摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 水分对原油品质的影响 | 第14-15页 |
1.2 原油中水分的主要来源 | 第15-18页 |
1.2.1 油田水 | 第15-16页 |
1.2.2 注水开发 | 第16-17页 |
1.2.3 其他来源 | 第17-18页 |
1.3 原油中水源分析方法 | 第18-21页 |
1.3.1 水温、水位判别法 | 第18页 |
1.3.2 水化学分析法 | 第18-20页 |
1.3.2.1 常规水化学分析法 | 第18-19页 |
1.3.2.2 元素分析方法 | 第19-20页 |
1.3.2.3 同位素分析方法 | 第20页 |
1.3.3 数学分析法 | 第20-21页 |
1.3.3.1 多元统计法 | 第20页 |
1.3.3.2 模糊数学法 | 第20页 |
1.3.3.3 灰色系统理论 | 第20-21页 |
1.4 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)技术 | 第21-25页 |
1.4.1 ICP-MS技术的问世 | 第21页 |
1.4.2 ICP-MS技术的原理 | 第21-24页 |
1.4.2.1 定性分析 | 第22页 |
1.4.2.2 半定量分析 | 第22-23页 |
1.4.2.3 定量分析 | 第23-24页 |
1.4.3 ICP-MS技术的发展 | 第24-25页 |
1.5 主要研究思路 | 第25-26页 |
第二章 ICP-MS检测方法的建立 | 第26-34页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 ICP-MS实验中的干扰与控制 | 第26-29页 |
2.2.1 光谱干扰与控制 | 第27页 |
2.2.2 质谱干扰与控制 | 第27-28页 |
2.2.3 其他干扰及控制 | 第28-29页 |
2.3 ICP-MS样品制备 | 第29-32页 |
2.3.1 不同来源的水源取样 | 第29页 |
2.3.2 原油取样 | 第29-30页 |
2.3.3 原油水样的制备 | 第30-32页 |
2.4 结论 | 第32-34页 |
第三章 ICP-MS的全元素半定量检测 | 第34-52页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 材料与设备 | 第34页 |
3.2.2 溶液制备 | 第34-35页 |
3.2.3 不同水分来源样品配制 | 第35页 |
3.2.4 化学需氧量(COD)测定 | 第35-36页 |
3.2.5 ICP-MS检测条件优化 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-50页 |
3.3.1 第一阶段检测结果 | 第37-39页 |
3.3.2 第二阶段检测结果 | 第39-44页 |
3.3.3 第三阶段检测结果 | 第44-50页 |
3.4 结论 | 第50-52页 |
第四章 ICP-MS技术金属元素检测 | 第52-66页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-54页 |
4.2.1 材料与设备 | 第52-53页 |
4.2.2 溶液制备 | 第53页 |
4.2.3 不同水分来源样品制备 | 第53页 |
4.2.4 标准曲线的配制 | 第53-54页 |
4.2.5 ICP-MS检测条件 | 第54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-64页 |
4.3.1 河水特征元素检测 | 第54-56页 |
4.3.2 自来水特征元素检测 | 第56-60页 |
4.3.2.1 Al单元素检测 | 第56-58页 |
4.3.2.2 Fe单元素检测 | 第58-60页 |
4.3.3 海水特征元素检测 | 第60-64页 |
4.3.3.1 K单元素检测 | 第60-62页 |
4.3.3.2 V单元素检测 | 第62-64页 |
4.4 最低检出限 | 第64页 |
4.5 结论 | 第64-66页 |
第五章 总结 | 第66-70页 |
5.1 全文结论 | 第66-67页 |
5.1.1 原油于水样采集及制备样品的可行性 | 第66页 |
5.1.2 探索基于ICP-MS的全元素半定量检测方法 | 第66页 |
5.1.3 对不同水分来源样品中单元素的定量检测 | 第66-67页 |
5.2 展望 | 第67-70页 |
5.2.1 方法创新性 | 第67页 |
5.2.2 方法可行性 | 第67-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第78-80页 |
作者和导师简介 | 第80-81页 |
附件 | 第81-82页 |