ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КР-СПЕКТРОСКОПИИ В АНАЛИЗЕ НЕФТЕЙ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, НЕФТЕНОСНЫХ ПОРОД И КАТАЛИЗАТОРОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (ОБЗОР) (2023)
Обзор посвящен применению современного метода колебательной спектроскопии комбинационного рассеяния (КР-спектроскопии), или раман-спектроскопии, для анализа различных объектов химии нефти: нефтей, нефтепродуктов, нефтеносных пород, катализаторов нефтехимических процессов и пр. В обзоре приведена интерпретация линий КР-спектров, характеризующих основные функциональные группы в составе нефтей и нефтепродуктов. Описаны условия регистрации КР-спектров (выбор лазера, спектральный диапазон) с целью получения качественных спектров для различных по химической структуре объектов исследования. Рассмотрены основные приемы снижения температуры образца и подавления флуоресценции при регистрации КР-спектров. Значительное внимание уделено методам математической обработки результатов при анализе термической зрелости нефти и нефтеносных пород, определения состава топливных смесей; приведены параметры, количественно описывающие степень зрелости нефтей и керогенов. Описаны примеры анализа экспериментально полученных данных и результатов квантово-химического моделирования при определении структуры полициклических углеводородов.
Идентификаторы и классификаторы
Метод спектроскопии комбинационного рассеяния (КР-спектроскопии), в отличие от комплементарного ему метода ИК-спектроскопии, широко распространился в аналитической практике в последние 10 лет. Открытие М. Флейшманом с сотрудниками явления поверхностно-усиленной спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, SERS или ГКР) — резкое увеличение интенсивности сигнала комбинационного рассеяния от пиридина при контакте с шероховатой поверхностью серебряного электрода позволило преодолеть такие недостатки КР-спектроскопии, как низкая интенсивность сигнала, необходимость использования лазера и сопутствующая флуоресценция от образца [1].
Список литературы
- Fleischmann M., Hendra P. J., McQuillan A. J. Raman spectra of pyridine adsorbed at a silver electrode // Chem. Phys. Lett. 1974. V. 26. N 2. P. 163–166. https://doi.org/10.1016/0009-2614(74)85388-1
- Andrea Orlando, Filippo Franceschini, Cristian Muscas, Solomiya Pidkova, Mattia Bartoli, Massimo Rovere, Alberto Tagliaferro. A Comprehensive Review on Raman Spectroscopy Applications // Chemosensors. 2021. V. 9. N 9. P. 262–290.
https://doi.org/10.3390/chemosensors9090262 - Paul Rostron, Safa Gaber, Dina Gaber. Raman Spectroscopy, a review // Intern. J. of Engineering and Technical Research (IJETR). 2016. V. 6. N 1. P. 2454–4698.
- Robin R. Jones, David C. Hooper, Liwu Zhang, Daniel Wolverson and Ventsislav K. Valev. Raman Techniques: Fundamentals and Frontiers // Nanoscale Research Letters. 2019. V. 14. #231.
https://doi.org/10.1186/s11671-019-3039-2 - Nisha Ahlawat. Raman spectroscopy: a review // Intern. J. of Computer Science and Mobile Computing (IJCSMC). 2014. V. 3. N 11. P. 680–685
- Xin Zhang, Qing-Hai Tan, Jiang-Bin Wu, Wei Shi, Ping-Heng Tan Review on the Raman spectroscopy of different types of layered materials // Nanoscale. 2016. V. 8. P. 6435–6450. https://doi.org/10.1039/c5nr07205k
- Колесов Б. А. Прикладная КР-спектроскопия. Отв. ред. Н. В. Суровцев. Новосибирск: Изд-во СО РАН (Ин-т неорг. химии А.В. Николаева; Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т.), 2018. 392 с.
- Пентин Ю. А., Курамшина Г. М. Основы молекулярной спектроскопии. М.: Мир, 2008. 398 с.
- Паукштис Е. А. Оптическая спектроскопия в адсорбции и катализе. Ч. 2. Учеб. пособие. Новосибирск: Институт катализа СО РАН, 2012. 99 с.
- Купцов А. Х., Арбузова Т. В. Исследование тяжелых фракций нефти методом Фурье-спектроскопии КР ближнего ИК-диапазона // Нефтехимия. 2011. Т. 51. № 3. С. 214–222 [Kuptsov A. K., Arbuzova T. V. A study of heavy fractions by Fourier-transform near-infrared
Raman spectroscopy //. Petrol. Chem. 2011. V. 51. N 3. P. 203−211.
https://doi.org/10.1134/S0965544111020083]. - Orange D., Knittle E., Farber D., Williams Q. Raman spectroscopy of crude oil and hydrocarbons fluid inclusions: a feasibility study // The Geochem. Soc. Special Publication. 1996. V. 5. P. 65–81.
- Kiefer J. Recent advances in the characterization of gase us and liquid fuels by vibrational spectroscopy // Energies. 2015. V. 8. N 4. P. 3165–3197. https://doi.org/10.3390/en8043165
- Kiefer J., Corsetti S. Raman and Infrared spectroscopy of crude oil and its constituents. In book: Аnalytical characterization methods for crude oil and related products. Ed. by A.K. Shukla. John Wiley &Sons Ltd, 2018. P. 245‒269. https://doi.org/10.1002/9781119286325.ch9
- Schrader B. Raman spectroscopy of mineral oil products. Part I: NIR/FT-Raman spectra of polycyclic aromatic hydrocarbons // Appl. Spectrosc. 1991. V. 45. N 8. P. 1230–1232.
https://doi.org/10.1366/0003702914335760 - Loppnow G. R., Shoute L., Schmidt K. J., Savage A., Hall R. H., Bulmer J. T. UV Raman spectroscopy of hydrocarbons // Phil. Trans. R. Soc. B: Biol. Sci. 2004. V. 362. P. 2461–2476.
https://doi.org/10.1098/rsta.2004.1449 - Shoute L. C. T., Schmidt K. J., Hall R. H., Webb M. A., Rifai S., Abel P., Arboleda P. H., Savage A., Bulmer J. T., Loppnow G. R. UV Raman spectroscopy of oilsandsderived bitumen and commercial petroleum products // Appl. Spectrosc. 2002. V. 56. N 10. P. 1308–1313. https://doi.org/10.1366/000370202760354777
- Rumelfanger R., Asher S. A., Perry M. B. UV resonance Raman characterization of polycyclic aromatic hydrocarbons in coal liquid distillates // Appl. Spectrosc. 1988/ V. 42. N 2. P. 267–271.
https://doi.org/10.1366/0003702884428365 - Kim H., Gong M., Kristensson E., Ehn A., Alden M., Brackman C. Time-resolved polarization lock-in filtering for background suppression in Raman spectroscopy of biomass pyrolysis // Combustion and Flame. 2021. V. 224. P. 219‒224. https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2020.12.011
- Shreve A. P., Cherepy N. J., Mathies R. A. Effective
rejection of fluorescence interference in Raman spectroscopy using a shifted excitation difference technique // Appl. Spectrosc. 1992. V. 46. N 4. P. 707–711. https://doi.org/10.1366/0003702924125122 - Cooper J. B., Abdelkader M., Wiseb K. L. Sequentially shifted excitation Raman spectroscopy: novel algorithm and instrumentation for fluorescence-free Raman spectroscopy in spectral space // Appl. Spectrosc. 2013. V. 67. N 8. P. 973–984. https://doi.org/10.1366/12-06852
- Еремина О. Е. Определение полициклических ароматических соединений и биогенных аминов в объектах сложного состава методом спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния. Дисс. соиск. к.х.н. МГУ имени М. В. Ломоносова, химический факультет. М., 2018.
- Дарвин М. Е., Брандт Н. Н., Ладеманн Ю. Фотообесцвечивание как метод повышения точности измерений концентрации каротиноидов в коже человека методом КР-спектроскопии // Оптика и спектроскопия. 2010. Т. 109. № 2. С. 235–240.
- Ahmadjian M., Brown C. W. Petroleum identification by laser Raman spectroscopy. Anal. Chem. 1976. V. 48. N 8. P. 1257‒1259. https://doi.org/10.1021/ac50002a049
- Chung H., Ku M. S. Comparison of Near-Infrared, Infrared, and Raman spectroscopy for the analysis of heavy petroleum products // Appl. Spectrosc. 2000. V. 54. N 2. P. 239‒245.
https://doi.org/10.1366/0003702001949168 - Wei D., Chen S., Liu Q. Review of fluorescence suppression techniques in Raman spectroscopy // Appl. Spectrosc. Rev. 2015. V. 50. N 5. P. 387–486. https://doi.org/10.1080/05704928.2014.999936
- Cooper J., Abdelkader M. F., Wise K. Method and apparatus for acquiring Raman spectra
without background interferences // Рatent USА № US8570507B1, 2013. 16 p. - Zhang Z. M., Chen S., Liang Y. Z., Liu Z. X., Zhang Q. M., Ding Li.X., Ye F., Zhou H. An intelligent backgroundcorrection algorithm for highly fluorescent samples in Raman spectroscopy // J. of Raman spectroscopy. 2010. V. 41. N 6. P. 659–669. https://doi.org/10.1002/jrs.2500
- Hasegawa T., Nishijo J., Umemura J. Separation of Raman spectra from fluorescence emission bachground by principal component analysis // Chem. Phys. Lett. 2000. V. 317. N 6. P. 642–646.
https://doi.org/10.1016/S0009-2614(99)01427-X - Zhang D., Ben-Amotz D. Enhanced chemical classification of raman images in the presence of strong fluorescence interference // Appl. Spectrosc. 2000. V. 54. N 9. P. 1379−1383.
https://doi.org/10.1366/0003702001951066 - Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул. М.: Изд-во ин. Литературы, 1963. 590 с.
- Hansen S. B. The application of Raman spectroscopy for analysis of multi-component systems. 2000. PhD thesis. 32. Сидоров А. В. Химически модифицированные нанокомпозиты на основе серебра для спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния маркеров нефтепродуктов. Дисс. к.х.н. МГУ имени М. В. Ломоносова, химический факультет. М., 2016. 220 с.
- Stewart S. D., Fredericks P. M. Fourier transform surface-enhanced Raman scattering for the detection and identification of polyaromatic hydrocarbons // J. of Raman Spectroscopy. 1995. V. 26. N 8‒9. P. 629–635. https://doi.org/10.1002/jrs.1250260808
- Xie Y., Wang X., Han X., Song W., Ruan W., Liu J., Zhao B., Ozaki Y. Selective SERS detection of each polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) in a mixture of five kinds of PAHs // J. of Raman spectroscopy. 2011. V. 42. N 5. P. 945–950. https://doi.org/10.1002/jrs.2818
- Xiaofeng S., Xia Y., Xinmin Z., Lizhen M., Xu Z., Chunyan W., Jun M. Ultrasensitive detection of
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in water using three-dimensional SERS substrate based on porous material and pH 13 gold nanoparticles // J. Ocean Univ. China. 2019. V. 18. N 6. P. 1523–1531. https://doi.org/10.1007/s11802-019-3911-9 - Moskovits M. Surface-enhanced spectroscopy // Rev. Mod. Phys. 1985. V. 57. N 3. P. 783–826.
https://doi.org/10.1103/RevModPhys.57.783 - Schluecker S. Surface-enhanced Raman spectroscopy: Concepts and chemical applications // Angew. Chem. Int. Ed. 2014. V. 53. N 19. P. 4756–4795. https://doi.org/10.1002/anie.201205748
- Fateixa S., Aogueira H., Trindade T. Hybrid nanostructures for SERS: materials development and chemical detection // Phys. Chem. Chem. Phys. 2015. V. 17. P. 21046–21071.
https://doi.org/10.1039/C5CP01032B - Zhang S. L., Michaelian K. H., Bulmer J. T., Hall R. H., Hellman J. L. Fourier transform Raman spectroscopy of fuels: curve-fitting of C–H stretching bands // Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 1996. V. 52. N 11. P. 1529–1540.
https://doi.org/10.1016/0584-8539(96)01688-1 - Michaelian K. H, Hall R. H., Bulmer J. T. FT-Raman and photoacoustic infrared spectroscopy of Syncrude heavy gas oil distillation fractions Spectrochim // Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 2003. V. 59. N 4. P. 811–824. https://doi.org/10.1016/s1386-1425(02)00240-8
- Michaelian K. H., Hall R. H., Bulmer J. T. FT-Raman and photoacoustic infrared spectroscopy of syncrude light gas oil distillation fractions // Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 2003. V. 59. N 13. P. 2971–2984. https://doi.org/10.1016/S1386-1425(03)00126-4
- Michaelian K. H., Zhang S. L., Hall R. H., Bulmer J. T. Fourier transform Raman spectroscopy of Syncrude Sweet Blend distillation fractions: the 200‒1800 cm‒1 region // Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 2003. V. 59. N 5. P. 895–903. https://doi.org/10.1016/S1386-1425(02)00223-8
- Michaelian K. H., Zhang S. L., Hall R. H., Bulmer J. T. Fourier transform Raman spectroscopy of Syncrude sweet blend distillation fractions derived from Athabasca bitumen // Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 2001. V. 57. N 1. P. 73–81. https://doi.org/10.1016/s1386-1425(00)00333-4
- Clarke R. H., Chung W. M., Wang Q., DeJesus S. T., Sezerman U. Determination of aromatic composition of fuels by laser Raman spectroscopy // J. Appl.Spectrosc. in Material Science. 1991. V. 1437. P. 198‒204. https://doi.org/10.1117/12.45146
- Zuo P., Qu S., Shen W. Asphaltene: separations, structural analysis and applicatios // J. Energy Chem. 2019. V. 34. P. 186–207. https://doi.org/10.1016/j.jechem.2018.10.004
- Галимова Г. А., Юсупова Т. Н., Ибрагимова Д. А., Якупов И. Р. Состав, свойства, структура и фракции асфальтенов нефтяных дисперсных систем // Вестник технологического университета. Казань. 2015. Т. 8. № 20. С. 60‒64.
- Speight J. G. Petroleum Asphaltenes Part 1 Asphaltenes, resins and the structure of petroleum // Oil & Gas Science and Technology Rev. IFP. 2004. V. 59. N 5. P. 467–477. https://doi.org/10.2516/ogst:2004032
- Payzant J. D., Lown E. M., Strausz O. P. Structural units of Athabasca asphaltene: the aromatics with a linear carbon framework // Energy Fuels. 1991. V. 5. N 3. P. 445–453. https://doi.org/10.1021/ef00027a015
- Alabi O. O., Edilbi A. N. F., Brolly C., Muirhead D., Parnell J., Stacey R., Bowden S. A. Asphaltene detection using surface enhanced Raman scattering // Chem. Commun. 2015. V. 51. P. 7152–7155. https://doi.org/10.1039/C5CC00676G
- Ok S., Rajasekaran N., Sabti M. A., Joseph G. A. Спек- троскопический анализ асфальтенов нефти на молекулярном уровне // Нефтехимия. 2020. Т. 60. № 4. С. 520–528.
https://doi.org/10.31857/S0028242120040115 [Ok S., Rajasekaran N., Sabti M. A., Joseph G. A.
Spectroscopic analysis of crude oil asphaltenes at molecular level // Petrol. Chemistry. 2020. V. 60. N 7. P. 802–809.
https://doi.org/10.1134/S0965544120070117]. - Bouhadda Y., Bormann D., Sheu E., Bendedouch D., Krallafa A., Daaou M. Characterization of Algerian Hassi-Messaoud asphaltene structure using Raman spectrometry and X-ray diffraction // Fuel. 2007. V. 86. N 12‒13. P. 1855‒186. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2006.12.006
- Yunus N. M., Wilfred C. D., Man Z. Characterization of asphaltenes from the Middle East crude oil // AIP Conference Proceedings. 2016. V. 2016. N 1. P. 020090- 1–020090-7. https://doi.org/10.1063/1.5055492
- Abdallah W. A., Yang Y. Raman spectrum of Asphaltene // Energy Fuels. 2012. V. 26. N 11. P. 6888–6896. https://doi.org/10.1021/ef301247n
- Poveda Jaramillo J. C., Molina Velasco D. R., Bohorques Toledo N. A., Torres M. H., Leon E. A. Chemical characterization of the asphaltenes from Colombian Colorado light crude oil // CT&F. 2016. V. 6. N 3. P. 105–122. https://doi.org/10.29047/01225383.12
- Riedeman J. S., Kadasala N. R., Wei A, Kenttama H. I. Characterization of asphaltene deposits by using mass spectrometry and Raman spectroscopy // Energy Fuels. 2016. V. 30. N 2. P. 805–809. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.5b02002.
- Ferrari A. C., Robertson J. Interpretation of Raman spectra of disordered and amorphous carbon // Phys. Rev. B. 2000. V. 61. N 20. P. 14095‒14107. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.61.14095
- Matthews M. J., Pimenta M. A., Dresselhaus G., Dresselhaus M. S., Endo M. Origin of dispersive effects of the Raman D band in carbon materials // Phys. Rev. B. 1999. V. 59. N 10. P. 6585‒6588. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.59
- Schmidt Mumm A., İnan S. Microscale organic maturity
determination of graptolites using Raman spectroscopy
// Intern. J. Coal Geol. 2016. V. 162. P. 96–107.
https://doi.org/10.1016/j.coal.2016.05.002 - Ferrari A. C., Meyer J. C., Scardaci V., Casiraghi C., Lazzeri M., Mauri F., Piscanec ., Jiang D.,
Novoselov K. S., Roth S., Geim A. K. Raman Spectrum of graphene and graphene layers // Physic. Review Letters. 2006. V. 97. N 18. P. 187–401. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.97.187401 - Ferrari A. C. Raman spectroscopy of graphene and graphite: disorder, electron–phonon coupling, doping and nonadiabatic effects // Solid State Commun. 2007. V. 143. N 1‒2. P. 47–57.
https://doi.org/10.1016/j.ssc.2007.03.052 - Tuinstra F., Koenig J. L. Raman spectrum of graphite // Chem. Phys. 1970. V. 53. N 3. P. 1126–1130. https://doi.org/10.1063/1.1674108
- Knight D. S., White W. B. Characterization of diamond films by Raman spectroscopy // J. Mater. Res. 1989. V. 4. N 2. P. 385–393. https://doi.org/10.1557/JMR.1989.0385
- Ferrari A. C., Robertson J. Raman spectroscopy of amorphous, nanostructured, diamond-like carbon, and nanodiamond // Phil. Trans. R. Soc. A. 2004. V. 362. P. 2477−2512. https://doi.org/10.1098/rsta.2004.1452
- Bouhadda Y., Fergoug T. Second order Raman spectra of Algerian Hassi-Messaoud asphaltene // Fuel. 2008. V. 87. P. 3481−3482. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2008.05.018
- Толковый словарь английских геологических терминов. Под ред. Дж.А., Джексона, Н.В. Межеловского. М.: МЦГК Геокарт, 2002. 546 с.
- Пунанова С. А., Виноградова Т. Л. Геохимические особенности зрелых углеводородных систем и показатели их распознавания // Геохимия. 2016. № 9. С. 852−859.
- Чахмахчев А. В., Виноградова T. JI., Агафонова З. Г., Гордадзе Т. И., Чахмахчев В. А. Бензотиофены — высокомолекулярные показатели катагенеза углеводородных систем // Геология нефти и газа. 1995. № 7. С. 32–37.
- Гончаров И. В. Об оценке катагенеза нефтей // Известия ТПУ. 2000. T. 3. Вып. 1. С. 182–188.
- Бурдельная Н. С., Бушнев Д. А. Новый показатель зрелости в органическом веществе Доманиковых отложений // Геология и геофизика. 2021. № 2. С. 187–196.
- Антипенко В. Р., Голубина О. А., Гончаров И. В., Носова С. В., Рокосов Ю. В. Состав продуктов гидротермального превращения природного асфальтита // Известия ТПУ. 2005. Т. 308. № 6. С. 122–127.
- Sadeghtabaghi Z., Rabbani A. R., Hemmati- Sarapardeh A. Experimental evaluation of thermal maturity of crude oil samples by asphaltene fraction: Raman spectroscopy and X-ray diffraction // J. Petrol. Sci. 2021. V. 199. N 108269. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.108269
- Tian T., Yang P., Ren Z., Fu D., Zhou S., Yang F., Li J. Hydrocarbon migration and accumulation in the Lower Cambrian to Neoproterozoic reservoirs in the Micangshan tectonic zone, China: New evidence of fluid inclusions // Energy Reports. 2020. V. 6. P. 721–733. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2020.03.012
- Краснощекова Л. А., Гарсия Б. А. С., Белозеров В. Б. Состав флюидных включений по КР-спектрам в палеозойских карбонатных породах северо-останинского месторождения, Западная Сибирь // Известия Томского политех. ун-тета. 2019. Т. 330. № 3. С. 187–203. https://doi.org/10.18799/24131830/2019/3/178
- Балицкий В. С., Пентелей С. В., Пиронон Ж., Баррес О., Балицкая Л. В., Сеткова Т. В. Фазовые состояния водно-углеводородных флюидов при повышенных и высоких температурах и давлениях в связи с выяснением форм и макcимальных глубин нахождения нефти в земных недрах // Докл. РАН. 2016. Т. 466. № 4. C. 454–458.
https://doi.org/10.7868/S0869565216040162 - Jayanthi J. L., Nandakumar V., Anoop S. S. Feasibility of a 785 nm diode laser in Raman spectroscopy for characterizing hydrocarbon-bearing fluid inclusions in Mumbai Offshore Basin, India // Petкщд. Geosci. 2017. V. 23. N 3. P. 369–375.https://doi.org/10.1144/petgeo2016-071
- Zhang N., Tian Z. J., Leng Y. Y., Wang H. T., Song F. Q., Meng J. H. Raman characteristics of hydrocarbon and V. 50. N 8. P. 1171–1178. https://doi.org/10.1007/s11430-007-0078-9
- Chen Y., Steele-MacInnis M., Ge Y., Zhou Z., Zhou Y. Synthetic saline-aqueous and hydrocarbon fluid inclusions trapped in calcite at temperatures and pressures relevant to hydrocarbon basins: a reconnaissance study // Mar. Petrol. Geol. 2016. V. 76. P. 88‒97. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2016.05.015
- Chen Y., Wang X., Bodnar R. J. UV Raman spectroscopy of hydrocarbon-bearing inclusions in rock salt from the Dongyingsag, Easter China // Org. Geochem. 2016. V. 101. P. 63–71.
https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2016.08.010 - Dubessy J., Buschaert S., Lamb W., Pironon J., Thiery R. Methane-bearing aqueous fluid inclusions: Raman analysis, thermodynamic modelling and application to petroleum
https://doi.org/10.1016/S0009-2541(00)00275-8 - Frezzotti M. L., Tecce F., Casagli A. Raman spectroscopy for fluid inclusion analysis// J. Geochem. Explor. 2012. V. 112. P. 1–20. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2011.09.009
- Azbej T., Severs M. J., Rusk B. G., Bodnar R. J. In situ quantitative analysis of individual H2O–CO2 fluid inclusions by laser Raman spectroscopy // Chem. Geol. 2007. V. 237. P. 255–263.
https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2006.06.025 - Brunsgaard Hansen S., Berg R. W., Stenby E. H. How to determine the pressure of a methane-containing gas mixture by means of two weak Raman bands, ν(3) and 2ν(2) // J. Raman Spectrosc. 2002. V. 33. № 3. P. 160– 164. https://doi.org/10.1002/jrs.813
- Burke E. A. J. Raman microspectrometry of fluid inclusions // Lithos. 2001. V. 55. Т 1‒4. P. 139–158. https://doi.org/10.1016/S0024-4937(00)00043-8
- Brunsgaard Hansen S., Berg R. W., Stenby E. H. Raman spectroscopic studies of methane–ethane mixtures as a function of pressure // Appl. Spectosc. 2001. V. 55. Т 6. P. 745–749. https://doi.org/10.1366/0003702011952442
- Weselucha-Birczynska A., Tobola T. Natkaniec-Nowak L. Raman microscopy of inclusions in blue halites Vib // Spectrosc. 2008. V. 48. P. 302–330. https://doi.org/10.1016/j.vibspec.2008.05.005
- Volk H., George S. C. Using petroleum inclusions to trace petroleum systems — A review // Org. Geochem. 2019. V. 129. P. 99–123. https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2019.01.012
- Bourdet J., Burruss R. C., Bodnar R. J., Eadington P. J. Assessment of UV-Raman for analysis of petroleum inclusions. European Current Research on Fluid August. 2011.
AbstractVolume. P. 50. - Pironon J., Sawatzki I., Dubessy J. NIR FT-Raman microspectroscopy of fluid inclusions: comparisons with VIS Raman and FT-IR microspectroscopies // Geochim.
Cosmochim. Acta. 1991. V. 55. N 12. P. 3885–3891. https://doi.org/10.1016/0016-7037(91)90083-H - Tobola T., Botor D. Raman spectroscopy of organic matter and rare minerals in the Klodawa Salt Dome (Central Poland) cap-rock and Triassic cover – Indicators of hydrothermal solution migration // Spectrochim. Acta A. Mol. Biomol. Spectrosc. 2020. V. 231. N 118121. https://doi.org/10.1016/j.saa.2020.118121
- Tobola T. Raman spectroscopy of organic, solid and fluid inclusions in the Oldest Halite of LGOM area (SW Poland) // Spectrochim. Acta. A Mol. Biomol. Spectrosc.
- V. 189. P. 381–392. https://doi.org/10.1016/j.saa.2017.08.024
- Weselucha-Birczynska A., Tobola T. Hydrocarbon alteration in the bituminous salt of the Klodawa Salt Dome (Central Poland) // Mar. Petrol. Geol. 2016. V. 75. P. 325–340.
https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2016.04.026 - Bonoldi L., Di Paolo L., Flego C. Vibrational Spectroscopy assessment of kerogen maturity in organicrich source rocks // Vibr. Spectr. 2016. V. 87. P. 14–19.
https://doi.org/10.1016/j.vibspec.2016.08.014 - Kelemen S. R., Fang H. L. Maturity trends in Raman spectra from kerogen and coal // Energy Fuels. 2001. V. 15. N 3. P. 653–658. https://doi.org/10.1021/ef0002039
- Tuschel D. Raman Spectroscopy of Oil Shale. Spectroscopy. 2013. V. 28. N 3. P. 1‒5.
- Кожевникова Е. Е. Геология и геохимия нефти и газа. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет. 2020. 90 с.
- Jehlicka J., Urban O., Pokorny J. Raman spectroscopy of carbon and solid bitumens in sedimentary and metamorphic rocks // Spectrochim. Acta. A Mol. Biomol. Spectrosc. 2003. V. 59. N 10. P. 2341‒2352. https://doi.org/10.1016/S1386-1425(03)00077-5
- Carr A. D. Supression and retardation of vitrinite reflectance. Part 1. Formation and significance for hydrocarbon generation // J. Petrol. Geol. 2000. V. 23. N 3. P. 313–343.
https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.2000.tb01022.x - Bonoldi L., Frigerio F., Di Paolo L., Savoini A., Barbieri D., Grigo D. Organic matter maturity
profile of a well case study by combination of Raman spectroscopy and principal component analysis — of the phosphorus addition ways on properties.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Получены экспериментальные результаты исследований изменения дисперсного состояния мазута с растворенным в нем сероводородом под действием низкоэнергетической волновой обработки. Показано, что воздействие ультразвуком и постоянным магнитным полем позволяют гарантированно снизить содержание сероводорода в мазуте до концентрации менее 10 ppm, а в комбинации с поглотителями – до 1 ppm. Определены оптимальные параметры волновой обработки. Изменение среднего диаметра частиц дисперсной фазы мазута демонстрирует экстремальную зависимость. С позиций нефтяных дисперсных систем предложен механизм процессов, происходящих при очистке мазута от сероводорода.
В статье приведены результаты сравнительного анализа вязкостно-температурных зависимостей модельных систем на основе нефтяных мальтенов из неустойчивых (с асфальтенами типа «остров») и устойчивых (с асфальтенами типа «архипелаг») нефтей с добавлением 5 мас. % индивидуальных н-алканов (С10 и С23) и/или («родных» или «неродных») асфальтенов. На вязкостно-температурных кривых выделены две области: низкотемпературная (от 10 до 30°С) и высокотемпературная (от 30 до 50°С), в которых поведение нефтяных систем определяется, соответственно, наличием кристаллической фазы твердых парафинов и состоянием асфальтенов. Сделано предположение, что особенности вязкостно-температурных характеристик нефтяных систем при повышенных температурах определяются структурой асфальтенов («остров» или «архипелаг») и их склонностью к флоккуляции или образованию парафино-асфальтеновых агрегатов. Показано, что флоккуляция асфальтенов сопровождается захватом компонентов дисперсионной среды, а именно н-алканов, причем асфальтены типа «остров» захватывают больше.
Ультразвуковая обработка 6 мас. % раствора нефтяного парафина в декане приводит к повышению температур фазовых переходов, вязкости и количества парафиновых отложений. Добавление нефтяных смол в раствор подавляет кристаллизацию углеводородов и способствует снижению вязкости, энергии активации вязкого течения, удельной энергии разрушения дисперсной системы, температуры золь-гель перехода, массы осадка. Комплексное воздействие ультразвука и смол более эффективно снижает структурно-механические параметры. Усредненные молекулы смол, выделенных из осадков, характеризуются меньшей ароматичностью, большим количеством гетероатомных структур и парафиновых атомов углерода по сравнению с исходными молекулами.
На примере нефтей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции исследована зависимость процесса формирования асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) и температуры их застывания от содержания в нефтях парафинов, асфальтенов, смол, гетероатомных фрагментов и и их соотношений . Установлена зависимость количества АСПО и температуры застывания от содержания в нефтях парафинов и отношения парафинов к асфальтенам.. Показано также, что компонентами отложений в нефтях могут быть как парафины, так и смолы и асфальтены.
Важной темой в исследованиях нефтяных пластов любого месторождения является разделение их на различные участки. Для классификации участков пласта Яммама, Южный Иран, с использованием FTIR-спектроскопии и методов многомерной статистики отобрано одиннадцать проб нефти из различных скважин. Из диаграмм FTIR-анализа получены пять различных показателей содержания алифатических, и ароматических соединений, соединений с длинной цепью, а также определены индексы замещения (1 и 2). Полученные результаты использованы в качестве входных данных в методах (алгоритмах) иерархической кластеризации и кластеризации k-средних. Показано, что пласт Яммама состоит из двух участков, различающихся по химическому составу содержащейся в них нефти. Скважины, расположенные в северо-западной и юго-восточной частях исследуемой территории, отнесены к двум различным кластерам. Полученное разделение на основе FTIR-анализа и методов кластеризации хорошо согласуется с предыдущими выводами.
Методами газожидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии изучены особенности состава и распределения биомаркеров в нефти и рассеянном органическом веществе венд-кембрийских отложений из скважины Кугасская 364-0. Идентифицированы алканы нормального и изопреноидного строения, моноцикланы, стераны, терпаны, а также алкилароматические углеводороды ряда бензола, нафталина и фенантрена. По геохимическим показателям биомаркеров определено, что исходное органическое вещество формировалось преимущественно в карбонатных породах морского бассейна с восстановительной средой и повышенной соленостью вод. Показатели термической зрелости соответствуют началу «нефтяного» этапа катагенеза.
Методом ЯМР 13С изучен представительный набор нефтей Северного Кавказа (86 проб, 54 месторождения и разведочные площади). Впервые получены данные о распределении углерода по основным структурным фрагментам молекул нефтей всего бассейна. На основании графиков плотности распределения всех измеренных параметров состава установлено, что распределения значений почти всех параметров би или полимодальное. Лишь у величины Σn-Alk/C4 n(1) оно унимодально, но все равно не является нормальным.. С применением метода непараметрической статистики показано, что в нефтях Северного Кавказа намного меньше ароматических соединений, чем в нефтях Западной Сибири и Волго-Урала. Содержание же, налкильных структур наибольшее из всех четырех изученных бассейнов, включая Восточно-Сибирский бассейн. Подтверждено ранее сделанное по данным ЯМР 1Н выделение в пределах
бассейна трех стратиграфических комплексов по составу нефтей: первый комплекс — нефти коллекторов триаса и юры, второй — нефти меловых отложений, третий — палеогена и неогена. Выявлена разница в генезисе нефтей между тектоническими структурами, примыкающими к Главному Кавказскому хребту (Терская и Сунженская антиклинальные зоны Терско-Каспийского краевого прогиба Индоло-Кубанский прогиб) с теми, что находятся на северо-востоке бассейна и примыкают к Каспийскому морю (Восточная часть гряды Карпинского, Прикумская зона поднятий). Первая группа нефтей — нефть морского генезиса с примесью терригенного материала; вторая — нефть терригенного генезиса. Тем самым полученные ранее существовавшие представления о генезисе нефтей Северного Предкавказья радикально меняются.
По данным работ, описывающих результаты физического (лабораторного) и математического моделирования применения диметилового эфира (ДМЭ) для повышения нефтеотдачи, проанализированы перспективы указанной технологии. Рассмотрен механизм интенсификации извлечения нефти и повышения нефтеотдачи при закачке его в пласт. Оценены основные факторы, влияющие на коэффициент распределения ДМЭ между нефтяной и водной фазами. Выявлены преимущества нагнетания в пласт ДМЭ перед закачкой в пласт углеводородных газов и диоксида углерода. Проведен анализ комбинированных технологий повышения нефтеотдачи, включающих закачку в пласт ДМЭ, диоксида углерода, растворов полимеров, водяного пара. Кратко обсуждается возможность применения ДМЭ для разделения нефтяных шламов.
В обзоре проанализированы возможности метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) в исследовании нефтей. Основное внимание уделено рассмотрению технических особенностей метода применительно к задачам добычи и подготовки нефти. Проведена систематизация доступных литературных данных. Выделены четыре ключевых направления МРТ-визуализации, активно развивающихся в настоящее время: нефть в пористой матрице; межфазные границы нефтей; процессы дестабилизации нефтяных систем; процессы транспорта нефти и нефтяных систем. Рассмотрены ключевые работы по данным направлениям и изложены принципиальные моменты, отражающие эффективность метода МРТ и очерчивающие круг проблем, решаемых с его помощью, включая перспективы дальнейшего расширения областей применения. Обсуждены возможности исследования морфологических, структурных, динамических аспектов взаимодействия нефтей с окружающей средой, их фазового поведения в условиях интенсивных внешних воздействий. Представленный обзор способствует расширению арсенала экспериментальных возможностей специалистов, работающих в области добычи, подготовки и переработки нефтей, а также в смежных областях – физической и коллоидной химии, химии поверхностных явлений и высокомолекулярных соединений.
В связи с углублением исследований все новых компонентов органического вещества и нафтидов нефти, в том числе асфальтенов, в обзоре проанализировано развитие представлений о структуре асфальтенов и основные направления их применения в геохимии органического вещества и нефти. Рассмотрены сходства и отличительные особенности строения молекулярной и надмолекулярной структуры асфальтенов, выделенных из органического вещества осадочных пород, угля, нефти и битумов, а также основные аспекты формирования и преобразования асфальтенов в процессе геохимической эволюции органического вещества. Подчеркиваются возможности современной аналитической базы по изучению структурных элементов, функциональных групп и механизмов межмолекулярного взаимодействия асфальтенов нефти, природных битумов и экстрактов из осадочных пород. Выделены и обсуждены основные методы в исследованиях состава и структуры асфальтенов для решения задач органической геохимии. Данные о молекулярной и надмолекулярной структуре асфальтенов играют весомую роль в установлении их природы и поиске корреляционных зависимостей нефтей и органического вещества нефтематеринских отложений, что позволяет получить важную информацию о генезисе и условиях формирования исходной нефти.
Издательство
- Издательство
- ИНХС РАН
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, 29
- Юр. адрес
- 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, 29
- ФИО
- Максимов Антон Львович (Директор)
- E-mail адрес
- director@ips.ac.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 9554201
- Сайт
- http:/www.ips.ac.ru