气相色谱法分析火灾环境残留物中的汽油·煤油·柴油
GC_MS法分析不同载体对汽油燃烧残留物成分的影响_刘峰

据火灾年鉴统计 , 在我国发生的火灾中 , 放火案 [1] 件占总起数的 6. 1% 。 由于放火案件具有突发性 [2] 侦 破 此 类 案 件 难 度 较 大 。多 年 和隐蔽性等特 点 , 物证鉴定工 作 实 际 表 明 , 在火灾现场最常检测到的 油品残留物有汽油 、 柴油 、 油漆稀料等 。 利用气相色 谱 / 质谱 ( GC / MS ) 、 薄层色谱 、 紫外分析等技术对 火 灾现场残留 物 进 行 检 测 , 可以基本确定火灾中使用 的易燃液体 。 GC / MS 联用技术在火灾残留物分析中已得 目前, 到了很好的应用 。 美国检验与材料协会近年新出 逐个列出了火场残留物鉴定中 的标准 ASTM E1618 , 、 ( 汽油 中质石油馏分 油漆稀料 ) 、 重质石油馏分 ( 柴 油、 煤油) 等的目标检测组分和谱库检索 CAS 号, 以及 包括了详尽的火灾残留物中多种可燃液体 ( 汽油、 石 油馏分、 芳香烃、 直链烷烃、 支链烷烃、 环烷烃 ) 的 GC / [4 ] MS 仪器分析条件和 GC / MS 图谱 。GB / T 18294《火 [5 ] 灾技术鉴定方法》 列出了紫外光谱法、 薄层色谱法、 气相色谱法等三种鉴定汽油、 柴油、 油漆稀料等助燃剂 的鉴定标准。此外, 我国火灾物证鉴定机构也尝试利 用烟尘鉴定火场是否含可燃液体 。
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实验结果分析与讨论
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图 1、 图 2 给出两种载体上 93 汽油燃烧残留物的 GC / MS 总离子流图。
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结论
( 1 ) 腈纶对汽油的吸附性比棉布好, 即使在完全
燃烧残留物中依然能够检测出很多对认定助燃剂有利 的组分, 这一点为火灾现场收集残留物证据时提供了 帮助。 ( 2 ) 通过数据对比分析发现联苯是在火灾过程中 能够稳定存在于残留物中的汽油成分之一 , 为今后火 因鉴定工作的开展提供了新的依据 。
建立火场样品中汽油残留物ATD-GC-MS检验结果的评价方法

建立火场样品中汽油残留物ATD-GC-MS检验结果的评价方法邢若葵;王松才;温锦锋;戴维列;刁中文【摘要】目的建立火场中汽油燃烧残留物ATD-GC-MS检验结果评价方法.方法将模拟燃烧样品用ATD-GC-MS法检验,检验结果通过对芳烃、烷烃、茚满、和萘系列的4个特征离子色谱图与已知汽油作比较,并利用向量夹角法计算样品与汽油色谱指纹图的相似度来对检验结果作评价.结果有汽油作助燃剂的模拟燃烧样品与汽油色谱指纹图的相似度一般大于90%,无汽油作助燃剂的样品则在60%以下.结论利用样品的4个特征离子色谱图与已知汽油作比较,并结合样品与汽油色谱指纹图相似度的计算,能对检验结果作出客观、可靠和准确的评价.【期刊名称】《刑事技术》【年(卷),期】2012(000)001【总页数】5页(P6-10)【关键词】火场样品;汽油残留物;ATD-GC-MS;色谱指纹图;相似度分析【作者】邢若葵;王松才;温锦锋;戴维列;刁中文【作者单位】广东省广州市刑事科学技术研究所,510030;广东省广州市刑事科学技术研究所,510030;中山大学化学与化学工程学院,广州510275;广东省广州市刑事科学技术研究所,510030;广东省广州市刑事科学技术研究所,510030;广东省广州市刑事科学技术研究所,510030【正文语种】中文【中图分类】DF794.3目前国内外检验火场中汽油燃烧残留物的有效或可靠的方法主要是气相色谱-质谱法(GC-MS)。
但对于如何评价检验结果、最终确定样品中是否含有汽油残留物,目前比较成熟的方法还是依靠检验者对样品和比对汽油的色谱图进行目测比较来判断。
如美国ASTM E 1618-10标准和国内GB/T 18294.5-2010标准,都是主要通过目测比较样品和参比样的总离子流图和特征离子色谱图来对谱图进行识别。
这种评价方法对于汽油含量较高,燃烧基质裂解产物干扰较少的样品是适合的,因从总离子流图即能看出汽油色谱峰分布形态,不容易产生误判。
气相色谱法在生物柴油生产工艺研究中的应用

气相色谱法在生物柴油生产工艺研究中的应用气相色谱法是一种常用的分析技术,广泛应用于化学和生物化学领域。
在生物柴油生产工艺研究中,气相色谱法也有着重要的应用。
首先,气相色谱法可以用来分析生物柴油中的成分。
生物柴油是由植物、动物脂肪或废弃食用油等可再生资源制备而成的燃料。
通过气相色谱法,可以确定生物柴油中各种酯类的含量,例如甘油三酯、甲酯和乙酯等。
这有助于评估生物柴油的质量和燃烧性能,进一步优化生产工艺。
其次,气相色谱法可用于分析生物柴油中的杂质。
生物柴油在制备过程中,可能会受到一些杂质的污染,如水分、游离脂肪酸和酸值等。
气相色谱法可以通过定性和定量分析这些杂质的含量,为生物柴油的解决方案提供相关数据。
通过这种方法,可以有效地控制生物柴油的质量,提高生产工艺的稳定性。
此外,气相色谱法还可用于监测反应过程中的反应中间体和副产物。
生物柴油的制备涉及多个反应步骤,其中包含大量的反应中间体和副产物。
利用气相色谱法,可以快速而准确地分析这些化合物的浓度变化,掌握反应过程的动态变化。
这对于改进反应条件、优化反应参数和提高生物柴油产率具有重要意义。
总之,气相色谱法在生物柴油生产工艺研究中的应用是多方面的。
它可以用来分析生物柴油的成分和杂质,监测反应过程中的反应中间体和副产物。
这些应用有助于改进生物柴油的质量、增加产量和提高工艺的稳定性。
因此,气相色谱法在生物柴油生产工艺研究中具有重要的意义。
当涉及到生物柴油的生产工艺研究时,气相色谱法的应用不仅限于成分、杂质和反应中间体的分析。
还有其他与生物柴油相关的研究领域,可以通过气相色谱法进行分析。
首先,气相色谱法被广泛应用于生物柴油原料的分析。
生物柴油的原料可以是植物油、动物油脂或废弃食用油等。
通过气相色谱法,可以对这些原料的组分进行定性和定量分析。
例如,可以分析不同类型的植物油中油酸、亚油酸和亚麻酸等脂肪酸的含量。
这有助于选择适合生物柴油生产的原料,提高生产效率和质量。
现代分析方法在火灾现场汽油残留物鉴定中的应用

现代分析方法在火灾现场汽油残留物鉴定中的应用黄剑锋1,肖凤英2(1.广东省梅州市梅县公安消防大队 514700;2.华侨大学材料学院 362021)摘要:本文结合纵火案现场提取汽油、柴油、煤油残留物分析的重要性,综述汽油燃烧残留物检测的现代分析方法和前处理技术,包括紫外-可见光谱法(UV)、薄层色谱法(TLC)、气相色谱法(GC)、高效液相色谱法(HPLC)、固相微萃取法(SPME)等仪器在纵火残留物分析方面的应用,为公安消防机构认定火灾原因、性质以及处理火灾案件提供依据,对开展火灾现场物证分析及维持社会稳定和保障市场经济健康发展具有十分重要的意义。
关键词:纵火案汽油残留物分析方法综述1 前言近年来,我国的纵火骗保、杀人或报复等纵火案件呈上升的趋势,犯罪嫌疑人经常使用汽油、煤油和柴油等易燃可燃液体作为纵火助燃物,尤以汽油纵火最为常见。
在火灾原因的调查中,通过对火灾现场燃烧残留物或烟尘的分析,确定助燃剂和载体的种类,能够为公安消防机构认定火灾原因、性质以及处理火灾案件提供依据,维持社会稳定和保障市场经济健康发展。
因此,开展火灾现场物证分析的研究具有十分重要的意义。
紫外-可见光谱法(UV)、薄层色谱法(TLC)、气相色谱法(GC)、高效液相色谱法(HPLC)、固相微萃取法(SPME)等分析技术已应用于火灾物证的分析鉴定领域。
本文以汽油燃烧残留物为基体,对上述几种分析技术展开讨论。
2 汽油燃烧残留物检测中的常用分析技术2.1 气相色谱法(GC)气相色谱法是目前广泛采用的一种检测汽油的方法,但用气相色谱识别法进行检测只能得到简单的结果,而汽油是脂肪烃、环烃和芳香烃3种烃的混合物,尤其是受热解产物高度污染的样品,在使用气相色谱法鉴定时经常会受到干扰,这些污染会造成纵火物色谱峰的假象,使峰之间比较复杂。
气相色谱质谱联用法(GC/MS)解决了这一问题。
采用GC/MS检测所得到的质谱数据能表示出残留物中汽油特征基团的特性,通过使用质谱图可以只调出那些能够鉴别可疑轻质纵火物的特征质量离子,而不受热解产物离子的干扰[1]。
火灾残留物中助燃剂分析的样品预处理技术

火灾残留物中助燃剂分析的样品预处理技术摘要:介绍了各种常见的火灾残留物中助燃剂的分类,并介绍了水蒸汽蒸馏法、溶剂提取法、直接顶空法、被动顶空法、动态顶空法和固相微萃取法等火灾残留物中助燃剂分析的样品预处理技术的基本原理和应用现状。
关键词:火灾、助燃剂、预处理1前言火灾残留物中助燃剂的分析在纵火案件的调查中起着关键的作用,目前,助燃剂的鉴别方法有很多,如薄层色谱法、荧光光谱法、液相色谱法、气相色谱/质谱等。
而气相色谱和气相色谱-质谱联用技术是国内外公认的分析手段,它具有高效分离、分析快速、灵敏度高和定性准确等优点,是目前使用最多的火灾残留物助燃剂分析的方法。
火灾残留物样品的预处理技术关系到整个分析的成败,不同性质的样品应当选择合适的预处理技术。
本文根据气相色谱的进样条件为基础分析样品的预处理技术。
2助燃剂的分类助燃剂是用来点燃火灾或加快燃烧进程以确保有效破坏的物质。
通常很多物质可以作为助燃剂,但常见的助燃剂是石油基的液体,比如汽油、柴油、煤油、油漆稀料等,其中最常用的是汽油。
其他还会偶尔有非石油基的助燃剂,如乙醇、丙酮、松节油等。
助燃剂主要包括汽油、煤油、柴油、油漆稀料、酒精及化工试剂等,表1是典型常见助燃剂的分类及组成。
3样品预处理技术3.1水蒸汽蒸馏法最早用于分离火灾残留物中助燃剂的方法是水蒸汽蒸馏法。
水蒸汽蒸馏可以用于分离和纯化与水不相混溶的挥发性有机物,将水蒸气通入火灾残留物中,使残留物中的助燃剂在低于100℃的温度下,随着水蒸汽一起蒸馏出来。
水蒸汽蒸馏的优点是应用范围广,能为后续操作提供无萃取溶剂的液态样品,对轻石油组分有较高的回收率;缺点是水蒸汽蒸馏不适用于分离与水混溶的乙醇、丙酮等物质,而且使用此法分离样品需要耗用较长时间,目前此种方法使用得较少。
3.2溶剂萃取法溶剂萃取法是根据相似相容原理,先将火灾残留物用少量的二硫化碳、戊烷或乙醚等溶剂萃取,然后过滤,并用干燥氮气或洁净的空气吹扫滤液并浓缩。
火灾过程中易燃液体物证的鉴定方法

火灾过程中易燃液体物证的鉴定方法胡小勇;陈建宏;王革民【摘要】采用相似程度度量的方法,分析简单光谱图和吸收峰的信息,获得充分的内在关系,通过特定分段区间的光谱图数据分析,对比紫外光谱法和气相色谱法分析结果,采用自动直接顶空法和溶剂萃取法进行比较研究。
研究结果表明:傅里叶变换红外光谱分析汽油残留物适合谱段为2700~3000,1300~1600及1000 cm−1以下的指纹峰;傅里叶变换红外光谱鉴定汽油燃烧残留物的识别率高,达到97.5%;相似度计算可作为判断火场残留物中汽油成分的依据;采用傅里叶变换红外光谱分析火场残留物中汽油成分的研究为放火案件中汽油的鉴定分析提供了一种新的方法。
%The similarity measurement method was used to analyze the simple spectra and absorption information of flammable liquid during fire process, and the intrinsic relationship between simple spectra and absorption information was obtained. Through specific sub-interval spectra data analysis, the difference between ultraviolet spectroscopy and gas chromatography was compared, a comparative study of the automatic direct headspace method and solvent extraction method was conducted. The results show that the proper spectral range which can be used for infrared spectroscopy analysis of Fourier transformation is 2 700−3 000, 1 300−1 600 and the peaks below 1 000 cm−1. The identification of gasoline combustion residues has high recognition rate, reaching 97.5%, and similarity calculation can be used to determine the residues of gasoline in fire field basis. Studies using Fourier transform infrared spectroscopy fireresidue gasoline components can provide a new method for the identification of arson analysis of gasoline.【期刊名称】《中南大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】7页(P1893-1899)【关键词】易燃液体;物证鉴定;相似度【作者】胡小勇;陈建宏;王革民【作者单位】中南大学资源与安全工程学院,湖南长沙,410083;中南大学资源与安全工程学院,湖南长沙,410083;中南大学资源与安全工程学院,湖南长沙,410083【正文语种】中文【中图分类】X915.5随着经济和社会的发展,火灾已成为一种常见的灾害,极大地危害着人员、财产安全,其中放火案例也存在一定比例,对社会安全、稳定带来一定的影响[1−3]。
气相色谱法分析火灾环境残留物中的汽油·煤油·柴油

汽油定性说明:汽油色谱峰的保留时间在 4.5~24 min 范围内,其特征峰的保留时间为 4.564 min、5.532 min、9.76 min、11.341 min、18.575 min 5 个明显的特征峰;若出现 3 个或 3 个以上连续色谱峰保留时间 与汽油对照品后面的特征峰保留时间相对应,则可定性判定样品中含有汽油。
正己烷(色谱纯,天津科密欧试剂);93 号汽油(中石化);煤油(中石化);0 号柴油(中石化)。
2.2. 标准使用液的配置
1% (v/v)汽油标准使用液配置:取 1mL 汽油转移至 100 mL 的容量瓶中,并用正己烷稀释至刻度。此 溶液中汽油的体积百分比浓度为 1% (v/v)。
1% (v/v)煤油标准使用液配置:取 1mL 煤油转移至 100 mL 的容量瓶中,并用正己烷稀释至刻度。此 溶液中煤油的体积百分比浓度为 1% (v/v)。
度与4个特征峰面积总值的回归方程为Y = 0.0419X − 2.2658,相关系数为0.9999;中石化0号柴油的体 积浓度与11个特征峰面积总值的回归方程为Y = 0.0398X − 7.7023,相关系数为0.9982。
关键词
气相色谱,残留物,汽油,煤油,柴油
Copyright © 2017 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). /licenses/by/4.0/
当汽油煤油柴油经挥发和过火后其中的组分会发生较大的变化部分特征峰可能无法在色谱中看到这时若保留时间靠前的特征峰出现那么保留时间靠后的特征峰也应该出现必要时还可以用汽油煤油柴油的指纹峰进行确认才能判定检材中是否含有汽油煤油柴油
用气相色谱法测定环境空气中汽油含量注意事项

用气相色谱法测定环境空气中汽油含量注意事项使用气相色谱法测定环境空气中汽油含量是一种常见的分析方法,以下是在进行该实验时需要注意的几个方面。
1.实验室安全:首先,确保在具备适应熟悉的实验室条件下进行实验。
穿戴适当的实验室服装,如实验室背心、眼镜和手套。
确保实验室通风良好,以防止有毒气体的积聚。
避免用具有挥发性的有机溶剂以及易燃物品进行实验,以防止发生火灾或爆炸事故。
2.试剂和设备准备:确保准备所需的试剂和设备。
首先,确保气相色谱仪工作正常,并校准仪器,以确保准确的测量。
检查样品瓶和容器是否干净,并确保试剂的纯度。
准备标准溶液,以用于制备标准曲线和样品的定量分析。
3.样品采集与前处理:选择适当的采样器进行空气中汽油的采集。
确保采样器具有足够灵敏度以便检测到极低浓度的汽油。
在开展实地采样时,注意选择代表性的采样站点,以确保获得可靠的结果。
在采集样品时,使用无污染的采样器或样品瓶,以防止样品的污染和误差。
此外,应考虑到空气中汽油的挥发性,及时将样品送回实验室进行分析。
4.样品处理与制备:获取采集的气样,并进行样品处理和制备。
使用适当的溶剂(如差异体积)将汽油从空气样品中提取出来。
确保使用足够的样品量以保证分析的灵敏度。
注意样品在提取和制备过程中的可能损失,以确保准确的分析结果,并尽量避免可能产生的干扰物质。
5.仪器操作与方法选择:对于气相色谱法,操作仪器时需要仔细严谨。
根据实验要求选择合适的色谱柱,优化样品注射量和其他操作条件,以提高分析效果。
同时,选择合适的检测器以便检测目标化合物,如荧光检测器或质谱检测器等。
确保使用可靠的方法和正确的条件进行分析。
6.数据处理和结果分析:完成气相色谱分析后,进行数据处理和结果分析。
确定样品中的目标化合物的峰面积,并将其与标准曲线中的峰面积进行比对以计算样品中的含量。
在计算结果时,确保考虑到样品的稀释和提取效率,以得到准确的结果。
最后,对结果进行统计学分析,并根据环境监测的要求来评估汽油含量的危险性和影响。
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Abstract
To determine qualitative and quantitative analysis of gasoline, kerosene and diesel in fire residues, extracting liquid of fire residue was compared with gasoline, kerosene and diesel by gas chromatography analysis, the gasoline, kerosene and diesel determined qualitatively by the retention time of the main characteristic peaks. The content of the characteristic components of gasoline, kerosene and diesel was proportional to the size of its peak area. The gasoline, kerosene and diesel were determined quantitatively by the normalization of the characteristic peak area. The minimum detection limit of gasoline, kerosene and diesel, respectively was 100 μL/L, 100 μL/L, 200 μL/L. The regression equation of Sinopec No. 93 gasoline volume concentration and the total value of five characteristics peak area was Y = 0.0458X + 0.602, the correlation coefficient was 1. The regression equation of Sinopec kerosene volume concentration and the total value of
eleven characteristics peak area was Y = 0.0398X − 7.7023, the correlation coefficient was 0.9982.
Keywords
Gas Chromatography, Residues, Gasoline, Kerosene, Diesel Fuel
气相色谱法分析火灾环境残留物中 的汽油/煤油/柴油
宋光林,许锡娟*,陈迪勇,肖 飞
贵州省分析测试研究院,贵州 贵阳
*通讯作者。
文章引用: 宋光林, 许锡娟, 陈迪勇, 肖飞. 气相色谱法分析火灾环境残留物中的汽油/煤油/柴油[J]. 环境保护前沿, 2017, 7(4): 359-365. DOI: 10.12677/aep.2017.74048
Analysis of Gasoline, Kerosene and Diesel Fuel in Fire Environment Residue by Gas Chromatography
Guanglin Song, Xijuan Xu*, Diyong Chen, Fei Xiao
Guizhou Academy of Testing and Analysis, Guiyang Guizhou
2.4. 样品前处理
用天平称取 100 g (精确至 0.1 g)样品,立即放入锥形瓶中,加入 100 mL 正己烷,盖上瓶盖密封,放 在振荡器上振摇 30 min,静置 20 min 分层,用移液管吸取 5 mL 正己烷溶液,通过 0.22 μm 微孔滤膜过 滤后,取 1 mL 放入进样瓶作为样品,按 1.3 节进行定性和定量分析。
2.5. 分析方法技术流程图
3. 结果与讨论 3.1. 定性分析
用自动进样器分别吸取样品、正己烷、汽油、煤油、柴油标准使用液注入气相色谱仪分析。在 1.3 节条件下对汽油、煤油、柴油标准使用液测试,经标准使用液分析得到各标准使用液特征组分的保留时 间,汽油、煤油、柴油的定性特征色谱峰分别见图 1、图 2、图 3。
1% (v/v)柴油标准使用液配置:取 1mL 柴油转移至 100 mL 的容量瓶中,并用正己烷稀释至刻度。此 溶液中柴油的体积百分比浓度为 1% (v/v)。该溶液临用现配。
2.3. 气相色谱条件
色谱柱:HP-5 (5%苯基-95%甲基聚硅氧烷),30 m × 0.320 mm × 0.25 μm 毛细管柱;柱温:柱温采用 程序升温方式,起始温度 50℃,恒温 15 min,以 10℃/min 的升温到 130℃,恒温 15 min,再以 10℃/min 升温到 250℃,恒温 20 min;检测室温度:250℃;汽化室温度:270℃;载气:高纯氮气,纯度≥99.99%; 流速:1.2 ml/min,恒流模式;氢气流速:40 ml/min;空气流速:450 ml/min;补偿气流速:25 ml/min; 分流模式:不分流;进样体积:1 μL。
Advances in Environmental Protection 环境保护前沿, 2017, 7(4), 359-365 Published Online August 2017 in Hans. /journal/aep https:///10.12677/aep.2017.74048
度与4个特征峰面积总值的回归方程为Y = 0.0419X − 2.2658,相关系数为0.9999;中石化0号柴油的体 积浓度与11个特征峰面积总值的回归方程为Y = 0.0398X − 7.7023,相关系数为0.9982。
关键词
气相色谱,残留物,汽油,煤油,柴油
Copyright © 2017 by authors and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). /licenses/by/4.0/
正己烷(色谱纯,天津科密欧试剂);93 号汽油(中石化);煤油(中石化);0 号柴油(中石化)。
2.2. 标准使用液的配置
1% (v/v)汽油标准使用液配置:取 1mL 汽油转移至 100 mL 的容量瓶中,并用正己烷稀释至刻度。此 溶液中汽油的体积百分比浓度为 1% (v/v)。
1% (v/v)煤油标准使用液配置:取 1mL 煤油转移至 100 mL 的容量瓶中,并用正己烷稀释至刻度。此 溶液中煤油的体积百分比浓度为 1% (v/v)。
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1. 引言
火灾发生后,燃烧残留物中助燃剂的检测对火灾的定性以及环境的污染损害鉴定起着至关重要的作 用,所以助燃剂的检测一直是技术人员致力研究的工作[1]。程平等[2]采用选择离子流动管质谱测定汽油 和柴油蒸汽成分。王涵文等[3]发展了一种毛细管色谱切割–反吹方法分析汽油中的芳烃。邢若葵等[4]建 立火场样品中汽油残留物 ATD-GC-MS 检验结果的评价方法。沈浩等[5]建立了以正己烷为溶剂、超声波 震荡提取、气相色谱–质谱联用仪测定火场残留汽油中 8 种目标化合物的方法。顾海昕等[6]认为火灾现 场中助燃剂成分的定性鉴定是职能部门火灾环境调查工作强有力的破案线索和依据。李继文等[7]用气相 色谱-质谱表征甲醇制烯烃副产汽油中的 C5~C7 烯烃。随着人们对客观物证要求的提高,火场残留物中矿 物油成分的定性定量研究也成为了国内外研究的热点之一[8]。国内外很多学者采用的分析方法对仪器设 备的要求较高,操作的技术难度大,很多研究仅仅对矿物油定性,本方法在前人研究的基础上,对分析 方法进行改进,采用气相色谱聚类法定性,面积归一化定量,操作简单,定性定量准确。因此,汽油、 煤油、柴油分析方法在火灾环境鉴定领域能得到广泛的应用,能更科学、快速、准确地进行火灾环境残 留物中汽油、煤油、柴油的定性和定量分析,能为环境、公安消防机关认定火灾原因、火灾性质、环境 损害、处理火灾案件等提供科学证据。
four characteristics peak area was Y = 0.0419X − 2.2658, the correlation coefficient was 0.9999.
The regression equation of Sinopec No. 0 diesel fuel volume concentration and the total value of
煤油定性说明:煤油色谱峰的保留时间在 16~32 min 范围内,其特征峰的保留时间为 18.920 min、
DOI: 10.12677/aep.2017.7 21.887 min、24.007 min、26.444 min 4 个明显的特征峰;若出现 3 个或 3 个以上连续色谱峰保留时间与煤 油对照品后面的特征峰保留时间相对应,则可定性判定样品中含有煤油。 柴油定性说明:柴油色谱峰的保留时间在 18~60 min 范围内,其特征峰的保留时间为 18.924 min、 21.888 min、24.006 min、26.446 min、41.208 min、43.773 min、45.542 min、46.940 min、48.123 min、49.172 min、50.130 min 11 个明显的特征峰;若出现 6 个或 6 个以上连续色谱峰保留时间与柴油对照品后面的特 征峰保留时间相对应,则可定性判定样品中含有柴油。 通过对中石化及中石油不同标号(汽油 90#、93#;民用煤油和航空煤油;柴油 0#、10#、20# 进行对 比分析,其各矿物油相应的特征峰几乎一致,定性方法可行。