一种用于含碘化银样品中碘含量的分析方法

    公开(公告)号:CN115791323A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211335909.3

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明属于无机分析测试技术领域,具体公开了一种用于含碘化银样品中碘含量的分析方法。该方法包括:步骤(1)、准备样品并配制试剂;步骤(2)、消解样品,得到样品溶液;步骤(3)、配制不同浓度的碘单元素标准溶液,得到标准工作曲线;步骤(4)、采用电感耦合等离子光谱法或者电感耦合等离子质谱法,根据标准工作曲线,测量样品溶液中碘离子的浓度,计算样品中的碘的含量。本发明方法能够有效消除银离子对碘离子测量过程中的干扰,提高含碘化银样品中碘含量的分析准确度。

    一种铀矿物颗粒LA-(MC)-ICP-MS样品的制备方法

    公开(公告)号:CN108982174B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201710412678.4

    申请日:2017-06-05

    Abstract: 本发明属于微区原位地球化学分析技术领域,具体涉及一种铀矿物颗粒LA‑(MC)‑ICP‑MS样品的制备方法。本发明的方法包括以下步骤:将铀矿物颗粒置于盛有无水乙醇的烧杯中,通过超声震荡使铀矿物颗粒间完全分离;筛选出颗粒适中的铀矿物颗粒,在酒精中静置沉淀后取铀矿物悬浮液滴于粘在玻璃板的双面胶上;将冷镶嵌模具按压在表面散布有铀矿物的双面胶上;将环氧树脂与环氧树脂凝固剂的混合物倒入冷镶嵌模具中;对冷镶嵌模具先后进行抽真空和加热;去除冷镶嵌模具、玻璃板和双面胶,得到镶嵌于环氧树脂中的铀矿物样品,对样品表面进行抛光。本发明的方法解决了最小可达10μm的细小铀矿物颗粒的LA‑(MC)‑ICP‑MS样品制备的瓶颈。

    一种铀矿物颗粒LA-(MC)-ICP-MS样品的制备方法

    公开(公告)号:CN108982174A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201710412678.4

    申请日:2017-06-05

    Abstract: 本发明属于微区原位地球化学分析技术领域,具体涉及一种铀矿物颗粒LA-(MC)-ICP-MS样品的制备方法。本发明的方法包括以下步骤:将铀矿物颗粒置于盛有无水乙醇的烧杯中,通过超声震荡使铀矿物颗粒间完全分离;筛选出颗粒适中的铀矿物颗粒,在酒精中静置沉淀后取铀矿物悬浮液滴于粘在玻璃板的双面胶上;将冷镶嵌模具按压在表面散布有铀矿物的双面胶上;将环氧树脂与环氧树脂凝固剂的混合物倒入冷镶嵌模具中;对冷镶嵌模具先后进行抽真空和加热;去除冷镶嵌模具、玻璃板和双面胶,得到镶嵌于环氧树脂中的铀矿物样品,对样品表面进行抛光。本发明的方法解决了最小可达10μm的细小铀矿物颗粒的LA-(MC)-ICP-MS样品制备的瓶颈。

    一种真空闸板阀、质谱分析仪器以及质谱分析换样中建立高真空环境的方法

    公开(公告)号:CN104455506A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410682421.7

    申请日:2014-11-24

    CPC classification number: F16K3/02 H01J49/26

    Abstract: 本发明公开了一种用于质谱仪器的真空闸板阀,包括阀座以及阀芯;在所述阀座与阀芯之间设置有一密封环;所述阀芯上设置有挤压机构,用于使阀芯压紧所述密封环;还公开了一种质谱分析仪器,包括离子源腔以及与其相连通的分析室,在所述离子源腔与分析室的连通通道上设置有如前所述的真空闸板阀;以及公开了一种质谱分析换样中建立高真空环境的方法,包括:通过真空闸板阀关闭离子源腔以及分析室的连通通道;打开离子源腔进行换样;换样结束后对离子源腔预抽真空;打开真空闸板阀连通离子源腔和分析室,抽真空。本发明的装置及方法,在实现更换样品后能够快速建立质谱仪检测所需真空,并且密封效果好,换样效率高。

    一种测定单颗粒铀矿物中元素含量的方法

    公开(公告)号:CN117783261A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311676941.2

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明提供了一种利用电感耦合等离子体质谱仪测定单颗粒铀矿物中元素含量的方法,首先采用电子探针技术测量铀矿颗粒中铀元素的浓度;然后采用采用百万分之一的电子天平称量单颗粒铀矿物于特氟龙消解罐中,加入亚沸蒸馏HNO3后,置于电热板上对样品进行消解;样品消解完全后,打开消解罐的盖子,加热至样品完全蒸干;用2%HNO3将样品定容50ml;采用电感耦合等离子体质谱仪(ICP‑MS)对元素含量进行测定,并计算样品中元素含量。本发明适用于单颗粒铀矿物样品中Cr、Mn、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Rb、Sr、Ba、La、Ce、Pr、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu的测量。

    一种镓生产流程中的除铀工艺

    公开(公告)号:CN106834686B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201510885233.9

    申请日:2015-12-04

    Abstract: 本发明属于放射性元素回收技术领域,具体涉及种镓生产流程中的除铀工艺。本发明包括以下步骤:向镓的硫酸脱附液中加入硫酸亚铁盐或还原铁粉,搅拌溶解后用氢氧化钠调节溶液至碱性;加入硫化钠,搅拌溶解并静置沉淀;固液分离后回收液体部分,固体部分即为含铀尾渣;向回收的液体中加入浓硫酸调节溶液至酸性;固液分离后得到固体镓泥;向镓泥中加入氢氧化钠溶液得到镓泥溶解液;电解得到粗镓。本发明解决了现有镓生产流程中的除铀工艺镓回收率较低的技术问题,显著改善了镓产品的纯度及质量,镓的回收率得到有效提高。

    一种基于智能终端的折光仪设备的数字化测定方法

    公开(公告)号:CN104730033B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201510134540.3

    申请日:2015-03-25

    Abstract: 本发明的一种基于智能终端的折光仪设备及其数字化测定方法,涉及快速检测领域。该设备包括:智能终端、折光仪和连接件;连接件包括:固定板,竖直板、L型板和紧固结构;智能终端设置在固定板和竖直板连接形成卡槽中,折光仪设置在L型板的圆环套中;紧固结构顺序穿过L型板、竖直板,旋紧固定连接在固定板上,且智能终端摄像镜头与折光仪目镜相对设置。该方法包括:原始彩色图像→刻度目标区→绘制投影曲线,获取明暗交界处的分辨率高度→计算明暗交界处的实际折光读数→计算待测溶液的浓度。本发明实现了利用智能终端的摄像头快速方便、高准确率地获取折光位置,利用智能终端上安装的APP应用软件,提高了通过折光仪实时测定溶液浓度准确度和精确度。

    一种基于激光诱导击穿光谱和线性判别的矿物识别方法

    公开(公告)号:CN107305187A

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201610239208.8

    申请日:2016-04-18

    CPC classification number: G01N21/718

    Abstract: 本发明属于地质勘探领域,具体涉及一种基于激光诱导击穿光谱和线性判别的矿物识别方法。包括以下步骤:步骤一、基于LIBS光学系统进行数据采集;步骤二、对采集的数据,通过三次样条插值算法修正各种谱图波长,使其一致;骤三、对平滑后的光谱数据进行标准正态变量校正,得到标准正态变量校准后的光谱;步骤四、利用线性判别分析方法对经过标准正态变量校正后的光谱数据进行特征提取和聚类分析。该方法通过采集一定数量的分析样品构成训练样本,通过统计模式算法获取样品内在空间结构信息,实现矿物样品的快速、准确分析和区别。

    一种真空闸板阀、质谱分析仪器以及质谱分析换样中建立高真空环境的方法

    公开(公告)号:CN104455506B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201410682421.7

    申请日:2014-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于质谱仪器的真空闸板阀,包括阀座以及阀芯;在所述阀座与阀芯之间设置有一密封环;所述阀芯上设置有挤压机构,用于使阀芯压紧所述密封环;还公开了一种质谱分析仪器,包括离子源腔以及与其相连通的分析室,在所述离子源腔与分析室的连通通道上设置有如前所述的真空闸板阀;以及公开了一种质谱分析换样中建立高真空环境的方法,包括:通过真空闸板阀关闭离子源腔以及分析室的连通通道;打开离子源腔进行换样;换样结束后对离子源腔预抽真空;打开真空闸板阀连通离子源腔和分析室,抽真空。本发明的装置及方法,在实现更换样品后能够快速建立质谱仪检测所需真空,并且密封效果好,换样效率高。

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