- •Отчет по производственной практике
- •Оглавление
- •8.13.1 Область применения 66
- •8.14.1 Область применения 66
- •8.15.1 Область применения 67
- •8.16.1 Область применения 68
- •1. Введение
- •1.1 История создания, развития и становления фау «25 ГосНии химмотологии Минобороны России»
- •1.2 Историческая справка
- •1.3 Основные направления работ
- •2. Положение об отделе контроля качества и физических методов исследования ракетного топлива и горюче-смазочных материалов
- •2.1 Общие положения
- •2.2 Цель и функции Отдела
- •2. 3 Задачи подразделений Отдела
- •4.Теоретическая часть
- •4.1 Обзор правовой документации
- •4.2 Порядок установления квалификации испытательных лабораторий и требования к проведению межлабораторных сравнительных испытаний
- •4.3 Требования компетентности лаборатории по гост исо/мэк 17025
- •5. Практическая часть
- •5.1 Метод атомно-абсорбционной спектрометрии
- •5.2 Применение атомно-абсорбционной спектрометрии в 152 лаборатории
- •6. Хроматографические методы анализа
- •6.1 Классификация хроматографических методов
- •6.2 Основы метода газовой хроматографии
- •6.3 Варианты метода
- •6.4 Газовый хроматограф. Принципиальная схема
- •6.5 Применение газовой хроматографии в 152 лаборатории
- •7. Инфракрасные методы анализа
- •7.1 Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола методом инфракрасной спектроскопии (гост р 51930-2002)
- •7.1.1 Область применения
- •7.2 Бензины. Определение мтбэ, этбэ, тамэ, дипэ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии (гост р 52256-2004)
- •7.2.1 Область применения
- •8. Физико-химические методы испытаний нефтепродуктов
- •Перечень физико-химических методов испытаний
- •8.3. Жидкие нефтепродукты. Определение загрязнений в средних дистиллятах (en 12662)
- •8.4 Нефтепродукты. Метод определения содержания механических примесей (гост 10577-78)
- •8.4.1 Область применения
- •8.5.1 Область применения
- •8.6.1 Область применения
- •8.8.1 Область применения
- •8.9 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле (гост 6356-75)
- •8.10 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости (гост 33-2000)
- •8.11 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности (гост 3900-85)
- •8.11.3 Определение плотности и относительной плотности пикнометром
- •8.12 Нефтепродукты. Определение воды. Метод кулонометрического титрования по Карлу Фишеру (iso 12937:2000)
- •8.12.2 Область применения
- •Заключение
- •Список используемой литературы
5.2 Применение атомно-абсорбционной спектрометрии в 152 лаборатории
Как было отмечено выше, в химмотологии метод ААС используется для определения концентрации металлов в ГСМ, осадках и отложениях из различных технических устройств. Концентрация перечисленных металлов в составе проб ГСМ позволяет характеризовать содержание в них:
- продуктов износа/коррозии металлических конструкционных материалов и соответствующих деталей/агрегатов топливной/масляной аппаратуры транспортных средств, а также средств хранения/транспортировки ГСМ;
- металлсодержащих присадок;
- привнесенных в процессе производства компонентов катализаторов;
- привнесенных в процессе хранения/транспортировки компонентов атмосферно-почвенного происхождения;
- и производить оценку фактического уровня качества соответствующих ГСМ, а также прогнозировать сроки эксплуатации их и соответствующих технических устройств.
Метод широко используется при проведении научных исследований при разработке и изучении эффективности композиций ГСМ и присадок к ним в условиях применения и хранения.
Рисунок 3 - Атомно-абсорбционный спектрометр
Рисунок 4 - Вытяжка
В 152 лаборатории установлен двухлучевые (оптическая схема Черни-Тернера) атомно-абсорбционный спектрометр производства фирмы PerkinElmer модели AAnalyst 200, укомплектованный пламенным атомизатором, со спектральным диапазоном 190-900 нм, разрешением не менее 0,3 нм, погрешностью фотометрирования не более 0,5 %.
Имеется набор ламп с полым катодом для определения следующих элементов: алюминия, бария, бериллия, бора, ванадия, висмута, вольфрама, галлия, гольмия, железа, кадмия, калия, кальция, кобальта, кремния, лития, магния, марганца, меди, молибдена, мышьяка, натрия, никеля, олова, палладия, ртути, свинца, стронция, сурьмы, титана, фосфора, хрома, цинка, - всех основных элементов, содержание которых определяют в самых разнообразных объектах анализа.
Рисунки 3 и 4 наглядно показывают приборы, на которых работают сотрудники в 152 лаборатории.
В 152 лаборатории разработан и применяется ряд методов атомно-абсорбционного определения содержания металлов в различных объектах.
6. Хроматографические методы анализа
6.1 Классификация хроматографических методов
В основу классификаций хроматографических методов положены принципы, учитывающие следующие различные особенности процесса разделения:
- различия в агрегатном состоянии фаз используемой хроматографической системы;
- различия в характере взаимодействий разделяемых веществ с неподвижной фазой;
- экспериментальные различия в способах проведения процесса хроматографического разделения.
В таблице 1 приведены основные варианты классификации известных хроматографических методов.
Таблица 1 - Классификация известных хроматографических методов
Варианты хроматографии, различающиеся по агрегатному состоянию фаз. Подвижная фаза |
Неподвижная фаза |
Название варианта |
|
общее |
частное |
||
газ |
адсорбент |
газовая |
газо-адсорбционная |
жидкость |
газо-жидкостная |
||
жидкость |
адсорбент |
жидкостная |
жидкостно-адсорбционная |
жидкость |
жидкостно-жидкостная |
||
газ или пар в сверхкритическом состоянии |
адсорбент |
флюидная |
флюидно-адсорбционная |
жидкость |
флюидно-жидкостная |
||
коллоидная система |
композиция твердых и жидких компонентов |
полифазная |
|
