电喷雾质谱用于食用油分析。
[ 13 ]。
异黄酮类化合物和其他苯丙素的分析则用HPLC-ESI/MS [ 14 ]。
maragou等人用ESI和APCI对农药作了分析比较[ 15 ]。
对非极性小分子比如煤及其衍生物中的有机物的分析,则需要一些新型的MS 仪器。
APPI是MS中一种有效的软离子化技术,主要用于分析带有MM的非极性小分子化合物,与APCI相似[16]。
它是一种可能的电离方法,以确定分子是由ESI还是APCI来电离。
APPI应用于药物及其代谢物[17,18],农药[19],血脂[ 20 ],黄酮类化合物[ 21 ]和类固醇[ 22 ]的分析。
也可以用于煤中非极性小分子有机物的分析。
在农产品加工业,从灯发射的光子的能量要高于分析物的电离能[ 23 ]。
氪填充灯有一个合适的10电子伏特的电离能,低于空气中主要成分(例如,氮,15.58电子伏特,氧,12.07电子伏特)和一些最常用的溶剂(例如,水,12.62电子伏特,乙腈,12.20电子伏特;甲醇,10.84 eV;异丙醇,10.17 eV)的电离能.这种直接电离方式的电离效率是很低的,因为溶剂分子耗尽放电灯发出的光子,并妨碍对分析物分子的能量转移[ 16 ]。
为了解决这个难题,需要增加分析物的电离效率[ 16 ]。
掺杂剂分子首先被光子电离,然后掺杂剂离子通过电荷交换或质子转移使分析物分子离子化。
作为一种中间体,合适的掺杂剂的电离能必须低于从灯发出的光子的能量。
掺杂剂光电子有很高的重组能或低质子亲和力(PA),因为掺杂剂离子应保持稳定[ 23 ]。
kauppila等人,用苯甲醚作为掺杂剂识别低质子亲合力和低电离能化合
物[ 24 ]。
一种甲苯和苯甲醚混合物作为掺杂剂用于分析对多环芳烃(PCAS)[ 25 ]。
罗伯等人,相比一些掺杂剂使用反相lc-appi / MS 对非极性PCAS的电荷交换电离的影响[ 26 ]。
不过据我们所知,农产品加工业在分析中的应用煤及其衍生物中有机物种类的研究还没有报道过。
在这项工作中,以获得煤的全面的结构信息,两种电离方法,ESI和APPI,对准东次烟煤氧化提取物都进行了酯化分析。
酯化提取物中的分子团和MM分配都进行了研究。
使用甲苯和甲苯-苯甲醚的混合物(95 / 5)作为掺杂剂的APPI,比较在电离过程和相应的辅助电离机制的讨论。
2、实验
2.1、简单制备
2.1.1.原煤样
在这项工作中使用了ZSCB。
煤被粉碎后通过150目筛,并在80°C下真空干燥10小时。
ZSCB的工业分析和元素分析如表1所示。
2.1.2、试剂
盐酸(36%),H2O2(30%),二乙基醚,丙烯酸乙酯(EA)、次氯酸钠溶液(活性氯含量≥6%,碱含量7%-8%),氢氧化钠,硫酸镁,无水亚硫酸钠,甲苯和茴香醚都为分析纯。
所有的有机溶剂使用前都经过蒸馏。
水和甲醇,异丙醇都为色谱纯并且都可从市场上获得。
2.1.3、用H2O2溶液对ZSCB作预处理
3克zsbc和30毫升H2O2溶液混合搅拌4小时。
反应混合物过滤得到滤液和预处理zsbc (PTZSCB),在真空中80°C干燥24 h。
2.1.4用次氯酸钠氧化PTZSCB
如图1所示,1克PTZSCB加80毫升次氯酸钠溶液30°C 下磁力搅拌10小时,然后用无水亚硫酸钠加入混合分解过量次氯酸钠,其次通过0.45μm膜过滤得到滤液1(F1)滤饼1(FC1)。
F1是酸化至pH小于2的盐酸溶液B过滤得到的滤饼2(FC2)和滤液2(F2)。
F2用乙醚萃取5次得到提取液1(ES1)以及不可萃取液1(IES1)。
IES1用丙烯酸乙酯萃取5次得到萃取液2(ES2)和不可萃取液2(IES2)。
ES1和ES2用无水硫酸镁干燥过滤除去硫酸镁。
ES1和ES2中的有机溶剂和水用Buchi R-210旋转蒸发器除去分别得到提取物1(E1)和提取物2(E2)以及不可萃取层(IEF)。
E1、E2和IEF分别用CH2N2/DEE solution在30°进行酯化8 小时获得甲基酯化的E1(MEE1),E2(MEE2)和IEF(MEIEF)。
2.2、分析方法和仪器
MEE1, MEE2 和MEIEF 用安捷伦1200/G6210 高效液相色谱/飞行时间质谱(TOP-MS)进行分析,该色谱配备Zorbax SB-C18柱(150×4.6毫米,5μm内径)与ESI或APPI离子源。
每个样品(5μL)自动注射到高效液相色谱系统中。
分离得到的分析物用ESI或APPI离子源电离,电离气体引入质谱仪记录质荷比(m/z)范围从100到1000。
APPI中安装有10电子伏的氪灯,HPLC分离后,将掺杂剂引入到流动相中在2μL/min 甲苯或甲苯/苯甲醚混合物用微型蠕动注射泵(95:5体积)作为掺杂剂的比。
3、结果与讨论
3.1、酯化产物中的分子缔合
分子缔合现象在ESI/MS / MS分析中都有发现。
用ESI/MS比APPI/MS识别的二聚体更多。
大多数鉴定的二聚体都含有杂原子如N和S。
含杂原子的二聚体极性比碳氢化合物更强,也更倾向于倍ESI/MS检测到。
图2给出了一些二聚体质谱用电喷雾质谱和APPI / MS检测的结果。
3.2、掺杂剂的比较
掺杂剂首先被光子电离,然后作为一个中间电荷转移或质子溶剂(高效液相色谱中流动
相)和分析物分子。
甲苯可以协助分析物离子的形成通过质子转移(方程(1))和电荷交换(方程(2))。
甲苯基阳离子与甲醇分子迅速结合生成[S+H]+。
从[S+H]+通过质子转移,分析物分子被电离[16]。
如图4所示,当溶剂中的PA比苄基高时,甲苯分子离子和溶剂分子之间发生质子转移[ 16 ]。
甲苯,通过辅助电离电荷达到质子交换和转移,比苯甲醚更增加了电离效率。
因此,甲苯的辅助电离效率要高于甲苯/苯甲醚的混合物,这与实验结果一致。
4、结论
ESI/MS和APPI / MS应用于从ZSBC氧化酯化物的分子分析。
30、19种二聚体分别用电喷雾质谱和APPI / MS进行鉴别,这可能是因为更高极性的分子倾向于形成二聚体以及被ESI/MS检测。
超过20%的酯化物所含MM超过600,这些物质不能被GC/MS检测到。
甲苯表现出更好的辅助电离效果,APPI与合适掺杂剂联用比ESI表现出更好的电离效果,在探索煤及其衍生物的结构和成分发挥重要的作用。