一种用于水中溶解氙气的提取纯化系统及其提取纯化方法

    公开(公告)号:CN107063784B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN201610928785.8

    申请日:2016-10-31

    Abstract: 本发明属于水中溶解气体含量及同位素组成测定领域,具体公开供用于水中溶解氙气的提取纯化系统及其提取纯化方法,该系统包括水样释放及溶解气体提取系统,以及与水样释放及溶解气体提取系统连通的气体纯化及分离系统;该方法如下:步骤1,对整套系统烘烤真空去气;步骤2,释放水样并提取气体;步骤3,转移气体至玻璃冷阱;步骤4,转移气体至纯化系统;步骤5,进一步干燥析出的气体步骤6,活性气体的吸附移除;步骤7,氙气的分离。本发明解决了在氙气提取分离过程中水蒸气移除不彻底,氙气分离不完全的问题。

    高温难熔矿物激光-BrF5法氧同位素组成分析系统和方法

    公开(公告)号:CN107402252B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201710656902.4

    申请日:2017-08-03

    Abstract: 本发明属于含氧矿物同位素组成测定领域,具体公开一种高温难熔矿物激光‑BrF5法氧同位素组成分析系统和方法,该系统的试剂纯化系统分别与样品反应/分离/纯化系统、真空系统的一端连接,样品反应/分离/纯化系统另一端与产物收集/测定系统的一端连接,产物收集/测定系统的另一端与真空系统连接;该方法如下:将待分析高温难熔矿物样品装入分析系统内;对整套分析系统烘烤、抽真空去气;对样品激光池中的高温难熔矿物样品预氟化处理;对样品激光池中的高温难熔矿物样品进行氟化反应—O同位素提取;O2的纯化、收集与质谱测定;废物收集处理。本发明提高了高温难熔矿物氧同位素分析测试精度及分析测试效率。

    一种矿物中气、液包裹体的碳、氢同位素分析预处理装置

    公开(公告)号:CN103091137B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201110346713.X

    申请日:2011-11-04

    Abstract: 本发明涉及一种矿物中气、液包裹体的碳、氢同位素分析预处理装置,包括依次密封连接的高温爆裂系统、氧化系统、分离纯化系统、二氧化碳收集管、还原系统、氢气收集管以及真空系统;高温爆裂系统包括石英热解管和第一真空规;氧化系统为氧化铜炉;分离纯化系统包括依次密封连接的第五冷阱,第二真空规和第一冷阱;还原系统包括依次密封连接的第二冷阱、第一真空度测量装置、锌炉、第二真空度测量装置、第三冷阱;真空系统包括机械泵、扩散泵。本发明利用第一真空规对样品的爆裂程度进行监控,以此可以确定各种样品的爆裂温度和爆裂时间。本发明第一真空度测量装置与第二真空度测量装置的设计,可以监测水的还原程度。

    一种矿物中气、液包裹体的碳、氢同位素分析预处理装置

    公开(公告)号:CN103091137A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110346713.X

    申请日:2011-11-04

    Abstract: 本发明涉及一种矿物中气、液包裹体的碳、氢同位素分析预处理装置,包括依次密封连接的高温爆裂系统、氧化系统、分离纯化系统、二氧化碳收集管、还原系统、氢气收集管以及真空系统;高温爆裂系统包括石英热解管和第一真空规;氧化系统为氧化铜炉;分离纯化系统包括依次密封连接的第五冷阱,第二真空规和第一冷阱;还原系统包括依次密封连接的第二冷阱、第一真空度测量装置、锌炉、第二真空度测量装置、第三冷阱;真空系统包括机械泵、扩散泵。本发明利用第一真空规对样品的爆裂程度进行监控,以此可以确定各种样品的爆裂温度和爆裂时间。本发明第一真空度测量装置与第二真空度测量装置的设计,可以监测水的还原程度。

    一种用于水中溶解氙气的提取纯化系统及其提取纯化方法

    公开(公告)号:CN107063784A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201610928785.8

    申请日:2016-10-31

    CPC classification number: G01N1/28 G01N1/34

    Abstract: 本发明属于水中溶解气体含量及同位素组成测定领域,具体公开供用于水中溶解氙气的提取纯化系统及其提取纯化方法,该系统包括水样释放及溶解气体提取系统,以及与水样释放及溶解气体提取系统连通的气体纯化及分离系统;该方法如下:步骤1,对整套系统烘烤真空去气;步骤2,释放水样并提取气体;步骤3,转移气体至玻璃冷阱;步骤4,转移气体至纯化系统;步骤5,进一步干燥析出的气体步骤6,活性气体的吸附移除;步骤7,氙气的分离。本发明解决了在氙气提取分离过程中水蒸气移除不彻底,氙气分离不完全的问题。

    一种水样溶解气体分析的取样装置及其取样方法

    公开(公告)号:CN106568614A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610929551.5

    申请日:2016-10-31

    CPC classification number: G01N1/14 G01N2001/1418

    Abstract: 本发明属于水中溶解气体含量及同位素组成测定领域,具体公开供一种水样溶解气体分析的取样装置及其取样方法,该装置的旋片水泵进水口与待测水样通过第三硅胶管连接,并用第四不锈钢卡箍夹紧第三硅胶管,旋片水泵出水口与第二硅胶管与取样无氧铜管一端连接,第二硅胶管上一端用第三不锈钢卡箍夹紧,第二硅胶管另一端用第二不锈钢卡箍夹紧,取样无氧铜管与第一硅胶管通过第一不锈钢卡箍夹紧。该方法如下:步骤1、将连接好的水样取样装置中的取样无氧铜管竖直放置;步骤2、将待测水样引入取样无氧铜管;步骤3、夹断取样无氧铜管,取样完成。本发明避免了常规方法在大气环境下夹开铜管因铜管损坏而渗入大气带来的污染。

    一种岩石和矿物中氧同位素组成分析提取装置和方法

    公开(公告)号:CN110031536B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201910359063.9

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本发明属于岩石和矿物同位素组成测定技术领域,具体涉及一种岩石和矿物中氧同位素组成分析提取装置和方法。本发明装置包括废物处理系统、第一1/2inch不锈钢竖直主管道以及12套相同的氧同位素试样提取、分离、纯化、收集系统;本发明方法包括如下步骤:步骤1,进样;步骤2,对整套系统烘烤真空去气;步骤3,五氟化溴试剂转移与氟化反应;步骤4,氧气分离、纯化及收集;步骤5,废物处理。本发明能够解决同位素试样制备过程中易引起氧同位素分馏的问题,提高分析测试精度及分析测试效率。

    不含氧矿物包裹体水中氧同位素组成的分析系统和方法

    公开(公告)号:CN107422024B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN201710656876.5

    申请日:2017-08-03

    Abstract: 本发明属于矿物包裹体中水的同位素组成测定领域,具体公开一种不含氧矿物包裹体水中氧同位素组成的分析系统和方法,该系统的包裹体爆裂提取/纯化分离/提取物转化系统的一端和产物收集与测量系统连接,包裹体爆裂提取/纯化分离/提取物转化系统的另一端和废物处理系统连接;该方法包括:矿物样品进样;烘烤真空去气;对矿物包裹体爆裂、提取与纯化;矿物包裹体中的水进行转化;对转化产物进行收集与质谱测量;对反应产物进行废物处理。本发明解决了矿物包裹体中水提取不彻底、杂质成分分离不完全、转化过程易引起氧同位素分馏等问题,提高分析测试精度及分析测试效率。

    一种岩石和矿物中氧同位素组成分析提取装置和方法

    公开(公告)号:CN110031536A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910359063.9

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本发明属于岩石和矿物同位素组成测定技术领域,具体涉及一种岩石和矿物中氧同位素组成分析提取装置和方法。本发明装置包括废物处理系统、第一1/2inch不锈钢竖直主管道以及12套相同的氧同位素试样提取、分离、纯化、收集系统;本发明方法包括如下步骤:步骤1,进样;步骤2,对整套系统烘烤真空去气;步骤3,五氟化溴试剂转移与氟化反应;步骤4,氧气分离、纯化及收集;步骤5,废物处理。本发明能够解决同位素试样制备过程中易引起氧同位素分馏的问题,提高分析测试精度及分析测试效率。

    一种全金属小体积容器及其体积测定系统、方法

    公开(公告)号:CN106568630A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610956409.X

    申请日:2016-10-28

    Abstract: 本发明属于稀有气体同位素组成及含量准确测定领域,具体公开一种全金属小体积容器及其体积测定系统、方法,该容器包括第一常闭型气缸、第一碳钢驱动杆、第一焊接波纹管、不锈钢管出气口、第二常闭型气缸、第二碳钢驱动杆、第二焊接波纹管、不锈钢管进气口、待测小体积和底座,该系包括与全金属小体积容器的不锈钢管进气口连通的高精度隔膜规、以及不锈钢冷阱、第一金属阀门、第二金属阀门、已知大小的小体积容器、第三金属阀门、第四金属阀门、第五金属阀门、无油分子泵组、高纯二氧化碳气瓶。本发明解决了小体积容器测量误差大、灵敏度低的技术问题。

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