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      根據(jù)標準方法使用 Agilent 5100分析乙醇燃料

      2018-02-27 01:20:12AlexVirgilioClariceAmaralDanielaSchiavoJoaquimbrega
      實驗與分析 2018年4期
      關鍵詞:精密度限值燃料

      文 / Alex Virgilio & Clarice D. B. Amaral & Daniela Schiavo & Joaquim A. Nóbrega

      根據(jù)標準方法使用安捷倫系統(tǒng)分析乙醇燃料得到良好的分析結果// 按照 ASTM D4806 和ANP 第 19/2015 號決議方法,對 Agilent 5100 同步垂直雙向觀測(SVDV) ICP-OES 測定乙醇燃料樣品中 Cu、Fe、Na 和 S 的準確度、精密度和長期穩(wěn)定性進行了評估。

      數(shù)十年來,石化燃料一直是工業(yè)應用和運輸?shù)闹饕茉?。然而,石化燃料儲量的耗竭、環(huán)境污染和經(jīng)濟問題促使人們開發(fā)可再生、更廉價且更清潔的可替代燃料。生物乙醇是其中一種可替代燃料,由植物副產(chǎn)物中的糖和淀粉組分發(fā)酵得到。不同純度的生物乙醇均可用作燃料源。水合乙醇燃料未經(jīng)處理除去水分,其中含有 93%-96% 的乙醇。它通常用于彈性(彈性燃料)或雙燃料發(fā)動機中。無水乙醇經(jīng)過處理除去水分,具有至少 99% 的純度。它能夠以最高 25% v/v 的比例與汽油混合。

      高純度燃料在生產(chǎn)、儲存和運輸過程中可能被元素雜質(zhì)污染,因此準確定量分析其中的金屬含量非常重要。根據(jù) ASTM D4806規(guī)范和巴西國家石油、天然氣和生物燃料管理局 (ANP) 第 19/2015號決議,必須對乙醇中存在的Cu、Fe、Na 和 S 的濃度進行控制。ASTM 和 ANP 規(guī)定的 Cu 濃度限值分別為0.1 mg/kg 和 0.07 mg/kg,且 Fe 濃度限值為 5 mg/kg(ANP),Na 濃度限值為 2 mg/kg(ANP),S 濃度限值為 30 mg/kg(ASTM)。

      實驗部分

      儀器

      采用具備智能光譜組合 (DSC)功能的 Agilent 5100 SVDV ICP-OES進行所有測量。儀器操作條件列于表 1 中。

      標樣和樣品前處理

      含 0、0.01、0.05、0.1、0.5、1.0、5.0 和 10.0 mg/L Cu,0、0.1、0.5、1.0、5.0、10.0、20.0 和 40.0mg/L Fe 和 Na,以及 0、1.0、5.0、10.0、20.0、50.0、75.0 和 100.0mg/L S 的多元素校準標樣用以 1%v/v HNO3稀釋的 10% v/v 乙醇配制。僅用 1% v/v HNO3稀釋 10 倍來配制水合乙醇燃料樣品。為根據(jù)ASTM 和 ANP 方法的規(guī)定檢驗準確度和精密度,將目標濃度的一半和目標濃度的金屬元素加入乙醇燃料樣品中。

      加標濃度為:Cu 0.03 mg/kg和 0.07 mg/kg,F(xiàn)e 2.5 mg/kg 和5.0 mg/kg,Na 1.0 mg/kg 和 2.0mg/kg,S 15 mg/kg 和 30 mg/kg。使用含 0.5 mg/L Cu、5 mg/L Fe和 20 mg/L S 的10% v/v 乙醇溶液對長期穩(wěn)定性 (150 min) 進行評估。

      結果與討論

      通過使用 5100 系統(tǒng)在 SVDV模式下對 10% v/v 乙醇空白溶液重復測量十次所得到的背景等效濃度(BEC) 和信號背景比 (SBR),來計算方法檢測限(MDL)。Cu、Fe、Na 和 S 的線性校準范圍、靈敏度(校準曲線的斜率)和 MDL 如表 2所示。對于所有發(fā)射譜線,MDL(考慮到稀釋 10 倍)均低于ASTM D4806 和 ANP 第 19/2015 號決議中規(guī)定的限值。

      表1 Agilent 5100 SVDV ICP-OES 操作參數(shù)。

      校準線性

      Na 和 S(圖 1)的校準曲線在校準范圍內(nèi)表現(xiàn)出優(yōu)異的線性,相關系數(shù)分別為 1.00000 和0.99997。

      長期穩(wěn)定性

      通過在 150 分鐘內(nèi)分析含 0.5 mg/L Cu、5 mg/L Fe 和 20 mg/L S 的溶液,對 Agilent 5100 SVDV ICP-OES 的長期穩(wěn)定性進行評估,整個分析序列中的回收率均處于±10% 以內(nèi)。本研究中未觀察到等離子體穩(wěn)定性的變化。

      加標回收率

      對于所有分析物,在 SVDV模式下得到的加標回收率均在88%-108% 的范圍內(nèi),且精密度(相對標準偏差)優(yōu)于 3.3% (n =3)(表 3)。在水平觀測模式下獲得了類似的結果(未示出)。回收率結果表明,5100 SVDV ICPOES 能夠在所需濃度下準確測定乙醇燃料樣品中的 Cu、Fe、Na 和 S。在稀釋樣品中僅檢出 S(0.37-1.65 mg/kg) 和 Na(0.11-0.17 mg/kg)。

      圖1 使用 5100 SVDV ICP OES 得到的 Na(上圖)和 S(下圖)的校準曲線。

      結論

      方法檢測限表明 Agilent 5100 SVDV ICP-OES 滿足分析水合乙醇燃料(經(jīng) HNO3稀釋 10 倍后)中的 Cu、Fe、Na 和 S 的行業(yè)要求,符合 ASTM D4806和 ANP第 19 號決議的規(guī)定。加標回收率結果處于預期限值內(nèi),表明具有優(yōu)異的準確度。精密度優(yōu)于3.3%RSD,且 2.5 小時分析過程中得到的穩(wěn)定性處于預期值 ±10% 以內(nèi)。在同步垂直雙向觀測 (SVDV)模式下運行的 5100 系統(tǒng)將垂直取向炬管的穩(wěn)定性與水平觀測ICP-OES 的靈敏度相結合。先進的 DSC 技術能夠在一次讀數(shù)過程中同時獲得水平和垂直等離子體觀測數(shù)據(jù),從而實現(xiàn)快速的同步數(shù)據(jù)采集,并確保每個樣品消耗的氬氣量低于或不超過單向觀測ICP-OES。

      表2 Cu、Fe、Na 和 S 的線性校準范圍、靈敏度和方法檢測限 (MDL)。

      表3 三個乙醇燃料樣品中 Cu、Fe、Na 和 S 的平均加標回收率。

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