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第七章 分子地球化学

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第七 分子 地球化学
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第七章 分子地球化学教学目的了解分子地球化学研究的内容,熟悉轻烃、中分子量烃、生物标志化合物的分析方法、图谱识别和应用主要内容轻烃地球化学中分子量烃地球化学生物标志化合物的分析方法及图谱识别生物标志化合物的应用重点及难点图谱识别及其应用随着高效分离检测技术的发展,分子地球化学在油气勘探领域中应用十分广泛。众所周知,从生物体到沉积有机质,最后转化为油气,经历了一个漫长而复杂的地质、物理化学演化过程。从其化学组成、结构和性质来看,石油、天然气已和已知原始有机质性质完全不同,但其中还保留了一些来自活的生物体的 “ 遗传 ” 信息。其中分子地球化学中的 轻烃、中分子量烃和生物标志化合物 等正是这种信息的 “ 传递者 ” ,能为沉积物中的有机质来源的生物类型传递信息。因此可以用分子地球化学的一些特征来 探讨原始有机质的生源构成,判断有机质的热演化程度,建立油气与源岩的亲缘关系,利用地质色层作用原理探讨油气运移等 。第七章 分子地球化学轻烃 术语源出石油化学,是指沸程在 200℃ 以前的汽油馏分,主要为 烃( 原油中的重要组分,通常在原油中轻烃的含量约占 1/3,在凝析油中含量更高。它的含量与分布不仅与生烃母质有关,也与烃体系在地下所处的温度、压力有关。地球化学家早就开始利用轻烃组成特征来研究油气成因、运移等有关的一些地球化学问题。一、轻烃地球化学分析方法目前常用气相色谱加以分析,其分析条件: 01石英毛细柱,长 30m,长 50m,柱温:初始温度30℃ ,升温 1℃ /至4℃ / 270℃ 终温,分流比 1: 100,载气:速 18m/测器4,检测器与汽化室温度 280℃ ,氢气250ml/气 350ml/、轻烃地球化学岩石样品推进器样品预备室样品热区抽提室螺旋型轻烃收集管冷阱热阱冷热阱转换盘气相色谱仪支架样品分析示意一、轻烃地球化学如何分析天然气?保留时间增大相对强度保留时间图谱识别及分析一、轻烃地球化学保留时间峰面积相对强度12346 78910 11 121314161719 20 232729 3 0 , 3 14139353745,4652,5355 6263烃地球化学一、轻烃地球化学12346 78910 11 121314161719 20 232729 3 0 , 3 14139353745,4652,5355 6263合物 序号 化合物 序号 化合物1 正丙烷 22 3 2甲基,3乙基戊烷2 2甲基丙烷 23 3甲基己烷 44 2三甲基环戊烷3 正丁烷 24 1顺3二甲基环戊烷 45 2甲基庚烷4 5 1反3二甲基环戊烷 46 1顺2,反4 三甲基环戊烷5 二甲基丁烷 26 3乙基戊烷 47 4甲基庚烷6 正戊烷 27 1反2二甲基环戊烷 48 8 4三甲基戊烷 49 1顺2,顺4 三甲基环戊烷8 环戊烷 29 正庚烷 50 3甲基庚烷9 0 甲基环己烷 51 1顺3二甲基环季烷10 2甲基戊烷 31 1顺2二甲基环戊烷 52 1顺2,反3 三甲基环戊烷11 3甲基戊烷 32 3 3乙基己烷12 正己烷 33 3三甲基环戊烷 54 1反4二甲基环己烷13 4 乙基环戊烷 55 1甲基,顺3乙基环戊烷14 甲基环戊烷 35 6 6 7 5三甲基环己烷16 三甲基丁烷 37 1反2,顺三甲基戊烷 58 1甲基,反3乙基环戊烷17 苯 38 9 1甲基,反2乙基环戊烷18 9 1反2,顺3 三甲基戊烷 60 1甲基,乙基环戊烷19 环己烷 40 4三甲基己烷 61 4三甲基己烷20 二甲基己烷 41 甲苯 62 1反2二甲基环己烷21 2 3 正辛烷序号 化合物 序号 化合物 序号 化合物1 正丙烷 22 3 2甲基,3乙基戊烷2 2甲基丙烷 23 3甲基己烷 44 2三甲基环戊烷3 正丁烷 24 1顺3二甲基环戊烷 45 2甲基庚烷4 5 1反3二甲基环戊烷 46 1顺2,反4 三甲基环戊烷5 二甲基丁烷 26 3乙基戊烷 47 4甲基庚烷6 正戊烷 27 1反2二甲基环戊烷 48 8 4三甲基戊烷 49 1顺2,顺4 三甲基环戊烷8 环戊烷 29 正庚烷 50 3甲基庚烷9 0 甲基环己烷 51 1顺3二甲基环季烷10 2甲基戊烷 31 1顺2二甲基环戊烷 52 1顺2,反3 三甲基环戊烷11 3甲基戊烷 32 3 3乙基己烷12 正己烷 33 3三甲基环戊烷 54 1反4二甲基环己烷13 4 乙基环戊烷 55 1甲基,顺3乙基环戊烷14 甲基环戊烷 35 6 6 7 5三甲基环己烷16 三甲基丁烷 37 1反2,顺三甲基戊烷 58 1甲基,反3乙基环戊烷17 苯 38 9 1甲基,反2乙基环戊烷18 9 1反2,顺3 三甲基戊烷 60 1甲基,乙基环戊烷19 环己烷 40 4三甲基己烷 61 4三甲基己烷20 二甲基己烷 41 甲苯 62 1反2二甲基环己烷21 2 3 正辛烷烃地球化学一、轻烃地球化学1979)观察到在进入生油门限后,富氢的干酪根比贫氢的干酪根生成的 烃含量较高,正构烷烃相对支链烷烃占优势,芳烃含量较低;在 7烃类的族组成中,陆源有机质比海相有机质生成的烃中苯和甲苯所占的数量多,链烃较贫乏,支链烷烃相对正构烷烃占优势。(一)母质类型判断1、 4 05 06 07 08 09 070605040302010正构烷烃 支链烷烃 +%2534112345 、 区域:腐殖型母质、 区域:偏腐泥型母质区域:混合型母质70 60 50 40 30 20 10 芳香烃环烷烃 %%四川盆地凝析油 7轻烃化合物的组成中,一般正庚烷的含量主要反映藻类和细菌生烃的贡献,甲基环己烷主要反映高等植物的木质素和纤维素的贡献,二甲基环戊烷主要来源于水生生物的类脂化合物,因此采用这三个化合物组成的三角图可以区分不同成因的油气。研究表明:不论成熟度多高,典型腐泥型凝析油的 和甲苯的含量一般不超过 10%,腐殖型有机质生成的油的轻烃中苯和甲苯含量高,一般超过 10%。2、 烃地球化学根据 7D M C C 5 M C C 60 25 50 75 100255075100002550100751 - ¿ Ë 8 2 P 1 w 3 5 4 8 - 3 5 3 2 ¿ Ë 8 0 P 1 f 4 3 7 8 - 4 3 9 2 ¿ Ë 7 9 P 2 w 3 5 2 1 - 3 5 3 2 ¿ Ë 7 6 P 2 w 3 0 2 8 - 3 0 2 3 º ì 1 1 6 ³ µ 2 5 J 1 - 17 - ³ µ 3 8 P 3 3 5 2 - 3 3 4 5 ³ µ 4 5 P 2 w 4 1 7 0 - 4 1 8 6 ³ µ 4 7 C 1 0 - ³ µ 5 3 J 1 - 1 3 0 0 1 . 2 - 2 9 9 9 . 2 - ³ µ 5 6 K 1 t - ³ µ 6 2 T 2 k 2 1 6 1 - 2 1 5 5 - ³ µ 6 3 J 1 8 6 8 . 5 - 1 8 7 5 . 8 - ³ µ 6 4 K 1 q 2 6 0 0 - 2 5 9 7 - ³ µ 7 1 J 1 - ¹ Õ 3 P 1 j 4 7 8 1 - 4 8 0 2 - ¹ Õ 5 P 2 x 3 3 3 4 - 3 3 6 4 - ¹ Õ 8 J 1 b 3 2 1 2 - 3 2 1 0 - ¹ Õ 1 6 P 2 w 2 8 6 0 - 2 8 4 0 - ¹ Õ 1 7 J 1 s 3 0 4 7 - 3 0 4 2 - ¹ Õ 1 4 7 P 2 x 3 3 5 7 - 3 4 0 4 - ¹ Õ 1 4 8 T 2 - 1 2 5 4 5 - 2 5 5 5 . 2 - ¹ Õ 1 9 J 1 s 2 7 2 9 - 2 7 7 3 . 5 - ¹ Õ 2 0 1 J 1 b 3 1 3 4 - 3 1 2 7 - ¼ ª 1 5 C 2 8 4 3 - 2 8 4 7 - ² Ê ² Î 2 J 12 7 - ² Ê 2 7 0 9 7 - 0 5 9 42 8 - ² Ê 2 0 1 C 3 - Æ ë 8 J 1 - Æ ë 3 4 J 1 - · ç 3 0 1 - · ç 3 0 8 - Å è ² Î 2 - Å è 5 乌 27 7系列三角组成分类图一、轻烃地球化学(二)成熟度在温度的作用下,烃类会缓慢而又持续地向稳定的分子结构转变。从图中可以看到,链烃比环烷烃稳定,苯和甲苯在高温下比己烷和环己烷稳定,这是利用轻烃的烷基化程度表示原油或沉积物成熟度的理论依据。温度和烃类的热稳定性(据 1975)一、轻烃地球化学1983)提出用庚烷值和异庚烷值来衡量沉积物中轻烃的烷基化程度,用它作为原油的成熟度指标。根据庚烷值和异庚烷值也可以按成熟度对原油进行分类100 间的馏出物环己烷至甲基环己烷之 正庚烷庚烷值二甲基环戊烷),反反(顺甲基己烷甲基己烷异庚烷值213,13,13212346 78910 11 121314161719 20 232729 3 0 , 3 14139353745,4652,5355 626329/( 19~ 29) 】× 100【 ( 20+23) /( 24+25+27) 】作者 类别 异庚烷值 庚烷值 备注983)生物降解原油正常原油成熟原油过成熟原油0~ 18 18~ 2222~ 3030~ 60北美原油程克明( 1987)低成熟原油正常原油高成熟原油过成熟原油1030中国中新生界陆相盆地原油刘宝泉( 1990)低成熟原油正常原油高成熟原油过成熟原油330华北地区原油梅博文等( 1997)低~成熟原油高成熟原油过成熟原油440塔里木盆地原油一、轻烃地球化学一、轻烃地球化学但研究也表明,庚烷值和异庚烷值的大小不仅与成熟度有关,同时也受母质类型的影响,也就是说在相同的成熟度条件下,不同母质类型生成的油气具有不同的庚烷值和异庚烷值0 2 4 6 8010203040芳香族曲线脂肪族曲线庚烷值异庚烷值川 中大 安寨组 天然 气河 湾场 和大兴 场茅 口组 天然气中 坝须 家河组 天然 气梓 潼地 区须家 河组 天然 气平 落坝 须家河 组和 沙溪 庙组天 然气苏 码头 和三皇 庙沙 溪庙 组天然 气白 马庙 须家河 组和 蓬莱 镇组天 然气观 音寺 沙溪庙 组天 然气大 兴西 须家河 组和 沙溪 庙组天 然气川 南地 区嘉陵 江组 天然 气天然气的庚烷值和异庚烷值关系图 凝析油的庚烷值和异庚烷值关系图某地区原油轻烃庚烷值异庚烷值成因分类图(原油成熟度和成因分类图)132546789121711151816131410192021222324262527280102030400 1 2 3 4 5 6 7Òì ·ý Íé Öµ £¨I £©·ýÍéÖµ£¨H£©1 - ¿Ë 8 2 P 1 w 3 5 4 8 - 3 5 3 2 m ÓÍ2 - ¿Ë 8 0 P 1 f 4 3 7 8 - 4 3 9 2 ¿Ë 7 9 P 2 w 3 5 2 1 - 3 5 3 2 ¿Ë 7 6 P 2 w 3 0 2 8 - 3 0 2 3 ºì 1 1 6 ³µ 2 8 K 2 1 4 9 . 6 - 2 1 7 2 . 2 ³µ 3 8 P 3 3 5 2 - 3 3 4 5 ³µ 2 5 J 1 - 19 - ³µ 4 7 - ³µ 5 3 J 3 0 0 1 . 2 - 2 9 9 9 . 2 - ³µ 5 6 K 1 t - ³µ 6 2 T 2 k 2 1 6 1 - 2 1 5 5 - ³µ 6 3 J 1 8 6 8 . 8 - 1 8 7 5 . 8 - ³µ 6 4 K 1 q 2 5 9 7 - 2 6 0 0 - ³µ 7 1 J 1 b ( 0 9 9 - 0 2 3 9 9 )1 6 - ¹Õ 3 P 1 j 4 7 8 1 - 4 8 0 2 - ¹Õ 5 P 2 x 3 3 3 4 - 3 3 6 4 - ¹Õ 8 J 1 b 3 2 1 2 - 3 2 1 0 - ¹Õ 1 6 P 2 w 2 8 6 0 - 2 8 4 0 - ¹Õ 1 7 J 1 s 3 0 4 7 - 3 0 4 2 - ¹Õ 1 4 7 P 2 x 3 3 5 7 - 3 4 0 4 - ¹Õ 1 4 8 T 2 - 1 2 5 4 5 - 2 5 5 5 . 2 - ¹Õ 1 9 J 1 s 2 7 2 9 - 2 7 7 3 . 5 - ¹Õ 2 0 1 J 1 b 3 1 3 4 - 3 1 2 7 - Åè 5 - ¼ª 1 5 C 2 8 4 3 - 2 8 4 7 - ²Ê 2 7 0 9 7 - 0 5 9 42 8 - ²Ê 2 0 1 C 3 ×å Çú Ïß·¼ ×å Çú Ïß³É Êì Çø¸ß Êì ÇøµÍ Êì Çø¸ß Êì Çø³É Êì ÇøÉú Îï½µ ½â Çø一、轻烃地球化学(三)油气源对比利用轻烃浓度对比的方法是 1974)在研究北海油田时首先采用的。他提出用单组分的浓度对比和配对成分对比两种方法。单组分浓度对比是用 于影响浓度的因素很多,因此其应用受到了限制。配对成分对比是将化学结构和沸点相同(近)的烃类成分配对,用每对中各组分的浓度比值进行对比,即显然,当对比组分的 时说明二者有较大的相似性,可能为同源。但由于在研究中定量分析原油(凝析油)中各轻烃组分的绝对浓度较困难,因此常采用相对浓度比值。一、轻烃地球化学化合物 沸点, ℃ 化合物 沸点, ℃乙烷 /丙烷 1,3反 1,2正丁烷 庚烷 /(1,1,3甲基环己烷 ) 戊烷 /正戊烷 ,322,3(3,4 3,43,5(甲基环戊烷 +2,2 3,44(2,3314,2(1,1顺 2~ 1974) 一、 3 4 5 6 7 8°× Âí 6 , T 3 x 5 , Äà ÑÒ°× Âí 6 , T 3 x 3 , Äà ÑÒƼ DZ 5 , J 3 s , Ìì Ⱥ ÆøƼ DZ 7 , J 2 s , Ìì Ⱥ ÆøƼ DZ 3 , J 2 s , Ìì Ⱥ ÆøƼ Âä 1 , T 3 x 2 , Ìì Ⱥ ÆøƼ Âä 1 2 , T 3 x 2 , Ìì Ⱥ ÆøƼ Âä 8 , T 3 x 2 , Ìì Ⱥ Æøº¯ ¹Ï Îï ¶ÔÏà¶Ô±ÈÖµ一、轻烃地球化学一、轻烃地球化学一、轻烃地球化学1、为了避免温度、压力和存在的相态对轻烃成分绝对浓度的影响,可以选择一些沸点较为接近的化合物构成化合物对,再用一系列化合物对组成指纹对比图进行油(气) —油(气)或油(气) —源对比。2、对比中可采用相同碳数的直链烷烃、支链烷烃、环烷烃和芳烃组成三角图的形式确定油(气) —油(气)、油(气) —岩间的相关性,这样可以直观反映各类油(气)及其与烃源岩的联系。3、要注意分析水洗作用和生物降降作用对轻烃化合物分布的影响。4、由于轻烃化合物碳数范围较低,其分布受相态影响较大,因此在参数选择时要注意分析蒸馏作用所造成的轻烃分馏效应。对比参数选择的注意事项一、轻烃地球化学一、轻烃地球化学柴西花土沟浅层原油花土沟浅层原油类型平面分布图32生标物近似无法区分实例 ——柴西地区主要参考文献1、 . 1983. of on 47, 303. 1988. in 5,. 1987. of 11(6), 5731987. An in of 273, 5141990a. of in 54, 231990b. of in a of 4, 1991. of of 352,烃地球化学8、 1992. in of 56, 1994. of in of 58, 1996. in of 24, 1996. s in 24, 1997. in a 7/8, 1995. of 79, 烃地球化学一、轻烃地球化学1987,1990, 1991, 1992)通过研究认为在油气演化过程中一些异构化参数已经达到平衡,并且在漫长的地质时间内保持不变,于是提出了稳态催化动力学成因模式,建立了轻烃成因新理论。二甲基戊烷,甲基己烷二甲基戊烷,甲基己烷4233221二甲基戊烷,,二甲基戊烷,二甲基戊烷,乙基戊烷  2242323333 322二甲基环戊烷,顺二甲基环戊烷,  3131112烃地球化学一、轻烃地球化学41097842165111231 H + 2 , 4 D M ,3 ±µ 2 5 J 1 - 12 - ±µ 3 8 P 3 3 5 3 - 3 3 9 53 - ±µ 4 5 ½® P 2 ±µ 6 2 T 2 k 2 1 6 1 - 2 1 5 55 - ±µ 6 4 K 1 q 2 6 0 0 - 2 5 9 76 - ±µ 7 1 0 9 9 ¡ª 0 2 3 9 97 - ¸Õ 8 J 1 b 3 2 1 2 - 3 2 1 08 - ¸Õ 1 6 P 2 w 2 8 6 0 - 2 8 4 09 - ¸Õ 1 4 8 T 2 - 1 2 5 4 5 - 2 5 5 5 . 21 0 - ¸Õ 2 0 1 J 1 b 3 0 3 4 - 3 1 2 71 1 - »ª 1 5 C 2 8 4 3 - 2 8 4 71 2 - Åè 5 - °Ê 2 7 0 9 7 - 0 0 5 9 41 4 - °Ê 2 0 1 C 3 烃地球化学一、轻烃地球化学一、轻烃地球化学中分子量烃的研究是最近国外兴起的一个油 藏中原油的 选取的这些化合物的碳骨架类似于生物标志物的碳骨架( 1994),异构烷烃和反异构烷烃在原油和源岩中的保留与现今细菌群中的 23此能够利用 究它们的成因联系。二、中等分子量烃地球化学全油色谱分析条件:I 型 , 色 谱 柱 : 毛 细 管 柱( 50m× , 分析条件:载气为 分流比 60: 1, 柱内流速 1ml/程序升温 , 初始温度 35℃ , 恒温 1℃ , 以 4℃ /, 恒温 30进样器温度为 250℃ , 检测器温度 300二、中等分子量烃地球化学抽提物或原油尿素络合或分子筛络合硅胶—氧化铝柱层析用活性铜脱硫色谱和色谱 —质谱分析前分离各种烃类常用的一种分离流程二、中等分子量烃地球化学二、中等分子量烃地球化学色谱分析将样品用微量注射器从色谱仪进样口注入,在具有一定压力和流速的载气带动下进入汽化室,样品汽化后,随载气进入色谱柱,由于各组分的沸点不同,在色谱柱中流速不同,因而样品流经色谱柱时各组分得到分离并按一定顺序从色谱柱中馏出,烷和 求分离度大于 50%等分子量烃地球化学二、中等分子量烃地球化学饱和烃色谱图的识别二、中等分子量烃地球化学全油色谱图的识别正构烷烃来源于活的生物体或脂肪酸、蜡质等脂类化合物,在低成熟原油中常具有奇碳数优势,但随成熟度增加,这种优势逐渐消失高分子量( 奇碳数正构烷烃: 主要来源于高等植物的角质蜡,常出现在富含高等植物的碎屑岩系有机质及其生成的原油中,恒量奇碳数优势可用   11314246  P      342633253224332521 等分子量烃地球化学 用 偶碳正构烷烃中分子量( 奇碳数正构烷烃: 常出现在海相或深湖相沉积有机质生成的烃类化合物中,来源于藻类和水生浮游生物,以 浮游植物或底栖藻类中 常出现在碳酸盐岩或蒸发岩系中,是在还原环境中由正脂肪酸、醇以及植烷酸、植烷醇还原形成二、中等分子量烃地球化学叶绿素植基侧链 222等分子量烃地球化学判断母质类型,划分原油类型确定烃源岩沉积环境二、中等分子量烃地球化学进行油气水层解释二、中等分子量烃地球化学二、中等分子量烃地球化学异构烷烃确定混采油井的配产比例二、中等分子量烃地球化学分析油层连通性二、中等分子量烃地球化学确定断层封闭性二、中等分子量烃地球化学检测油井套管渗漏生物标志化合物又称为生标物、指纹化合物、地球化学化石、分子化石,它是沉积物或岩石中来源于活体生物,并基本保存原始生化组分碳骨架的,记载原始生物母质特殊分子结构信息的有机化合物。三、生物标志化合物的概念及应用1934德 ]: α 和钒卟啉60年代初:人们从石油中检测出植烷和姥鲛烷;1967年 [英 ] “ —地质体中与已知天然产物间具有广泛联系的有机化合物1969年 [英 ] “ 有人还称为 “ 969年 [美 ]“ 969年 [英 ]“ 《 —存在于地壳和大气圈中的有机化合物,分子结构与某种天然产物前身物( 骨架有明显的联系。(一)概念三、生物标志化合物的概念及应用生标物必须具备的三个特征:在于沉积物中,尤其是在原油、煤、具有特殊的碳骨架(二 )常见的生物标志化合物类型包括正构烷烃、无环异戊二烯烷烃、萜烷、甾烷四大类1、无环异戊二烯类烷烃有机化学中把四个碳原子带有一个甲基支链的烯烃称为异戊二烯烃,这种碳骨架称为异戊二烯结构单元,由若干个异戊二烯结构单元以头对尾、头对头、尾对尾形式相连接组成的链状化合物称为异戊二烯类烷烃三、生物标志化合物的概念及应用头尾异戊间二烯( 五个碳原子构成的异戊二烯结构单元是所有生物标志化合物的基本结构单元。目前在原油及沉积物中鉴定出的异戊二烯类烷烃有规则和不规则两大类。 凡是头对尾连接的叫 “ 规则类异戊二烯烷烃 ” , 如植烷、姥鲛烷等,而 头对头或尾对尾的则叫 “ 不规则异戊二烯类烷烃 ”三、生物标志化合物的概念及应用地质体中分布最多最广的是规则异戊二烯类烷烃,从 中含量较多的、分布较广泛的只有 5种,尤其以植烷 鲛烷 布最广、研究得最多。C (法呢烷)2 ,6 ,1 0 - 三甲基十二烷C (异十六烷)2 ,6 ,1 0 - 三甲基十三烷C (降姥鲛烷)2 ,6 ,1 0 - 三甲基十五烷C (姥鲛烷)2 ,6 ,1 0 ,1 4 - 四甲基十五烷C (植烷)2 ,6 ,1 0 ,1 4 - - 四甲基十六烷20191816152 ,6 ,1 0 - 三甲基十一烷头尾相连,四个单元组成6 10 6 106( R) ,10( S) ( S) ,10( R) 0 6 106( R) ,10( R) ( S) ,10( S) 物标志化合物的概念及应用1234567891011 1213 14 1516 17 18 191234567891011 1213 141517 18 19 2016姥鲛烷( ,6,10,14,6,10,14物标志化合物的概念及应用沉积物中 姥鲛烷和植烷 来源于叶绿素的植醇侧链,在 含氧条件 下植醇先形成植烷酸,接着脱官能团(脱羧基)形成姥鲛烷;在 还原条件 下,植醇保存 氢形成植烷。所以 氧条件下有利于 生低姥植比;氧化条件下引起较强的降解作用,沉积物中 而造成高姥植比。在低成熟样品中 , 高的姥植比( h>反映陆源有机质的输入。在近代沉积物中只含有 生物构型 的姥鲛烷( 6随着成熟度增加,异构化发生在两个手征性中心,产生三种异构体的混合物( 66,因此可用其比值反映研究 成熟度 ,但分析这些异构体必须用特殊色谱柱姥植比 随成熟度的增加而增加 ,但 Ph/鱼卡为例)西部原油(以尕斯为例)柴西部原油(以尕斯为例)柴北缘原油(以鱼卡为例)“萜 ” ,实际上是一种环状的异戊二烯类化合物,因为它的碳骨架是由两个或更多个异戊二烯结构单元以头尾相连的形式组成的。凡是由两个异戊二烯结构单元(即 10个碳原子)组成的化合物,就叫 单萜 ;由三个异戊二烯结构单元(即 15个碳原子)组成的化合物,就叫 倍半萜 ,由四个异戊二烯结构单元(即 20个碳原子)组成,就叫 二萜 ,由六个异戊二烯结构单元(即30个碳原子)组成的就叫 三萜 ,以此类推。三、生物标志化合物的概念及应用2、萜类化合物尾)25五甲基二十烷(C H )25 52头- 尾连接三萜烷(C )30角鲨烷(C H )3 0 6 2尾- 尾连接三、生物标志化合物的概念及应用三萜烷(C )30丛粒藻烷(C H )3 0 6 2头- 尾连接三萜烷(C )30角鲨烷(C H )3 0 6 2尾- 尾连接三、生物标志化合物的概念及应用三、生物标志化合物的概念及应用五环三萜烷所谓 “ 五环三萜 ” 是由六个异戊二烯结构单元组成的五个环包含有 30个碳原子的环烷烃。五环三萜烷可分为 藿烷系列 和 非藿烷系列 两类,两者的区别在于:藿烷系列的 且其碳数由 27~ 35(往往缺少 完整系列;而非藿烷系列五环三萜烷, 且大多只有30个碳原子。123 5 78910A 23 2425261112271314151617281819 2021223029
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本文标题:第七章 分子地球化学
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