电石期货名称
名称有天原股份、天原股份、ST明科、鄂尔多斯等。
天原股份:9月15日盘后消息,天原股份开盘报价15.72元,收盘于17.34元。5日内股价上涨19.55%,总市值为135.4亿元。
公司磷矿业务正常。公司没有苯乙烯。电石产能47万吨。
天原股份:9月15日,云维股份收盘涨10.02%,报于4.61。当日最高价为4.61元,最低达4.13元,成交量61.71万手,总市值为56.82亿元。
公司已经形成了较完整的煤化工细分行业产业链条,产业布局涵盖了传统煤化工的三个领域,即煤焦化、煤电石化和煤气化。
ST明科:ST明科开盘报价2.73元,收盘于2.86元,涨5.15%。今年来涨幅上涨37.06%,总市值为12.51亿元。
鄂尔多斯:鄂尔多斯3日内股价上涨6.73%,市值为594.03亿元,涨4.92%,最新报41.6元。
公司基础化工产业有“山泉”、“双环”、“云杉”三大品牌十余种产品,生产规模为年产电石10万吨,聚氯乙烯树脂3万吨,苯酚1.4万吨等。
碳化钙是一种无机物,电石的主要成分,白色晶体,工业品为灰黑色块状物,断面为紫色或灰色。遇水立即发生激烈反应,生成乙炔,并放出热量。碳化钙是重要的基本化工原料,主要用于产生乙炔气。也用于有机合成、氧炔焊接等。
电石的使用,说明我们的社会,对于工业原料的使用是比较多的,但是使用的时候,一定要小心和谨慎一些,因为这个虽然是一个工业用品,但是,的确是存在一定的危险性的,如果不加以控制,不加以注意的话,会发生一些化学反应,如果真的发生了这些反应,那么我们的员工,我们的人员就会受到伤害,造成的影响就会是巨大的,所以为了,避免这样的事情发生,我们还是应该严格按照工厂的具体要求,来进行实施,来进行使用。
任何企业,都不应该小瞧,也就是说,任何企业,都能够做大或者是做强,只要能够保证自己公司生产的产品是优质的,是比较靠谱的,那么公司就可以获得很多的客户,获得很多忠诚的消费者,只有把握了产品的质量,才能够让自己的企业变得更加优秀。
扑热息痛行业概念股票有: 华泰股份、诚意药业、丰原药业。
华泰股份:从公司近三年ROE来看,近三年ROE均值为8.59%,过去三年ROE最低为2020年的8.22%,最高为2021年的8.96%。定增募投对氨基苯酚2万吨产能项目,对氨基苯酚主要用于生产扑热息痛。
华泰股份(600308)涨0.19%,报5.260元,成交额2314.91万元,换手率0.41%,振幅涨0.19%。
诚意药业:从近三年ROE来看,诚意药业近三年ROE均值为19.15%,过去三年ROE最低为2021年的18.46%,最高为2020年的20.36%。公司是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业,产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中,公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商,盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场,硫唑嘌呤原料药主要出口。公司于2020年6月9日晚公告,公司已累计收购康乐药业股份1173.00万股,交易总额8870.70万元,占康乐药业股份总数15%,成为康乐药业第一大股东。康乐药业主营业务为对乙酰氨基酚(扑热息痛)原料药及颗粒制剂的生产及销售。
11月25日消息,诚意药业开盘报15.86元,截至下午3点收盘,该股跌2.89%,报15.480元。当前市值36.19亿。
丰原药业:从公司近三年ROE来看,近三年ROE均值为7.18%,过去三年ROE最低为2019年的6.19%,最高为2021年的7.79%。公司医药产品涵盖制剂产品、原料药和中间体等,19年年报披露,公司扑热息痛、头孢呋辛酯原料药,通过加大市场开拓力度,较好的完成销售任务。
11月25日消息,丰原药业开盘报价11.18元,收盘于10.720元,跌6.94%。当日最高价11.29元,最低达10.39元,总市值35.6亿。
在网购鞋子的时候,细心的朋友会发现,很多鞋子的制作材料是tpr。不了解的朋友肯定就会在心里留下疑问或者直接咨询卖家:tpr是什么材料?其实,tpr也是一种常用的建筑材料,像线材线缆,五金配件中就经常会用到这种材料。那tpr到底是什么意思?tpr是一种什么材料呢?
tpr是什么意思?
tpr是英文 thermoplastic rubber 的缩写,中文名为热塑性橡胶。是一种具有橡胶弹性同时无需硫化,可直接加工成型(如注塑,挤出,吹塑等)的热塑性软性胶料。ptr材料以热塑性丁苯橡胶(如SBS,SEBS)为基础原材料,同时添加树脂(如PP,PS),填料,增塑油剂以及其他功能助剂,并广泛应用于日用制品,五金工具,箱包轮子,运动器材,玩具制品,汽车配件,医疗制品,线材线缆,电子电器,通讯仪表以及鞋材制品等等。
那么,tpr是什么材料呢?我想,tpr材料的特性就足以用来说明tpr是一种什么材料了吧:
——tpr材料具有一般橡胶的回弹性和良好的耐磨性,防滑性和减震性能优良,但柔软舒适性要优越于橡胶。另外,tpr材料在拉伸强度,抗疲劳性以及机械性能不如硫化橡胶。
——我们通常说的TPR材料是基于SBS基材的,其化学性能如下:耐侯性、耐老化性一般,耐温70~75℃,如需要耐老化性耐温性好的材料,可选取SEBS基材的改性材料。
——tpr材料可在邵氏硬度5~100度的范围内调整其硬度,以SEBS为基材的改性材料可调整至更低的硬度。
——tpr材料与某些胶水,油墨等有良好的粘接性能,具有良好的喷油丝印加工性。
——tpr材料作为环保软胶,主要危害物质如塑化剂邻苯二甲酸酯类Phthalate,壬基苯酚NP,多环芳烃族PAHs检测,符合ROHS、REACH、EN71-3,ASTMF963环保检测标准。
tpr价格:
tpr材料价格范围在13000~35000元/千克。若需特殊要求,如食品级,阻燃级,耐高温级等价格会更高。因此,客户在向供应商问价格时,供应商一般都会问客户做什么产品,有些什么物性和环保方面的要求,最好客户能提供样板或物性表和环保标准,这样供应商才能针对性报价。
tpr与tpe的区别:
很多人将tpr与tpe混淆,其实,tpr与tpe在概念外延上是有区别的。TPE是指热塑性弹性体,是一大类材料的统称,包括聚烯烃类,聚酯类,聚苯乙烯类等多种弹性体。而目前在弹性体行业,多数业内人士把以SBS为基础合成改性的聚苯乙烯类弹性体称为tpr,可见tpr的范围比TPE要窄很多。
tpr材料与PVC材料的区别:tpr与PVC都是具有橡胶弹性的软性材料,通过外观和手感很难鉴别出来。而通过燃烧区别则比较直观容易。
1、看燃烧气味。tpr燃烧有芳香的味道,味道不算难闻。PVC燃烧有氯的臭味,味道难闻。
2、看火焰颜色。燃烧时火焰根部颜色为绿色的是PVC材质,颜色为蓝色的是TPE材质。
3、看阻燃级别(指未加阻燃剂的材料)。PVC阻燃级别为UL94-V2,具有自熄性,点火燃烧,点火源撤离后,火焰一般会熄灭tpr阻燃级别为UL94-HB,,遇火燃烧,离火续燃不熄灭。
TPR材料的材料应用
TPR材料广泛应用于日用制品,五金工具,箱包轮子,运动器材,玩具制品,汽车配件,医疗制品,线材线缆,电子电器,通讯仪表以及鞋材制品等等。其中鞋材和玩具行业,主要是SBS基材的TPR的应用领域,以SEBS为基材的改性材料主要应用于耐老化,耐候性,材料物性拉伸强度要求高,材料硬度超低(低于邵氏硬度5度)的产品应用。
以上就是有关tpr是什么材料的相关内容,希望能对大家有所帮助!土巴兔装修网,全行业的领导者。
兰州城市供水(集团)有限公司
供水水质公示(2022年1月)
(一)管网水七项指标检测结果
项目
计量单位
GB5749-2006
《生活饮用水卫生标准》限值
检测结果
色度
铂钴色度单位
15
<5
臭和味
/
无异臭异味
无
浑浊度(散射浑浊度单位)
NTU
1NTU(水源与净水技术条件限制时为3NTU)
0.20~0.70
游离氯
mg/L
管网末梢水中余量≥0.05
0.06~0.78
菌落总数
CFU/ml
100
0~7
总大肠菌群
MPN/100ml或CFU/100ml
不得检出
未检出
耗氧量(CODMn法,以O2计)
mg/L
3;水源限制,
原水耗氧量>6mg/L时为5
1.3~1.9
(二)出厂水九项指标的检测结果
项目
计量单位
GB5749-2006
《生活饮用水卫生标准》限值
检测结果
色度
铂钴色度单位
15
<5
臭和味
/
无异臭异味
无
肉眼可见物
/
无
无
浑浊度(散射浑浊度单位)
NTU
1NTU(水源与净水技术条件限制时为3NTU)
0.25~0.40
游离氯
mg/L
与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3
0.41~0.82
总氯
mg/L
与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;出厂水中余量≥0.5
/
菌落总数
CFU/ml
100
0~2
总大肠菌群
MPN/100ml或CFU/100ml
不得检出
未检出
耐热大肠菌群
MPN/100ml或CFU/100ml
不得检出
未检出
耗氧量(CODMn法,以O2计)
mg/L
3;(水源限制,
原水耗氧量>6mg/L时为5)
1.1~1.6
(三)二厂出厂水月检指标的检测结果(含苯、石油类)
水质常规指标及消毒剂指标
序号
项目
计量单位
GB5749-2006
《生活饮用水卫生标准》限值
检测结果
1
总大肠菌群
MPN/100ml
不得检出
未检出
2
耐热大肠菌群
CFU/100ml
不得检出
/
3
大肠埃希氏菌
MPN/100ml
不得检出
未检出
4
菌落总数
CFU/ml
100
未检出
5
砷
mg/L
0.01
0.0014
6
镉
mg/L
0.005
<0.0005
7
铬(六价)
mg/L
0.05
<0.004
8
铅
mg/L
0.01
<0.001
9
汞
mg/L
0.001
<0.0001
10
硒
mg/L
0.01
<0.0005
11
氰化物
mg/L
0.05
<0.010
12
氟化物
mg/L
1.0
0.14~0.15
13
硝酸盐(以N计)
mg/L
10,(地下水源限制时为20)
0.88~1.09
14
三氯甲烷
mg/L
0.06
0.008~0.010
15
四氯化碳
mg/L
0.002
<0.0002
16
色度
铂钴色度单位
15
<5
17
浑浊度(散射浑浊度单位)
NTU
1,(水源与净水技术条件限制时为3NTU)
0.35~0.40
18
臭和味
/
无异臭异味
无
19
肉眼可见物
/
无
无
20
pH
/
6.5~8.5
8.18~8.20
21
铝
mg/L
0.2
0.038~0.065
22
铁
mg/L
0.3
<0.010~0.023
23
锰
mg/L
0.1
<0.010
24
铜
mg/L
1.0
<0.010
25
锌
mg/L
1.0
<0.010
26
氯化物
mg/L
250
22~25
27
硫酸盐
mg/L
250
55~60
28
溶解性总固体
mg/L
1000
292~316
29
总硬度(以CaCO3计)
mg/L
450
214~219
30
耗氧量(CODMn法,以O2计)
mg/L
3,(水源限制,
原水耗氧量>6mg/L时为5)
1.4~1.6
31
挥发性酚类(以苯酚计)
mg/L
0.002
<0.002
32
阴离子合成洗涤剂
mg/L
0.3
<0.05
33
总α放射性
Bq/L
0.5
0.085~0.099
34
总β放射性
Bq/L
1
0.115~0.125
35
氯气及游离氯制剂
(游离氯)
mg/L
与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;
出厂水中余量≥0.3
0.54~0.80
36
总氯
mg/L
与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;
出厂水中余量≥0.5
/
增加的水质非常规指标及参考指标
序号
项目
计量单位
限值
检测值
1
苯
mg/L
0.01
<0.0010
2
石油类(总量)
mg/L
0.3
<0.01
说明:
1、兰州城市供水(集团)有限公司供水水质执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2、按照兰州城市供水(集团)有限公司水质公示要求,每月公布出厂水常规42项指标中的适用指标(2项消毒剂和4项消毒副产物指标不适用)(另加苯、石油类2项),出厂水9项指标及管网水7项指标的检测结果;半年公布一次出厂水非常规64项指标;数据每月15日前更新。
3、以上公示数据由国家城市供水水质监测网兰州监测站检测并提供。
兰州城市供水(集团)有限公司
供水水质公示(2022年2月)
(一)管网水七项指标检测结果
项目
计量单位
GB5749-2006
《生活饮用水卫生标准》限值
检测结果
色度
铂钴色度单位
15
<5
臭和味
/
无异臭异味
无
浑浊度(散射浑浊度单位)
NTU
1NTU(水源与净水技术条件限制时为3NTU)
0.10~0.70
游离氯
mg/L
管网末梢水中余量≥0.05
0.06~0.64
菌落总数
CFU/ml
100
0~5
总大肠菌群
MPN/100ml或CFU/100ml
不得检出
未检出
耗氧量(CODMn法,以O2计)
mg/L
3;水源限制,
原水耗氧量>6mg/L时为5
1.1~2.0
(二)出厂水九项指标的检测结果
项目
计量单位
GB5749-2006
《生活饮用水卫生标准》限值
检测结果
色度
铂钴色度单位
15
<5
臭和味
/
无异臭异味
无
肉眼可见物
/
无
无
浑浊度(散射浑浊度单位)
NTU
1NTU(水源与净水技术条件限制时为3NTU)
0.25~0.40
游离氯
mg/L
与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3
0.40~0.83
总氯
mg/L
与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;出厂水中余量≥0.5
/
菌落总数
CFU/ml
100
0~10
总大肠菌群
MPN/100ml或CFU/100ml
不得检出
未检出
耐热大肠菌群
MPN/100ml或CFU/100ml
不得检出
未检出
耗氧量(CODMn法,以O2计)
mg/L
3;(水源限制,
原水耗氧量>6mg/L时为5)
1.2~1.6
(三)二厂出厂水月检指标的检测结果(含苯、石油类)
水质常规指标及消毒剂指标
序号
项目
计量单位
GB5749-2006
《生活饮用水卫生标准》限值
检测结果
1
总大肠菌群
MPN/100ml
不得检出
未检出
2
耐热大肠菌群
CFU/100ml
不得检出
/
3
大肠埃希氏菌
MPN/100ml
不得检出
未检出
4
菌落总数
CFU/ml
100
未检出
5
砷
mg/L
0.01
0.0015~0.0017
6
镉
mg/L
0.005
<0.0005
7
铬(六价)
mg/L
0.05
<0.004
8
铅
mg/L
0.01
<0.001
9
汞
mg/L
0.001
<0.0001
10
硒
mg/L
0.01
0.0008
11
氰化物
mg/L
0.05
<0.010
12
氟化物
mg/L
1.0
0.12
13
硝酸盐(以N计)
mg/L
10,(地下水源限制时为20)
1.03~1.19
14
三氯甲烷
mg/L
0.06
0.009~0.010
15
四氯化碳
mg/L
0.002
<0.0002
16
色度
铂钴色度单位
15
<5
17
浑浊度(散射浑浊度单位)
NTU
1,(水源与净水技术条件限制时为3NTU)
0.30
18
臭和味
/
无异臭异味
无
19
肉眼可见物
/
无
无
20
pH
/
6.5~8.5
8.27~8.30
21
铝
mg/L
0.2
0.041~0.070
22
铁
mg/L
0.3
<0.010
23
锰
mg/L
0.1
<0.010
24
铜
mg/L
1.0
<0.010
25
锌
mg/L
1.0
<0.010
26
氯化物
mg/L
250
24~27
27
硫酸盐
mg/L
250
58~62
28
溶解性总固体
mg/L
1000
284~298
29
总硬度(以CaCO3计)
mg/L
450
216~221
30
耗氧量(CODMn法,以O2计)
mg/L
3,(水源限制,
原水耗氧量>6mg/L时为5)
1.2~1.4
31
挥发性酚类(以苯酚计)
mg/L
0.002
<0.002
32
阴离子合成洗涤剂
mg/L
0.3
<0.05
33
总α放射性
Bq/L
0.5
0.051~0.057
34
总β放射性
Bq/L
1
0.089~0.100
35
氯气及游离氯制剂
(游离氯)
mg/L
与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;
出厂水中余量≥0.3
0.50~0.79
36
总氯
mg/L
与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;
出厂水中余量≥0.5
/
增加的水质非常规指标及参考指标
序号
项目
计量单位
限值
检测值
1
苯
mg/L
0.01
<0.0010
2
石油类(总量)
mg/L
0.3
<0.01
说明:
1、兰州城市供水(集团)有限公司供水水质执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2、按照兰州城市供水(集团)有限公司水质公示要求,每月公布出厂水常规42项指标中的适用指标(2项消毒剂和4项消毒副产物指标不适用)(另加苯、石油类2项),出厂水9项指标及管网水7项指标的检测结果;半年公布一次出厂水非常规64项指标;数据每月15日前更新。
3、以上公示数据由国家城市供水水质监测网兰州监测站检测并提供。
兰州中储物资供销部是1995-01-04注册成立的集体所有制,注册地址位于甘肃省兰州市七里河区敦煌路106号。
兰州中储物资供销部的统一社会信用代码/注册号是9162010329660251X8,企业法人刘旭,目前企业处于开业状态。
兰州中储物资供销部的经营范围是:货物及技术的进出口(凭对外贸易经营者备案登记表经营);硫磺、苯、粗苯、甲苯、二甲苯、煤焦沥青、煤焦油、苯酚、煤焦酚、蒽油乳剂、蒽油乳膏、氢氧化钠(凭许可证有效期经营)的批发(不准储存)(不准超范围经营);润滑油、沥青、化工产品(不含危险化学品)、矿产品、煤炭(仅限车皮转运)、炭素制品、建筑材料(不含木材)、金属材料、汽车配件、装饰材料、仪器仪表 、农副日杂、日用百货、机电产品的批发零售;电动三轮车、四轮车、摩托车、自行车及相关配件的销售与维修服务;仓储服务(国限品种除外);代办铁路运输服务;计算机软件的技术开发与应用;石油焦来料加工、委托加工(仅限分支机构经营);建筑、装饰、机电设备安装、钢结构安装工程施工、消防及给排水工程;建筑劳务分包(以上各项凭资质证经营)(以上各项依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
兰州中储物资供销部对外投资5家公司,具有0处分支机构。
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1.含羟基化合物
中国科学院兰州地质所徐永昌等(黄第藩等,2003)在景谷原油中用BSTEA+TMCS硅烷化试剂进行处理以检测含羟基(-OH)官能团化合物和其他含杂原子化合物。图3-18为非烃馏分硅烷后的总离子流色谱图。由图可见,其组成较为复杂,但其主要组分为氧蒽酮-9系列和具长侧链不同甲基取代的烷基苯酚系列化合物。
图3-18 景谷盆地原油中非烃馏分硅烷化产物的总离子流色谱图
图3-19 景谷盆地原油中氧蒽酮-9质谱图
图3-20 景谷盆地原油中氧蒽酮-9系列化合物质量色谱图
(1)氧蒽酮-9系列化合物氧蒽酮-9的质谱鉴定结果见图3-19。图3-20为不同甲基取代的氧蒽酮-9系列化合物,典型质谱图见图3-21。该类化合物较为罕见,可能与某类特殊母质有关,同时也说明原油演化程度较低。
(2)长侧链不同甲基取代的烷基苯酚系列化合物该类化合物在景谷盆地原油非烃馏分中为主要成分。经硅烷化后烷基苯酚羟基上的氢原子被三甲基硅烷基取代(图3-22)。由于苯环上取代甲基的不同,在质谱图上的基峰有明显差异,分别为m/z179、m/z193、m/z207和m/z221(图3-23)。R为不同碳数的正构或异构甲基侧链,因而形成一系列的该类化合物。在硅烷化烷基苯酚系列化合物质量色谱图上可见,该类化合物有很规则的同分异构体化合物存在(图3-24)。苯酚类化合物可能主要来源于高等陆源植物。烷基长侧链的检出同样说明原油成熟度较低。
图3-21 景谷盆地原油氧蒽酮系列化合物质谱图
图3-22 景谷盆地原油中硅烷化烷基苯酚系列化合物质量色谱图
2.脂肪酸
脂肪酸的组成和分布特征从石油中提取的脂肪酸,用14%三氟化硼的甲醇溶液酯化后进行色-质谱分析。
景谷盆地牛7井原油中脂肪酸酯化产物的总离子流色谱图见图3-25。分析鉴定结果列入表3-12。各种化合物是根据质谱图中质量数分布特征与标准样质谱对比,并参照前人报道资料进行定性分析以确定化合物的结构组成。现将各类化合物的鉴定结果和分布特征简述如下:
(1)饱和脂肪酸甲酯(R·COOCH3)
m/z74质量色谱图上所示谱峰为正构和异构饱和一元脂肪酸甲酯(图3-26)。m/z74碎片离子是一元饱和脂肪酸甲酯在质谱分析过程中断裂时,发生“麦克拉夫提”重排反应氢原子转移的结果。由图可见,正构脂肪酸甲酯的碳数分布范围为nC12—nC28。在nC14~17、20、22、24~26、28脂肪酸甲酯谱峰前均鉴定出与其相同碳数的异构脂肪酸甲酯。其他碳数正构脂肪酸甲酯峰之前,可能因异构脂肪酸甲酯峰低而未得到质谱鉴定结果。nC12~28脂肪酸甲酯均显示偶数碳占优势的特征。前峰群以nC16峰值最高,后峰群nC24较为突出。偶碳优势指数OEP值为1.49(nC22—nC26)。南极半岛西部海域现代沉积物中该值可达4.96(唐运千等,1989)。
表3-12 牛7井原油中脂肪酸酯化产物的色-质谱鉴定结果表
图3-23 景谷盆地原油中烷基苯酚化合物质谱图
(苯环上取代甲基有所差别)
图3-24 景谷盆地原油中烷基苯酚系列化合物质量色谱图
图3-25 景谷盆地牛7井原油脂肪酸酯化产物总离子流色谱图
图3-26 景谷盆地原油m/z74质量色谱图
(2)不饱和单烯脂肪酸甲酯(R′-R·COOCH3)
m/z55质量色谱图可判识一元单烯不饱和脂肪酸。m/z55是具双键的质量碎片离子 ,在质谱图上为基峰。牛7井原油中共鉴定出C16∶1、 、 和C22∶1不饱和脂肪酸甲酯(图3-27)。△9和△11示双键所在碳位置。
图3-27 景谷盆地原油中不饱和脂肪酸(C18∶1与C22∶1)质谱图
(3)饱和脂肪酸乙酯(R·COOC2H5)
m/z88质量色谱图所示谱峰,经检测为C16—C27脂肪酸乙酯化合物(图3-28)。其中以C16脂肪酸乙酯丰度最高,该类化合物是沉积作用早期生物化学作用的产物,在总离子流色谱图上的丰度均很低。
图3-28 景谷盆地原油的m/z88质量色谱图和二十三碳酸乙酯质谱图
(4)四甲基十五碳酸甲酯和四甲基十六碳酸甲酯
在m/z101质量色谱图上显示的R和H谱峰,经质谱图判识为2、6、10、14-四甲基十五碳酸甲酯(PrAME)和3、7、11、15-四甲基十六碳酸甲酯(PhAME)(图3-29、3-30)。R谱峰在m/z88质量色谱上为最高峰(图3-28)。该类化合物在绿河页岩样品中也有较高丰度。PrAME/nC17∶0为1.61,PhAME/nC18∶0为1.88(G.埃格林顿等,1996)。牛7井原油中该比值较低,PrAME/nC17:0=0.31,PhAME/nC18∶0=0.25。植烷酸是植醇在弱氧化—弱还原环境下向姥鲛烷演化的中间产物,应是低熟油的标志之一。
(5)藿烷酸甲酯
在总离子流色谱图上60~72min区间显示的谱峰(图3-31),经质谱图分析,为藿烷酸甲酯。图3-31为C30藿烷酸甲酯质谱图。其基峰为m/z191,特征碎片离子m/z249是藿烷在3位碳上具有-COOCH3的结果。分子离子峰为M+470。
图3-29 景谷盆地原油m/z101质量色谱图
图3-30 景谷盆地原油类异戊二烯酸甲酯质谱图
图3-31 景谷盆地原油C30藿烷酸甲酯质谱图
从上述牛7井原油中脂肪酸的组成和丰度来看,正构脂肪酸偶碳优势明显并检出了烯酸、类异戊二烯酸和藿烷酸,原油具低熟油特征。同时也说明菌藻类的低等水生生物是成油母质较重要的物质来源。
综上所述,景谷盆地原油中生物标志化合物组合特征充分说明原油为低熟油,形成于一个比较淡化的沉积环境,原油母质以高等陆源植物为主,低等水生生物也为低熟油提供了一定的物质基础。非烃馏分中大量含氧化合物的检出深化了对景谷盆地低熟油的认识,具有重要的地球化学意义。
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