检测方法
- 红外分光光度法:依据HJ 637标准测定水质石油类和动植物油类。
- 非分散红外法:依据特定国标通过特定波长透射光强计算油分浓度。
- 四氯化碳萃取法:利用萃取剂将水相中的油分转移至有机相进行富集。
- 硅酸镁吸附法:通过吸附柱分离动植物油与石油类组分。
- 标准曲线法:使用标准油品配制系列浓度溶液建立定量数学模型。
- 波数扫描法:在特定红外波段内进行连续光谱采集以获取吸收峰。
- 直接进样法:针对洁净度较高的样品无需前处理直接上机测试。
- 稀释测定法:对高浓度含油样品进行溶剂稀释后再行仪器分析。
- 空白扣除法:通过测定萃取剂空白值对很终样品结果进行本底校正。
- 加标回收法:向已知浓度样品中加入标准物质以验证方法准确度。
- 紫外分光光度法:作为辅助方法测定特定波长下的油分吸光度。
检测仪器
- 红外分光光度计
- 紫外可见分光光度计
- 气相色谱仪
- 自动液液萃取仪
- 旋转蒸发仪
- 马弗炉
- 分析天平
- 恒温水浴锅
- 离心机
- 超声波清洗器
- 硅酸镁吸附柱
- 真空抽滤装置
检测信息
红外测油仪是环境监测领域用于定量分析水体、土壤中石油类和动植物油类污染物的核心分析设备。其工作原理基于红外分光光度法,通过测定物质在特定波数(如2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1)处的吸光度,计算碳氢化合物的浓度。该设备广泛应用于地表水、地下水、工业废水和海洋环境的油类污染检测,为环境质量评估和污染源排查提供数据支撑。旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等检验检测资质,可对各类红外测油仪的性能指标及实际应用效果进行全面验证。
检测范围
- 便携式红外测油仪
- 台式红外测油仪
- 在线红外测油仪
- 红外分光光度计型测油仪
- 非分散红外测油仪
- 自动萃取红外测油仪
- 半自动红外测油仪
- 手动红外测油仪
- 触屏版红外测油仪
- 按键版红外测油仪
- 单光束红外测油仪
- 双光束红外测油仪
- 实验室级红外测油仪
- 工业工况红外测油仪
- 车载式红外测油仪
- 微型红外测油仪
- 高灵敏度红外测油仪
- 宽量程红外测油仪
- 带固相萃取模块红外测油仪
- 隔膜泵进样红外测油仪
- 光纤传输红外测油仪
- 多通道红外测油仪
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB37/T 1845-2011 | 水质在线红外测油仪技术条件 | (CN-DB37)山东省地方标准 | 2011-03-15 | N13机械量仪表、自动秤重装置与其他检测仪表 | 17.040.30测量仪器仪表 |
| 2 | T/WHAEPI 004-2021 | 红外测油仪 | (CN-TUANTI)团体标准 | 2021-12-29 | N11温度与压力仪表 | 17.180.30光学测量仪器 |
| 3 | JJF(苏) 260-2023 | 紫外分光测油仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | 2023-02-03 | ||
| 4 | GB/T 42905-2023(英文版) | 碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法 | (CN-GB)国家标准 | 2023-08-06 | H21金属物理性能试验方法 | |
| 5 | JJF(冀) 202-2022 | 紫外分光光度法测油仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | 2022-06-27 | ||
| 6 | GB/T 36540-2018(英文版) | 水体可见光-短波红外光谱反射率测量 | (CN-GB)国家标准 | 2018-07-13 | A75测绘综合 | |
| 7 | GB/T 33988-2017(英文版) | 城镇地物可见光-短波红外光谱反射率测量 | (CN-GB)国家标准 | 2017-07-12 | A75测绘综合 | |
| 8 | GB/T 20975.26-2013(英文版) | 铝及铝合金化学分析方法 第26部分:碳含量的测定 红外吸收法 | (CN-GB)国家标准 | 2013-09-27 | H12轻金属及其合金分析方法 | |
| 9 | GB/T 34509.2-2017(英文版) | 陆地观测卫星光学遥感器在轨场地辐射定标方法 第2部分:热红外 | (CN-GB)国家标准 | 2017-11-01 | V70航天器综合 | |
| 10 | GB/T 34509.1-2017(英文版) | 陆地观测卫星光学遥感器在轨场地辐射定标方法 第1部分:可见光近红外 | (CN-GB)国家标准 | 2017-11-01 | V70航天器综合 | |
| 11 | NB/SH/T 0911-2015 | 在用油状态监测用傅里叶变换红外(FT-IR)光谱仪的设置和操作规程 | (CN-NB)行业标准-能源 | 2015-10-27 | E34润滑油 | 75.100润滑剂、工业油及相关产品 |
| 12 | NB/SH/T 0940-2016 | 使用特定的四合一试验仪分析在用润滑油的试验方法(原子发射光谱、红外光谱、黏度和激光颗粒计数器) | (CN-NB)行业标准-能源 | E34润滑油 | 75.100润滑剂、工业油及相关产品 | |
| 13 | SH/T 0940-2016 | 使用特定的四合一试验仪分析在用润滑油的试验方法(原子发射光谱、红外光谱、粘度和激光颗粒计数器) | (CN-SH)行业标准-石油化工 | 2016-12-05 | E31燃料油 | 75.160燃料 |
| 14 | GB/T 19780-2005(英文版) | 球形金属罐的容积标定 全站仪外测法 | (CN-GB)国家标准 | E30石油产品综合 | ||
| 15 | GB/T 44436-2024(英文版) | 软X射线-极紫外波段空间成像仪器实验室检测与定标方法 | (CN-GB)国家标准 | N30光学仪器综合 | ||
| 16 | GB/T 18868-2024(英文版) | 饲料中水分、粗蛋白质、粗纤维、粗脂肪、赖氨酸、蛋氨酸快速测定 近红外光谱法 | (CN-GB)国家标准 | B46畜禽饲料与添加剂 | ||
| 17 | ASTM D8274-25a | Standard Test Method for Determination of Biodiesel (Fatty Acid Methyl Esters) Content in Diesel Fuel Oil by Portable Rapid Mid-Infrared Analyzer | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2025-12-01 | ||
| 18 | ASTM D7418-23 | Standard Practice for Set-Up and Operation of Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectrometers for In-Service Oil Condition Monitoring | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2023-05-01 | 75.160.20液体燃料 | |
| 19 | ASTM D7418-22 | Standard Practice for Set-Up and Operation of Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectrometers for In-Service Oil Condition Monitoring | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2022-10-01 | 75.160.20液体燃料 | |
| 20 | ASTM D8274-25 | Standard Test Method for Determination of Biodiesel (Fatty Acid Methyl Esters) Content in Diesel Fuel Oil by Portable Rapid Mid-Infrared Analyzer | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2025-07-01 |
常见问题
红外测油仪使用什么萃取剂?目前依据HJ 637标准,通常使用四氯化碳或四氯乙烯作为萃取剂,要求试剂在相关波数下的吸光度需满足空白要求,以避免试剂本底干扰测定结果。
如何区分石油类和动植物油类?通过硅酸镁吸附柱吸附,动植物油中的极性组分被硅酸镁吸附,非极性的石油类组分透过吸附柱,分别测定透过液和原萃取液的吸光度即可计算两者含量。
仪器的检出限如何验证?通过连续多次测定空白试剂,计算其吸光度标准偏差的3倍对应浓度,得出方法检出限,并定期使用标准油样进行核查以确保仪器灵敏度符合规范。
检测项目
- 总油:判定水体中石油类和动植物油类的总和,用于评估整体有机物污染程度。
- 石油类:判定萃取剂萃取后不被硅酸镁吸附的物质含量,地表水限值通常为0.05mg/L。
- 动植物油类:判定萃取剂萃取后能被硅酸镁吸附的极性物质含量,反映生活污水混入情况。
- 检出限:判定仪器能可靠检测的很小油分浓度,通常要求低于0.01mg/L以确保微量污染识别。
- 重复性:判定多次测量同一样品的相对标准偏差,要求RSD小于2%以保证数据稳定性。
- 波长准确度:判定仪器在3030、2960、2930cm-1处的波数偏差,确保光谱定位无误。
- 基线漂移:判定仪器长时间运行时的稳定性,要求每小时漂移不超过特定吸光度值。
- 线性误差:判定标准曲线工作区间内浓度与吸光度的偏离程度,直接影响定量计算准确性。
- 萃取回收率:判定前处理过程中萃取剂对油分的提取效率,要求回收率在80%至120%之间。
- 校准误差:判定仪器使用标准油样标定后的测量偏差,确保量值溯源准确可靠。
- 透光率精度:判定光学系统对光信号衰减的测量准确性,影响后续吸光度计算。
- 扫描速度:判定仪器完成一次全谱扫描所需时间,影响大批量样品的检测通量。
- 相关系数:判定标准曲线拟合的线性程度,通常要求R²大于0.999方可投入使用。
- 检出浓度:判定水体样本中可直接读出的很低油分浓度数值,反映仪器灵敏度。
- 甲基吸收峰:判定2930cm-1处CH2基团伸缩振动吸收,用于计算亚甲基烷烃含量。
- 亚甲基吸收峰:判定2960cm-1处CH3基团伸缩振动吸收,辅助计算油分组成结构。
- 芳环吸收峰:判定3030cm-1处芳环C-H伸缩振动吸收,反映芳香烃类污染水平。
- 试剂空白:判定萃取剂本身的含油本底值,要求空白吸光度低于仪器检出限。
- 比色皿光程:判定吸收池的长度,通常为50mm或100mm,直接影响检测灵敏度。
- 检测上限:判定仪器在不稀释情况下能准确测量的很高油分浓度,界定量程范围。
总结
红外测油仪的检测涉及光学、前处理化学及量值溯源等多个环节。通过对总油、石油类、动植物油类及仪器各项性能指标的全面测试,可确保油类污染监测数据的准确性与可靠性。旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等检验检测资质,严格按照国家标准方法执行测试流程,为环境监测及质量控制提供合规的技术支持。
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