[发明专利]用于定量沉积岩样品中黄铁矿硫和有机硫的方法有效
| 申请号: | 201811057404.9 | 申请日: | 2018-09-11 | 
| 公开(公告)号: | CN109490505B | 公开(公告)日: | 2022-07-05 | 
| 发明(设计)人: | A·阿布索;V·拉穆赫-瓦赫;D·皮约;I·科瓦列斯基;B·多利戈斯;B·加西亚;T·瓦格纳;J·O·布克曼;C·玛兹 | 申请(专利权)人: | IFP新能源公司 | 
| 主分类号: | G01N33/24 | 分类号: | G01N33/24 | 
| 代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 蔡文清;郭辉 | 
| 地址: | 法国里埃*** | 国省代码: | 暂无信息 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 定量 沉积岩 样品 中黄 铁矿 有机 方法 | ||
1.一种对沉积岩样品中的黄铁矿硫进行定量的方法,其特征在于,至少进行以下步骤:
A.依循1℃/分钟至30℃/分钟范围内的第一温度梯度,在惰性气氛中,在100℃至320℃的第一温度和600℃至700℃的第二温度之间,加热所述样品;
B.连续氧化由在惰性气氛中加热所述样品而得到的至少部分流出物,连续测定所释放的第一SO2量作为步骤A中在惰性气氛中进行加热的时间的函数,并根据第一SO2量至少确定热解硫含量S热解和热解黄铁矿硫含量
C.依循在1℃/分钟至30℃/分钟之间的第二温度梯度,在氧化气氛中,在280℃至320℃的第三温度和高于或等于800℃的第四温度之间加热由步骤A中在惰性气氛进行加热而获得的所述样品的残余物;
D.连续测定所释放的第二SO2量作为步骤C中在氧化气氛中进行加热的时间的函数,由所述第二SO2量至少确定氧化硫含量S氧化,并通过所述热解硫含量S热解和所述氧化硫含量S氧化的总和至少确定总硫含量S总,
其特征在于,至少所述样品的黄铁矿硫含量S黄铁矿由如下类型的式确定:
其中,p(α,β,γ)是取决于参数α、参数β、参数γ的加权函数,参数α表示所述热解黄铁矿硫相对于所述总硫的比率,参数β表示矿物基质对所述比率的影响,参数γ表示有机基质对所述比率的影响,各个所述参数的值是预先确定的。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述加权函数p(α,β,γ)以如下形式书写:
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述样品是储集岩型的,并且所述第一温度范围为100℃至200℃。
4.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述样品是母岩型的,并且所述第一温度范围为280℃至320℃。
5.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,参数α范围为0.40至0.46。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,参数α为0.43。
7.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述沉积岩样品是黏土型的,并且参数β范围为0.04至0.7。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,参数β为0.38。
9.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述沉积岩样品是泥灰岩型的,并且参数β范围为0.7至0.9。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,参数β为0.78。
11.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述沉积岩样品是石灰岩型的,并且参数β范围为0.85至0.97。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,参数β为0.9。
13.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述沉积岩样品含有湖泊和/或海洋来源的有机物质,并且参数γ值为0。
14.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述沉积岩样品含有陆地来源的有机物质,并且参数γ范围为0.23至0.29。
15.如权利要求14所述的方法,其特征在于,参数γ为0.26。
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