首页 / 专利库 / 地球科学 / 油页岩 / 干酪根 / 一种干酪根制备过程中使用的重液的配制方法

一种干酪根制备过程中使用的重液的配制方法

阅读:397发布:2020-05-22

专利汇可以提供一种干酪根制备过程中使用的重液的配制方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种 干酪根 制备过程中使用的重液的配制方法,具体步骤如下:步骤一,饱和溴化锌溶液的制备及过滤;步骤二,溴化 钾 的加热溶解:向步骤一中的饱和溴化锌溶液中加入过量溴化钾,同时加热搅拌,直至溴化钾完全溶解,随后冷却;步骤三,重液 密度 调节:将密度计放入步骤二的溶液中,根据密度计读数进行密度调节,使重液密度达到GB/T19144-2010的石油 天然气 行业标准的最高值2.1g/mL;步骤四,重液的过滤和收集:将步骤三的重液冷却,然后用定性 滤纸 过滤,收集滤液到棕色广口瓶中进行保存,即可得到成品。本发明的配制重液方法操作简单,生产成本低廉,一次性可以获取大量的重液,制备的成品密度稳定。,下面是一种干酪根制备过程中使用的重液的配制方法专利的具体信息内容。

1.一种干酪根制备过程中使用的重液的配制方法,其特征在于,具体步骤如下:
步骤一,饱和溴化锌溶液的制备及过滤:将过量锌粒置于瓷钵中,缓慢加入1.5L氢溴酸,不时用玻璃棒搅拌让锌粒暴露于氢溴酸中,反应结束后用定性滤纸过滤去除残渣并收集饱和溴化锌溶液;
步骤二,溴化的加热溶解:向步骤一中的饱和溴化锌溶液中加入过量溴化钾,同时加热搅拌,直至溴化钾完全溶解,随后冷却;
步骤三,重液密度调节:将密度计放入步骤二的溶液中,根据密度计读数进行密度调节,使重液密度达到GB/T19144-2010的石油天然气行业标准的最高值2.1g/mL;
步骤四,重液的过滤和收集:将步骤三的重液冷却,然后用定性滤纸过滤,收集滤液到棕色广口瓶中进行保存,即可得到成品。
2.根据权利要求1所述的干酪根制备过程中使用的重液的配制方法,其特征在于,所述步骤二中采用电子恒温磁搅拌器进行加热搅拌。
3.根据权利要求1所述的干酪根制备过程中使用的重液的配制方法,其特征在于,所述步骤三中若重液密度高于2.1g/mL,可加入醋酸或蒸馏降低密度,若重液密度低于
2.1g/mL,可以通过加热瓷钵挥发水蒸气的方法增加密度。

说明书全文

一种干酪根制备过程中使用的重液的配制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及油气地球化学领域,具体是一种干酪根制备过程中使用的重液的配制方法。

背景技术

[0002] 沉积岩中的干酪根是油气地球化学非常重要的研究对象,干酪根的元素组成、类型是判断生油气潜的重要指标,通过针对干酪根处理和测试得到有机同位素、有机硫同位素、镜质体反射率等地球化学指标,这些地球化学指标对油气资源评价、古海洋环境恢复等科学问题具有重大意义。目前提取干酪根实验中所用到的重液主要分为氯化锌重液、溴化锌重液以及碘化锌重液,但是配置碘化锌重液或直接用溴化锌配置饱和溶液都存在成本较高的问题,传统方法常用氯化锌或碘化与蒸馏配置溶液,但这种方法每次制备重液的量很有限,无法满足岩石样品大量的重液需求,不方便的同时也变相提高了成本,这就为人们进行提取干酪根实验带来了困扰。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种干酪根制备过程中使用的重液的配制方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0004] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
[0005] 一种干酪根制备过程中使用的重液的配制方法,具体步骤如下:
[0006] 步骤一,饱和溴化锌溶液的制备及过滤:将过量锌粒置于瓷钵中,缓慢加入1.5L氢溴酸,不时用玻璃棒搅拌让锌粒暴露于氢溴酸中,反应结束后用定性滤纸过滤去除残渣并收集饱和溴化锌溶液;
[0007] 步骤二,溴化钾的加热溶解:向步骤一中的饱和溴化锌溶液中加入过量溴化钾,同时加热搅拌,直至溴化钾完全溶解,随后冷却;
[0008] 步骤三,重液密度调节:将密度计放入步骤二的溶液中,根据密度计读数进行密度调节,使重液密度达到GB/T19144-2010的石油天然气行业标准的最高值2.1g/mL;
[0009] 步骤四,重液的过滤和收集:将步骤三的重液冷却,然后用定性滤纸过滤,收集滤液到棕色广口瓶中进行保存,即可得到成品。
[0010] 作为本发明进一步的方案:步骤二中采用电子恒温磁力搅拌器进行加热搅拌。
[0011] 作为本发明再进一步的方案:步骤三中若重液密度高于2.1g/mL,可加入醋酸或蒸馏水降低密度,若重液密度低于2.1g/mL,可以通过加热瓷钵挥发水蒸气的方法增加密度。
[0012] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明的配制重液方法操作简单,生产成本低廉,一次性可以获取大量的重液,制备的成品密度稳定,满足了人们的使用需求。

具体实施方式

[0013] 下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
[0014] 实施例1
[0015] 一种干酪根制备过程中使用的重液的配制方法,具体步骤如下:
[0016] 步骤一,饱和溴化锌溶液的制备及过滤:将过量锌粒置于瓷钵中,缓慢加入1.5L氢溴酸,不时用玻璃棒搅拌让锌粒暴露于氢溴酸中,反应结束后用定性滤纸过滤去除残渣并收集饱和溴化锌溶液;
[0017] 步骤二,溴化钾的加热溶解:向步骤一中的饱和溴化锌溶液中加入过量溴化钾,同时采用电子恒温磁力搅拌器进行加热搅拌,直至溴化钾完全溶解,随后冷却;
[0018] 步骤三,重液密度调节:将密度计放入步骤二的溶液中,由于提取干酪根过程中有剩余液体,会导致加入重液后整体密度降低,根据密度计读数进行密度调节,使重液密度达到GB/T19144-2010的石油天然气行业标准的最高值2.1g/mL;
[0019] 步骤四,重液的过滤和收集:将步骤三的重液冷却,然后用定性滤纸过滤,收集滤液到棕色广口瓶中进行保存,即可得到成品。
[0020] 实施例2
[0021] 一种干酪根制备过程中使用的重液的配制方法,具体步骤如下:
[0022] 步骤一,饱和溴化锌溶液的制备及过滤:将过量锌粒置于瓷钵中,缓慢加入1.5L氢溴酸,不时用玻璃棒搅拌让锌粒暴露于氢溴酸中,反应结束后用定性滤纸过滤去除残渣并收集饱和溴化锌溶液;
[0023] 步骤二,溴化钾的加热溶解:向步骤一中的饱和溴化锌溶液中加入过量溴化钾,同时加热搅拌,直至溴化钾完全溶解,随后冷却;
[0024] 步骤三,重液密度调节:将密度计放入步骤二的溶液中,由于提取干酪根过程中有剩余液体,会导致加入重液后整体密度降低,根据密度计读数进行密度调节,使重液密度达到GB/T19144-2010的石油天然气行业标准的最高值2.1g/mL,若重液密度高于2.1g/mL,可加入冰醋酸或蒸馏水降低密度,若重液密度低于2.1g/mL,可以通过加热瓷钵挥发水蒸气的方法增加密度;
[0025] 步骤四,重液的过滤和收集:将步骤三的重液冷却,然后用定性滤纸过滤,收集滤液到棕色广口瓶中进行保存,即可得到成品。
[0026] 实施例3
[0027] 一种干酪根制备过程中使用的重液的配制方法,具体步骤如下:
[0028] 步骤一,饱和溴化锌溶液的制备及过滤:将过量锌粒置于瓷钵中,缓慢加入1.5L氢溴酸,不时用玻璃棒搅拌让锌粒暴露于氢溴酸中,反应结束后用定性滤纸过滤去除残渣并收集饱和溴化锌溶液;
[0029] 步骤二,溴化钾的加热溶解:向步骤一中的饱和溴化锌溶液中加入过量溴化钾,同时采用电子恒温磁力搅拌器进行加热搅拌,直至溴化钾完全溶解,随后冷却;
[0030] 步骤三,重液密度调节:将密度计放入步骤二的溶液中,由于提取干酪根过程中有剩余液体,会导致加入重液后整体密度降低,根据密度计读数进行密度调节,使重液密度达到GB/T19144-2010的石油天然气行业标准的最高值2.1g/mL,若重液密度高于2.1g/mL,可加入冰醋酸或蒸馏水降低密度,若重液密度低于2.1g/mL,可以通过加热瓷钵挥发水蒸气的方法增加密度;
[0031] 步骤四,重液的过滤和收集:将步骤三的重液冷却,然后用定性滤纸过滤,收集滤液到棕色广口瓶中进行保存,即可得到成品。
[0032] 对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。
[0033] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
高效检索全球专利

专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。

我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。

申请试用

分析报告

专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。

申请试用

QQ群二维码
意见反馈