Evident LogoOlympus Logo
InSight Blog

Analýza topného oleje pomocí ručního XRF: experiment

By  -
Analýza topného oleje

Topný olej vyžaduje pečlivý monitoring

Testování topného oleje v terénu se stalo důležitým úkolem pro operátory strojů a motorů. Globálně přísnější regulace znečišťování vzduchu vyžadují pečlivé sledování obsahu síry v palivech. Kromě toho analýza výskytu kovů z opotřebení a aditiv paliva mohou operátorům pomoci vyhnout se nákladným odstávkám způsobeným poruchami motoru.

EDXRF (Energy-dispersive X-ray fluorescence), typicky označovaná jako rentgenová fluorescence nebo jako XRF, je běžná technika používaná pro tyto úlohy. Jednoduše řečeno XRF je nedestruktivní technika k měření částicového složení vzorku. XRF byla tradičně prováděna v laboratorních systémech, ale dnes jsou běžně používány ruční XRF analyzátory, jako jsou ty z naší série Vanta™.

Ruční XRF analyzátor

Ruční XRF analyzátory Vanta poskytují rychlou analýzu prvků a identifikaci slitin.

Experiment: Analýza topného oleje pomocí ručních XRF analyzátorů

Provedli jsme experiment, abychom změřili, jak efektivní jsou ruční XRF analyzátory Vanta při identifikování různých prvků ve vzorcích oleje. Použili jsme analyzátor k testování vzorků certifikovaných referenčních materiálů (CRMs) při prověřování oleje (na bázi minerálního oleje). K analýze byly připraveny dvě sady vzorků ve 100ml plastových lahvích s víčkem s okénkem z prolenu:

  • Sada 1: Analýza kovu z opotřebení a aditiv
    • CRMs s hroty různých příměsí z testů výskytu kovů z opotřebení a prvků aditiv.
  • Sada 2: Analýza síry
    • CRMs síry od 10 ppm do 10 000 ppm
    • Ověření souladu s požadavky na přesnost ASTM D4294.

Výsledky

Naše výsledky demonstrovaly, že ruční XRF analyzátory mohou náležitě měřit výskyt síry v nízkých koncentracích v souladu s požadavky na přesnost ASTM D-4294. Dále jsme demonstrovali, že dokáží detekovat různé kovy z opotřebení a prvky aditiv při nízkých koncentracích v ppm – výkon srovnatelný s několika laboratorními systémy.

Zde uvádíme některá další významná zjištění:

Kovy z opotřebení a aditiva

  • Celkově efektivní pro běžné přechodné kovy
  • Při vyšších relativních koncentracích je třeba vzít v potaz interference mezi prvky, jako jsou interakce nikl/železo/chrom.
  • Metody pro analýzu doporučují, abyste interference brali v potaz při interpretaci/korekci zkreslení výsledků.

Analýza síry

  • Efektivní při excitaci a detekci síry v souladu s požadavky na přesnost ASTM D4294.
  • Dokáže snadno měřit významně pod úrovní nových globálních IMO a ECA limitů.
  • Hlavní starosti se týkají přípravy vzorku a kontaminace okénka.
  • Jediný otisk prstu může nanést > 100 ppm síry na okénko vzorku, proto se kvůli snížení kontaminace doporučuje opatrnost při zacházení a čištění.

5 důležitých zjištění o analýze topného oleje pomocí ručního XRF

Pro shrnutí uvádíme pět důležitých závěrů:

  1. Obecně platí, že ruční XRF dokáží rychle prověřit přítomnost více hledaných prvků v topných i mazných olejích.
  2. Při analýze je třeba brát v potaz interference, protože mohou zkreslit výsledky. Dodržujte doporučení metody ke korekci zkreslení a posunu.
  3. Příprava vzorku je velmi důležitá. Nesprávné zacházení se vzorkem může mít velký vliv na výsledky, zejména u lehčích prvků, jako je síra (D4294 na toto také upozorňuje).
  4. Ruční XRF je především analytický nástroj. Některá laboratorní testování budou stále významná tam, kde je to možné.
  5. V rámci ověřené praxe při testování motivovaném regulacemi vždy zvažte rizika související s vašimi cíli testování a tolerancemi.

Přihlaste se k odběru blogu InSight (pokud jste to již neučinili), abyste měli stálý přísun informací o XRF a technologii NDT.

Související obsah

Analýza kovů z opotřebení a aditiv v oleji a palivu pomocí analyzátoru VCA Model Vanta

Dodržování přísných standardů pro obsah síry v palivu s pomocí analyzátorů Vanta XRF

Applications Scientist, Analytical Instruments

Dillon McDowell is an Applications Scientist at Olympus, specializing in using X-ray fluorescence (XRF) and other analytical technologies in alloy, precious metals, and regulatory (RoHS, and consumer product safety) applications. Before joining Olympus, Dillon was a research assistant at Northeastern university’s Nanomagnetism Research Group. Dillon has a BS in physics and MS in mechanical engineering from Northeastern University and has been published in the Journal of Material Chemistry C.

únor 11, 2020
Sorry, this page is not available in your country
InSight Blog Sign-up
Sorry, this page is not available in your country
Let us know what you're looking for by filling out the form below.
Sorry, this page is not available in your country