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油气地质样品的主要分析技术可以根据样品类型和分析目的,归类为以下几大类:
1.有机地球化学分析有机质含量与类型:总有机碳(TOC)、干酪根类型分析、氯仿沥青“A”提取、热解分析(Rock-Eval®)、成熟度(Ro)测定、干酪根显微组分观察等。
生烃潜力与成烃机理:通过有机地化参数评估油气生成潜力和机理。
生物标志物分析:利用气相色谱-质谱(GC-MS)技术分析生物标志物,判断油气来源和运移路径。
矿物组成及结构:X射线衍射(XRD)、X射线荧光(XRF)、扫描电子显微镜(SEM)、薄片鉴定、QEMSCAN矿物定量分析。
包裹体分析:利用激光拉曼光谱、荧光光谱(QGF、TSF方法)分析油气包裹体的成分、成熟度和运移信息,结合机械压碎法提取包裹体流体进行气相色谱、质谱及同位素分析。
孔隙度与渗透率:氦气法测孔隙度、脉冲渗透率、基质渗透率、CT扫描、气体吸附、高压压汞测试等。
岩石力学性质:泊松比、弹性模量、抗压强度、抗拉强度测试,用于评价储层脆性和可压性。
含油气性:含油饱和度、含气饱和度、原油粘度、密度、核磁共振测试等。
气体成分分析:测定天然气中烃类(C1-C6)、非烃气体(N2、O2、CO、CO2)及稀有气体含量。
稳定同位素分析:碳、氢、氮、氧等元素的稳定同位素组成,用于油气成因、成熟度及油源识别。
稀有气体分析:He、Ne、Ar、Kr、Xe等的含量及同位素分析,支持地热及地质过程研究。
色谱-质谱联用技术:用于复杂有机物及生物标志物的定性定量分析。
高维度稳定同位素技术:包括卤族同位素、三氧同位素、多硫同位素及分子内同位素,推动油气成藏学研究。
超临界流体萃取技术:提高有机物提取效率,辅助页岩油地质评价。
这些技术综合应用于油气勘探与开发中,涵盖了油气来源、生成、运移、聚集和成藏的全流程研究,是油气地质学和地球化学的核心内容。
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