第三章石油化学组分分离及分析方法
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第一章1. 石油资源在国民经济中的地位为经济发展供应能源,支撑材料工业发展,促进农业发展,为工业部门提供动力,是重要的支柱产业。
石油和天然气出发,生产出一系列石油产品及石油化工中间体。
塑料、合成纤维、合成橡胶、合成洗涤剂、溶剂,涂药,农药,染料、医药等与国际民生密切相关的重要产品。
2. 了解石油化学组成有何实际意义?因为原油虽在表观特征上与烃类相似,然而在利用原油和加工原油的角度看,各种原油在性质上的差异是很明显的。
有的原油通过蒸馏就可以得到产率较高的合格汽油,有的却只能得到很低产率的低质汽油。
有的原油常温下要凝固,有的在0℃仍能流动。
有的原油很容易获得沥青,有的却非常困难。
原油及其加工后产品的性质都是由它们的化学组成所决定的,包括烃类的组成和非烃类的组成。
因此,在确定一种原油的加工方案前,首先要了解它的性质和组成。
3. 石油的定义石油又称原油,是一种粘稠的、深褐色液体。
地壳上层部分地区有石油储存。
主要成分是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物。
它是古代海洋或湖泊中的生物经过漫长的演化形成,属于化石燃料。
石油主要被用来作为燃油和汽油,也是许多化学工业产品如溶液、化肥、杀虫剂和塑料等的原料。
4. 常规石油是指哪些石油资源?常规石油就是指油气田可以用传统的技术(自喷、人工举升、注水气)采油等进行开发。
主要是各种烷烃,环烷烃,芳香烃的混合物。
5. 非常规石油指哪些石油资源?目前,对非常规油气资源尚无明确定义,人们采用约定俗成的叫法将其分为非常规石油资源及非常规天然气资源两大类。
前者主要指重(稠)油、超重油、深层石油等,后者主要指低渗透气压气、煤层气、天然气水合物、深层天然气及无气成因油气。
此外,油页岩通过相应的化学处理后产出的可燃气和石油,也属于非常规油气资源。
6. 世界石油资源的大致情况原油的分布从总体上来看极端不平衡;从东西半球来看,约3/4的石油资源集中在东半球,西半球占1/4;从南北半球看,石油资源主要集中于北半球,从纬度分布看,主要集中于北纬20°—40°和50°—70°两个纬度带内,波斯湾及墨西哥湾两大油区和北非油田均处于北纬20°—40°内,该带集中了51.3%的世界石油储量。
一、石油的化学组成1.石油馏分按馏程分类初馏点~200℃或~180 ℃汽油馏分200~350 ℃煤、柴油馏分350~500℃(560℃)减压瓦斯油(润滑油馏分、催化裂化原料)> 500 ℃(560℃) 减压渣油> 350 ℃常压渣油(初馏点:加热时馏出的第一滴液体时的温度.)2.原油分类:原油按化学组成分为哪三类,与化学组成关系⑴美国矿务局原油分类法分为石蜡基(大庆),中间基,环烷基⑵特性因数K值分类法:K值大小顺序为:烷烃>环烷烃>芳香烃。
根据K值可以对原油进行分类:K值>12.1 为石蜡基K值=11.5~12.1 为中间基K值=10.5~11.5 为环烷基K值越大,烷烃含量越大,芳烃含量越少。
3.我国原油特点(1)偏重常规油(2)H/C偏低(3)低硫高氮(4)Ni多V少(5)轻馏分少,重馏分多。
4.石油化学组成表示方法:.石油馏分的化学组成:(元素,单体烃,族组成,结构族组成)目前研究石油化学组成的物理和化学的分析方法主要有:GC,LC,MS,NMR。
(1)元素组成①单体化合物组成②族组成族是指化学结构相似的一类化合物。
直馏汽油馏分的族组成:以烷烃、环烷烃、芳香烃含量来表示。
裂化汽油的族组成:用烷烃、环烷烃、芳香烃、的含量来表示。
煤柴油馏分和减压馏分的族组成液相色谱法:饱和烃(烷烃+环烷烃)、轻芳烃、中芳烃、重芳烃、非烃组分。
质谱法:正构烷烃、异构烷烃、不同环数的环烷烃、不同环数的芳烃、非烃化合物。
常压渣油与减压渣油的族组成:四组分组成:用溶剂处理和液相色谱法相结合,分成饱和分、芳香分、胶质、沥青质。
六组分组成:将胶质可以进一步分为轻、中、重胶质。
八组分组成:可以将芳香分进一步分成轻、中、重芳烃。
③结构族组成:测单元结构的组成。
任何烃类化合物,不论其结构如何复杂,都可以看成是由烷基、环烷基和芳香基三种结构单元所构成的。
结构族组成只表示在分子中这三种结构单元的含量,而不涉及它们在分子中的结合方式。
第1篇一、实验目的1. 理解石油分馏的基本原理和过程。
2. 掌握石油分馏实验的操作步骤和技巧。
3. 学习通过分馏方法分离石油中的不同组分。
4. 分析不同组分在分馏过程中的沸点差异。
二、实验原理石油是一种复杂的混合物,主要由各种烃类化合物组成。
由于不同烃类的沸点不同,可以通过分馏的方法将石油中的各种组分分离出来。
分馏过程主要包括加热、蒸发、冷凝和收集等步骤。
在实验中,通过控制加热温度和冷凝条件,可以使沸点较低的组分先蒸发,然后冷凝收集,从而实现石油中不同组分的分离。
三、实验仪器与药品1. 仪器:分馏装置(包括加热器、分馏柱、冷凝管、接收瓶等)、温度计、电子天平、计时器。
2. 药品:原油。
四、实验步骤1. 准备实验装置:将分馏装置连接好,确保各部件连接牢固,检查温度计是否准确。
2. 加料:将一定量的原油加入圆底烧瓶中,确保烧瓶中的液体不超过其容积的2/3。
3. 加热:打开加热器,开始加热原油。
注意观察温度计,当温度达到原油的沸点时,开始记录时间。
4. 收集馏分:当温度稳定在某一范围内时,开始收集馏分。
根据实验要求,将馏分收集在不同的接收瓶中。
5. 记录数据:记录不同馏分的收集时间、温度和接收瓶中的馏分量。
6. 冷却与收集:停止加热后,等待装置冷却至室温,然后将馏分从接收瓶中转移到干燥的容器中。
五、实验结果与分析1. 实验结果:通过实验,成功分离出石油中的不同组分,并记录了各馏分的沸点和收集量。
2. 数据分析:- 根据实验结果,绘制石油分馏曲线,分析不同组分的沸点差异。
- 计算各馏分的相对含量,分析石油中各组分的比例。
- 分析实验过程中可能出现的问题,如温度波动、馏分混合等,并提出改进措施。
六、实验结论1. 通过石油分馏实验,成功实现了石油中不同组分的分离。
2. 实验结果表明,不同烃类的沸点差异较大,可通过分馏方法进行分离。
3. 实验过程中需要注意控制加热温度和冷凝条件,以确保分离效果。
七、实验总结1. 石油分馏实验是化学实验中的重要实验之一,通过实验可以加深对石油分馏原理和操作步骤的理解。
【绪论】前言主要介绍了石油工业的历史与现状、炼油工业的历史与现状、石油化学工业的历史与现状、石油化学学科沿革。
1、近代石油工业兴起的标志是什么?2、石油工业发展分为哪三个时期?3、世界能源消费构成与我国能源消费构成之间的差别是什么?4、世界石油与天然气的生产大国主要包括那些,我国的地位怎样?5、我国目前石油工业与炼油工业的状况?6、为什么要进行石油加工?7、简述炼油工业的发展。
8、最主要的石油化工原料包括哪些?9、石油化学学科的主要内容是什么?【第一章、石油的化学组成】石油的化学组成主要介绍了石油的元素组成、馏分组成、石油的分类、石油及其馏分的烃类组成、石油中的含硫、含氮、含氧、金属化合物分布规律以及存在形态、石油中的胶质沥青状等非烃类物质。
本章重点难点:不同类型的石油化学组成的特点、石油中胶质与沥青质的组成特性、石油胶体化学的特点。
一、原油的一般性质、元素组成、馏分组成和分类原油的一般性质包括密度、黏度、残炭、凝点、正庚烷沥青质含量等,原油的元素组成主要包括不同原油的碳、氢、硫、氮、氧元素组成以及氢碳原子比,原油的馏分组成主要包括不同原油的汽油馏分、柴油馏分、减压馏分以及减压渣油的组成,原油的分类方法、不同原油的类型。
二、石油的烃类组成石油烃类组成的表示方法、石油天然气的单体烃组成、汽油馏分的单体烃组成与族组成、煤柴油馏分的烃族组成、减压渣油的族组成、减压馏分与减压渣油的结构族组成。
三、石油中的含硫化合物硫在石油及其各馏分中的分布、石油中含硫化合物的存在形态。
四、石油中的含氮化合物氮在石油及其各馏分中的分布、石油中含氮化合物的存在形态成。
五、石油中的含氧化合物石油中酸性含氧化合物的分布状况、石油中含氧化合物的组成、石油酸的性质及其利用。
六、石油中的微量元素石油中微量元素的组成及其分布、石油中微量元素的存在形态。
七、石油中的胶状沥青状物质胶质与沥青质的元素组成、平均相对分子质量及结构特征、石油胶体分散体系。
气相色谱法色谱法是目前广泛应用分离和分析多组分的混合物一种比较有效的方法。
根据流动相的状态将色谱法分为:●气相色谱法(Gas Chromatography,简称GC):流动相为气体。
●液相色谱法(Liquid Chromatography,简称LC):流动相为液体。
一、基本原理气相色谱法是利用试样中各组分在色谱柱中的流动相和固定相之间具有不同的分配系数来进行分离的。
被分离的混合物在进样口气化后,由载气(流动相)携带进入色谱柱,由于载气的不断冲洗而向下游流动,吸附能力弱的组分流动的速度快,而吸附能力强的组分流动的速度慢。
经过一定的柱长,由于组分在柱子中反复的经过吸附和脱附,即使性质差别很小的组分也能得到较好的分离。
这样试样中各组分便能按其吸附能力的强弱依次流出。
图4-2-1是气相色谱示意图。
从进样到色谱峰流出极大值时的时间叫该组分的保留时间t R,在特定的固定相和实验条件下,每一个组分都有一个特定的保留时间,这是色谱峰定性的依据。
要对混合物各组分进行定性和定量分析,它们的谱峰之间必须有足够大的距离,同时色谱峰必须很窄,才能保证组分完全分离。
色谱峰之间的距离由物质在两相间的分配系数所决定,峰的宽窄由柱效率所决定,分离度R S是定量描述混合物中相邻两组分在色谱柱分离情况的主要指标。
R S=t t12(t t)R Rw w2112-+RS越大,意味着两个组分分离得越好。
二、气相色谱仪气相色谱仪主要由载气系统、进样器、色谱柱、检测器和数据处理系统等部分构成。
1、载气气相色谱的载气(流动相)是由高压气瓶供给。
2、色谱柱色谱柱是气相色谱的心脏,分为填充柱和开管柱两类。
目前应用的以填充柱为主。
在填充柱中装有固定相。
毛细管色谱柱是一类填充柱,其内径只有0.2mm,长度可达几十米,甚至上百米。
3、固定相气相色谱所用的固定相大致分为三类:●固体固定相:用于气-固色谱仪,采用固体吸附剂如硅胶、氧化铝、活性炭和分子筛,主要用于分析永久性气体和低沸点气体。
石油化学整理【绪论】前言主要介绍了石油工业的历史与现状、炼油工业的历史与现状、石油化学工业的历史与现状、石油化学学科沿革。
1、近代石油工业兴起的标志是什么?2、石油工业发展分为哪三个时期?3、世界能源消费构成与我国能源消费构成之间的差别是什么?4、世界石油与天然气的生产大国主要包括那些,我国的地位怎样?5、我国目前石油工业与炼油工业的状况?6、为什么要进行石油加工?7、简述炼油工业的发展。
8、最主要的石油化工原料包括哪些?9、石油化学学科的主要内容是什么?【第一章、石油的化学组成】石油的化学组成主要介绍了石油的元素组成、馏分组成、石油的分类、石油及其馏分的烃类组成、石油中的含硫、含氮、含氧、金属化合物分布规律以及存在形态、石油中的胶质沥青状等非烃类物质。
本章重点难点:不同类型的石油化学组成的特点、石油中胶质与沥青质的组成特性、石油胶体化学的特点。
一、原油的一般性质、元素组成、馏分组成和分类原油的一般性质包括密度、黏度、残炭、凝点、正庚烷沥青质含量等,原油的元素组成主要包括不同原油的碳、氢、硫、氮、氧元素组成以及氢碳原子比,原油的馏分组成主要包括不同原油的汽油馏分、柴油馏分、减压馏分以及减压渣油的组成,原油的分类方法、不同原油的类型。
二、石油的烃类组成石油烃类组成的表示方法、石油天然气的单体烃组成、汽油馏分的单体烃组成与族组成、煤柴油馏分的烃族组成、减压渣油的族组成、减压馏分与减压渣油的结构族组成。
三、石油中的含硫化合物硫在石油及其各馏分中的分布、石油中含硫化合物的存在形态。
四、石油中的含氮化合物氮在石油及其各馏分中的分布、石油中含氮化合物的存在形态成。
五、石油中的含氧化合物石油中酸性含氧化合物的分布状况、石油中含氧化合物的组成、石油酸的性质及其利用。
六、石油中的微量元素石油中微量元素的组成及其分布、石油中微量元素的存在形态。
七、石油中的胶状沥青状物质胶质与沥青质的元素组成、平均相对分子质量及结构特征、石油胶体分散体系。
第1篇一、实验目的1. 了解石油分馏的基本原理和过程。
2. 掌握石油分段分离实验的操作步骤和注意事项。
3. 通过实验,学会使用分馏塔对石油进行分段分离,并分析不同馏分的性质。
二、实验原理石油是一种复杂的混合物,主要由各种烃类组成。
石油的分馏是一种物理分离过程,根据各组分的沸点差异,将石油加热至不同温度,使其沸腾,然后通过分馏塔将不同沸点的组分分离出来。
三、实验仪器与试剂1. 仪器:分馏塔、电热套、冷凝器、烧瓶、温度计、秒表、量筒、加热电源等。
2. 试剂:原油。
四、实验步骤1. 准备分馏塔:将分馏塔清洗干净,检查各连接部位是否严密,确保实验过程中无泄漏。
2. 装料:将原油倒入烧瓶中,预热至40℃,然后缓慢加入分馏塔中,使原油充满塔体。
3. 调整温度:开启加热电源,将分馏塔温度控制在100℃左右,观察各馏分收集情况。
4. 收集馏分:在实验过程中,分别收集不同沸点的馏分,具体如下:- 初馏点:收集塔顶逸出的气体,此时温度在100℃左右;- 40℃馏分:收集温度在40℃左右的馏分;- 100℃馏分:收集温度在100℃左右的馏分;- 200℃馏分:收集温度在200℃左右的馏分;- 300℃馏分:收集温度在300℃左右的馏分。
5. 分析馏分:将收集到的各馏分进行编号,分别进行物理性质和化学性质的分析。
6. 实验结束:关闭加热电源,待分馏塔冷却后,取出烧瓶,回收残留的原油。
五、实验结果与分析1. 初馏点:收集到的初馏点馏分,主要含有低沸点烃类,如甲烷、乙烷等,具有较小的分子量和较低的密度。
2. 40℃馏分:收集到的40℃馏分,主要含有低碳烷烃,如丙烷、丁烷等,具有较高的热值和较好的燃烧性能。
3. 100℃馏分:收集到的100℃馏分,主要含有低碳烷烃和芳香烃,如苯、甲苯等,具有较高的热值和较好的燃烧性能。
4. 200℃馏分:收集到的200℃馏分,主要含有中碳烷烃和环烷烃,如己烷、庚烷等,具有较高的热值和较好的燃烧性能。
《混合与分离》教案公开课第一章:混合与分离的概念介绍1.1 混合的概念:介绍混合物的定义,解释不同物质混合后的性质变化。
1.2 分离的概念:介绍分离技术的定义,解释将混合物中的组分分离的方法和原理。
第二章:混合的方法与技巧2.1 混合的目的是什么:解释混合过程中各个组分之间的相互作用和目的。
2.2 混合的方法:介绍常用的混合方法,如搅拌、摇匀、超声波等,并解释各自适用的情况和优缺点。
第三章:分离的方法与技巧3.1 分离的目的是什么:解释分离过程中各个组分之间的相互作用和目的。
3.2 分离的方法:介绍常用的分离方法,如过滤、离心、蒸馏、吸附等,并解释各自适用的情况和优缺点。
第四章:混合与分离在实际应用中的例子4.1 混合的例子:举出实际应用中的混合例子,如制药过程中的药物混合、食品加工中的调料混合等,并解释混合的方法和目的。
4.2 分离的例子:举出实际应用中的分离例子,如水处理过程中的固液分离、空气净化中的有害气体吸附等,并解释分离的方法和目的。
第五章:混合与分离的实验操作5.1 实验操作的目的:解释实验操作中混合与分离的目的和方法。
5.2 实验操作的步骤:详细描述实验操作的步骤,包括实验器材的选择、实验方法的实施、实验结果的观察和记录等。
第六章:混合与分离的原理探究6.1 混合的原理:深入探讨混合过程中物质的相互作用,包括分子间的扩散、吸附、化学反应等。
6.2 分离的原理:详细分析分离过程中物质的相互作用,包括过滤原理、吸附原理、蒸馏原理等。
第七章:混合与分离在科学研究中的应用7.1 混合在科学研究中的应用:介绍混合技术在化学、生物学、环境科学等领域的应用实例。
7.2 分离在科学研究中的应用:讲解分离技术在化学分析、生物制品提纯、环境监测等领域的应用实例。
第八章:混合与分离在工业生产中的应用8.1 混合在工业生产中的应用:阐述混合技术在制药、食品、化妆品等工业领域的应用实例。
8.2 分离在工业生产中的应用:介绍分离技术在石油化工、冶金、水处理等工业领域的应用实例。
高中化学石油的分馏教案
目标:了解石油在分馏过程中的原理和应用。
教学目标:
1. 理解石油是由碳氢化合物组成的,可以通过分馏来分离不同碳氢化合物。
2. 了解石油分馏的原理和方法。
3. 掌握石油分馏的实验操作技巧。
教学过程:
1. 导入(5分钟)
介绍石油是一种重要的化石燃料,是化石燃料的主要来源之一,而石油的分馏是将石油中的不同碳氢化合物按照沸点的不同进行分离的过程。
2. 知识讲解(15分钟)
讲解石油的组成,石油分馏的原理,以及石油在分馏塔中的分离过程。
3. 实验演示(20分钟)
进行石油的分馏实验,展示石油在分馏塔中如何进行分离。
讲解分馏过程中各部分的作用和原理。
4. 实验操作(30分钟)
学生分组进行石油分馏实验操作,体会实验操作的过程和技巧。
指导学生记录实验过程和结果。
5. 总结(10分钟)
总结石油的分馏原理和方法,让学生理解石油分馏的重要性和应用。
6. 作业布置(5分钟)
布置相关练习和实验报告内容,巩固学生对石油分馏的理解和掌握。
教学资料:
1. 石油分馏实验器材:石油、分馏塔、加热设备等。
2. 实验操作指导书。
评估方法:
1. 实验操作的准确性和独立性。
2. 对石油分馏原理和方法的理解和表达能力。
3. 实验报告的完整性和逻辑性。
拓展活动:
组织学生参观炼油厂,了解实际石油分馏的工业应用和流程。
(备注:以上教案可根据具体教学情况进行调整和修改。
)。
现代石油化学1. 简介现代石油化学是指利用石油及其产品作为原料,通过一系列化学反应和工艺,生产出各种有机化合物的过程。
石油是一种天然资源,其主要成分是碳氢化合物,包括烷烃、烯烃和芳香烃等。
通过对石油的分离、转化和加工,可以得到各种有机化合物,如塑料、橡胶、纤维素、润滑剂、颜料等。
2. 石油的分离在现代石油化学中,首先需要将原始的原油进行分离。
这一过程通常通过蒸馏来实现。
原油中的各种组分具有不同的沸点范围,因此可以通过在不同温度下进行蒸馏来将其分离。
在蒸馏塔中,原油被加热并蒸发,然后冷凝成液体,在不同高度处收集不同组分。
3. 石油转化在得到分离后的各种组分之后,可以进行进一步的转化反应。
这些反应通常包括裂解、重组、芳构化等。
其中,裂解是将较重的石油组分分解成较轻的组分,常用的方法包括热裂解和催化裂解。
重组是将石油中的低值碳氢化合物转化为高值产品,如汽油、柴油等。
芳构化是将非芳香烃转化为芳香烃,以产生高附加值的产品。
4. 石油产品通过现代石油化学技术,可以生产出各种有机化合物和产品。
其中最重要的就是塑料。
塑料具有轻质、耐用、易加工等特点,在现代社会中广泛应用于包装材料、建筑材料、电子产品等领域。
此外,还可以生产出橡胶、纤维素、润滑剂、颜料等多种产品。
4.1 塑料塑料是一种由聚合物组成的大分子有机化合物,具有可塑性和可加工性。
根据不同的聚合物结构和性质,可以将塑料分为热塑性塑料和热固性塑料两大类。
•热塑性塑料:这类塑料在受热后可以软化,再次冷却后保持其形状。
常见的热塑性塑料有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。
•热固性塑料:这类塑料在受热后会发生化学反应,形成交联结构,变得硬化且不可再软化。
常见的热固性塑料有酚醛树脂、环氧树脂等。
4.2 橡胶橡胶是一种高弹性的高分子材料,可以通过硫化反应使其具有弹性和耐用性。
橡胶广泛应用于制造轮胎、密封件、橡胶管等产品。
4.3 纤维素纤维素是一种由蔗糖分子组成的高分子多糖,具有良好的柔软性和强度。
一、石油的化学组成1.石油馏分按馏程分类初馏点~200℃或~180 ℃汽油馏分200~350 ℃煤、柴油馏分350~500℃(560℃)减压瓦斯油(润滑油馏分、催化裂化原料)> 500 ℃ (560℃) 减压渣油> 350 ℃常压渣油(初馏点:加热时馏出的第一滴液体时的温度.)?2.原油分类:原油按化学组成分为哪三类,与化学组成关系⑴美国矿务局原油分类法分为石蜡基(大庆),中间基,环烷基⑵特性因数K值分类法:K值大小顺序为:烷烃>环烷烃>芳香烃。
根据K值可以对原油进行分类:K值>12.1 为石蜡基K值=11.5~12.1 为中间基K值=10.5~11.5 为环烷基K值越大,烷烃含量越大,芳烃含量越少。
3.我国原油特点(1)偏重常规油(2)H/C偏低(3)低硫高氮(4)Ni多V少(5)轻馏分少,重馏分多。
4.石油化学组成表示方法:.石油馏分的化学组成:(元素,单体烃,族组成,结构族组成)目前研究石油化学组成的物理和化学的分析方法主要有:GC,LC,MS,NMR。
(1)元素组成①单体化合物组成②族组成族是指化学结构相似的一类化合物。
直馏汽油馏分的族组成:以烷烃、环烷烃、芳香烃含量来表示。
裂化汽油的族组成:用烷烃、环烷烃、芳香烃、的含量来表示。
煤柴油馏分和减压馏分的族组成液相色谱法:饱和烃(烷烃+环烷烃)、轻芳烃、中芳烃、重芳烃、非烃组分。
质谱法:正构烷烃、异构烷烃、不同环数的环烷烃、不同环数的芳烃、非烃化合物。
常压渣油与减压渣油的族组成:四组分组成:用溶剂处理和液相色谱法相结合,分成饱和分、芳香分、胶质、沥青质。
六组分组成:将胶质可以进一步分为轻、中、重胶质。
八组分组成:可以将芳香分进一步分成轻、中、重芳烃。
③结构族组成:测单元结构的组成。
任何烃类化合物,不论其结构如何复杂,都可以看成是由烷基、环烷基和芳香基三种结构单元所构成的。
结构族组成只表示在分子中这三种结构单元的含量,而不涉及它们在分子中的结合方式。
沥青化学组分试验(三组分法)1 目的与适用范围本方法适用于抽提法进行道路石油沥青的三组分成分分析。
图1 脂肪抽提器1 -冷凝管;2 -脂肪抽提器;3 -滤纸筒;4 -试样及硅胶;5 -脱脂棉;6 -烧瓶;7 -砂浴2 仪具与材料2.1 锥形瓶:200 mL ,带磨口玻璃塞。
2.2 冷凝管:直形或弯形。
2.3 烧杯:250 mL 、1000 m L 。
2.4 漏斗:直径约9cm 。
2.5 脂肪抽提器:500 mL ,形状如图1 所示。
2.6 玻璃漏斗:直径约4cm ,编号G3 或G4 。
2.7 吸滤瓶:500 mL 。
2.8 定性滤纸:大张。
2.9 定量滤纸:直径约12cm 。
2.10 冷冻机或冷却过滤装置:冷却过滤装置如图2 所示。
2.11 保温瓶(桶)。
2.12 真空泵或水流泵。
2.13 砂浴或附有温度调节器的电炉。
2.14 天平:感量不大于0.2 mg 。
2.15 正庚烷、苯、无水乙醇、甲基乙基酮(丁酮):分析纯。
2.16 硅胶:微球形、粒度0.35 m m ~0.125 m m 、孔径大于8nm 。
2.17 工业酒精及干冰。
2.18 其他:烘箱、干燥器、洗液、蒸馏水、脱脂棉、牛角勺、吸液管、表皿、玻璃棒、搪瓷盘、广口瓶等。
3 方法与步骤3.1 准备工作3.1.1 按T0602 的方法准备沥青试样。
3.1.2 将锥形瓶、烧杯、漏斗等用洗液、水及蒸馏水先后洗净,并置温度为110 ℃±5 ℃的烘箱中烘干。
3.1.3 将烘干的锥形瓶冷却后编号,并置干燥器中备用。
3.2 沥青质含量测定步骤图2 冷却过滤装置(单位:m m)1 -玻璃漏斗;2 -玻璃外套;3 -橡胶垫圈;4 -玻璃磨塞;5 -吸滤瓶3.2.1 将锥形瓶洗净、烘干,称取质量m 1 ,用其称取约1g 沥青试样(m ),准确至0.2 mg 。
3.2.2 将盛有试样的锥形瓶,置砂浴或电炉上微热,使沥青熔化,在瓶底上均匀分布成一薄层。