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11.
从吐哈盆地侏罗纪煤中分离富集了藻类体、孢子体、角质体、镜质体、基质镜质体和丝质体6种主要显微组分,进行了热解及热模拟实验,并对各显微组分热模拟生成的产物热解油进行了碳同位素组成等分析。各显微组分热解生烃潜力及其热解产物热解油的碳同位素组成表明,煤系有机质中藻类体的生油潜力最高,生成的液态烃类的碳同位素组成最轻;孢子体、角质体等陆源富氢组分生烃潜力低于藻类体,生成的液态烃类的碳同位素组成重于藻类体生成的液态烃类,与煤系含油气盆地中原油的碳同位素组成基本一致。这些富氢显微组分应该是煤系有机质中主要的生油显微组分。镜质体和基质镜质体的生油潜力相对较低,其生成的液态烃类的碳同位素组成比一般煤系原油重得多,而且这些组分本身对液态烃具有较强的吸附力,尽管其在煤系有机质中所占的比例很大,仍然难以成为生成液态石油的主要显微组分,只能在高成熟演化阶段成为良好的生气显微组分。丝质体等惰性组分生烃潜力极低,不可能成为生油组分。此外,结合原煤的显微组分组成、生烃潜力和元素分析,提出仅仅以壳质组的含量高低来评价煤的生烃潜力不完全可靠,热解是经济、快速、有效的评价方法。  相似文献   
12.
张恩慈  吴贤欣 《岩矿测试》1990,9(2):138-141
本文介绍本院研制的热解石墨坩埚的特性和应用情况。该坩埚具有纯度高、致密、耐高温、耐强酸强碱腐蚀、易洗涤等特点,已广泛应用于矿物、建材、玻璃等方面试样的前处理。与铂、银、镍、刚玉、石英等坩埚比较,具有引入杂质少成本低等优点。  相似文献   
13.
吴庆余  盛国英 《沉积学报》1995,13(A01):118-123
采用气相色谱和色谱-质谱联用仪对枯草杆菌游离烃类及热解烃类进行了分析。枯草杆菌热解产气率较高,正异构比值较低,乙烷乙烯比值较高。热解作用使氯仿抽提物含量大幅度提高,达热解前的10.74倍。枯草杆菌游离烷烃以正烷烃为主,主峰为正二十七烷,碳数分布范围为C16-C30。  相似文献   
14.
温度是成油的主要因素,除热作用外,生物作用也是形成天然气的重要因素。微生物活动是在沉积过程中发生最早的活动,它具有体积小、面积大、繁殖速度快的优越体制。微生物的活动范围不限于生物成因气藏分布的1200m的埋藏深度,在深达3000m以内都是非常活跃的。红菌最活跃的温度是4~75℃,一般地温梯度为1.8~3.2℃/100m,至1200m仅为20~30℃。在高于20℃的条件下,甲烷菌的产率随温度上升而提高。一般生油门限的温度为  相似文献   
15.
尹小波  戚厚发 《沉积学报》1996,14(A00):143-148
本文对选自柴达木,南海莺琼盆地19个生物气源岩样品,进行了三个不同温度段的绝氧热热解分析,初步证实了居首位可利用的有机物为纤维素,半纤维素等多糖类物质,类脂化合物热解温度为269-270℃,核酸类蛋白类等的热分解温度大多数也在320℃以内。因而用330℃热分解1小时获取的热解失重值可用于评价气源岩的生化甲烷丰度。  相似文献   
16.
现代葡萄藻热解生成的油,气和生物标志物特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   
17.
东梁矿区沙四,三段干酪根的热解气相色谱研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
蔡云开 《地球科学》1992,17(4):411-419
  相似文献   
18.
热解硫酸钡制备硫同位素分析试样二氧化硫   总被引:1,自引:1,他引:0  
改进了硫同位素分析中由BaSO4制备SO2的方法:BaSO4和V2O5及SiO2混合后覆盖铜丝,在真空状态980℃加热20min,用液氮捕集SO2。与火焰直接加热分解法相比,用高温炉方便,改善了制样环境,避免污染。经国际标样和国家标准物质分析验证,结果与标准值相符,标准偏差(1σ)在±009‰~±020‰,符合分析要求。  相似文献   
19.
熊永强  耿安松 《地球化学》1998,27(6):532-536
生物降解原同在我国分布广泛并且在重油资源中占有一定的比例。本文通过采用单体化合物碳同位素分析技术对取自辽河油田西部凹陷的重油以及它们沥青质组分的热解产物进行单体碳同位素测定,来研究原油沥青质热解产物中正构烷烃单体碳同位素的组成及其一物降解油的指示意义。研究结果表明,沥青质热解产物中正构烷烃组分的单体碳同位素组成可用于生物降解较严重的重油样品进行油/油相比,并且与原油中的正构烷烃单体碳同位素组成的对  相似文献   
20.
地质样品中痕量碘的热解——示波极谱法测定   总被引:4,自引:1,他引:3  
提出了在1000℃高温中热解地质样品,以5g/L NaOH溶液为吸收液,以10%NH3·H2O-36g/L NH4Cl溶液-20g/L Na2B4O7·6H2O溶液-16g/L Na2SO3溶液为底液,用二阶导数示波极谱测量痕量碘。方法的检出限为0.08μg/g,精密度(RSD)为5.5%。经地质标准物质验证,测定值与推荐值吻合。  相似文献   
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