Спектроскопия производных в УФ-видимой области для определения состава растворов сырой нефти и асфальтенов
Аннотация
Определение первых и вторых производных УФ-спектров сырой нефти и растворов асфальтенов позволяет идентифицировать сигналы, относящиеся к соединениям в сырой нефти, которые нельзя увидеть в обычных спектрах. Обработка УФ-видимого спектра сырой нефти для определения первой и второй производных позволила идентифицировать пять максимумов. Максимумы в спектре первой производной могут быть связаны с различными типами соединений в сырой нефти: 230 нм для бензольных соединений, 259 нм для соединений нафталина и их производных, 295 нм для чистого фенантрена, 328 нм для ароматических хромофоров с тремя или четырьмя ароматическими кольцами и 401 нм для электронной полосы поглощения Соре ванадилпорфиринов. Форма спектров проанализирована с целью определения наличия коллоидов или частиц в растворах.
Об авторах
E. E. Banda-CruzМексика
Альтамира, Тамаулипас.
N. V. Gallardo-Rivas
Мексика
Альтамира, Тамаулипас.
R. D. Marti'nez-Orozco
Мексика
Альтамира, Тамаулипас.
U. Paramo-Garcfa
Мексика
Альтамира, Тамаулипас.
A. M. Mendoza-Martinez
Мексика
Альтамира, Тамаулипас.
Список литературы
1. H. Alboudwarej, J. J. Felix, S. Taylor, R. Badry, Ch. Bremner, B. Brough, C. Skeates, A. Baker, D. Palmer, K. Pattison, et al., Oilfield Rev., 18, 34-53 (2016).
2. N. H. Abdurahman, Y. M. Rosli, N. H. Azhari, B. A. Hayder, J. Pet. Sci. Eng., 90, 139-144 (2012).
3. L. Xia, S. Lu, G. Cao, J. Colloid Interface Sci., 271, 504-506 (2004).
4. P. K. Kilpatrick, Energy Fuels, 26, 4017-4026 (2012).
5. A. G. Marshall, R. P. Rodgers, Chem. Underworld Proc. National Academy of Sciences, 105, N 47, 18090-18095 (2008).
6. S. Sakthivel, R. L. Gardas, J. S. Sangwai, J. Mol. Liq., 221, 323-332 (2016).
7. D. Giraldo, M. Chacon, J. S. Ramirez, C. Blanco, M. Y. Combariza, Fuel, 226, 103-111 (2018).
8. O. Abbas, C. Rebufa, N. Dupuy, A. Permanyer, J. Kister, Fuel, 98, 5-14 (2012).
9. M. F. Thomas, N. Azema, O. Thomas, In: UV-Visible Spectrophotometry of Water and Wastewater, Eds. O. Thomas, C. Burgess, Elsevier Science, 201-224 (2017).
10. E. E. Banda, S. I. Padron, N. V. Gallardo, J. L. Rivera, U. Paramo, N. P. Diaz, A. M. Mendoza, Pet. Sci. Technol., 24, 732-738 (2016).
11. O. Thomas, V. Cerda, In: Techniques and Instrumentation in Analytical Chemistry, Eds. O. Thomas, C. Burgess, Elsevier Science, vol. 27, 21-45 (2007).
12. O. Thomas, J. Causse, In: UV-Visible Spectrophotometry of Water and Wastewater, Eds. O. Thomas, C. Burgess, Elsevier Science, 37-72 (2017).
13. J. M. Dixon, M. Taniguchi, J. S. Lindsey, Open Acc. Photochem. CAD Spectra Database, 81, 212-213 (2005).
14. E. E. Banda, N. V. Rivas, U. Paramo, I. A. Estrada, D. Pozas, J. Reyes, Pet. Sci. Technol., 34, 1812-1817 (2016).
15. J. Lin, W. Hu, C. Cheng, X. Gu, W. Du, C. Quo, J. Zhang, Fuel, 218, 213-217 (2018)
16. I. Evdokimov, A. Fesan, A. Losev, Energy Fuels, 31, 3878-3884 (2017).
17. S. M. Rowland, W. K. Robbins, Y. E. Corilo, A. G. Marshall, R. P. Rodgers, Energy Fuels, 28, 5043-5048 (2014).
Рецензия
Для цитирования:
Banda-Cruz E.E., Gallardo-Rivas N.V., Marti'nez-Orozco R.D., Paramo-Garcfa U., Mendoza-Martinez A.M. Спектроскопия производных в УФ-видимой области для определения состава растворов сырой нефти и асфальтенов. Журнал прикладной спектроскопии. 2020;87(6):1019(1)-1019(6).
For citation:
Banda-Cruz E.E., Gallardo-Rivas N.V., Marti'nez-Orozco R.D., Paramo-Garcfa U., Mendoza-Martinez A.M. Derivative UV-Vis spectroscopy of crude oil and asphaltene solutions for composition determination. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2020;87(6):1019(1)-1019(6).