一种通过碳酸盐岩硼同位素组成重建中新元古代海水硼同位素组成的方法

    公开(公告)号:CN108982646B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810866363.1

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本发明提供了一种通过碳酸盐岩硼同位素组成重建中新元古代海水硼同位素组成的方法,属于碳酸盐硼同位素的应用技术领域。本发明提供了一种基于分相溶解的碳酸盐岩硼同位素测定方法,碳酸盐岩经除去表层吸附,实现了碳酸盐相的分离,避免了碳酸盐岩中粘土等杂质对检测结果的影响,离子交换处理时调节pH值为5.0~6.0避免了金属阳离子产生沉淀造成硼的吸附和同位素的分馏,通过碳酸盐岩硼同位素组成重建中新元古代海水硼同位素组成的方法,为古海洋硼同位素的研究提供了一种新方法,新思路,对于地球早期海洋的研究有重大意义。

    一种硫化物和硫酸盐中微量硫同位素分析系统及分析方法

    公开(公告)号:CN111551650A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010549689.9

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 本发明涉及一种硫化物和硫酸盐中微量硫同位素分析系统及分析方法,属于稳定同位素测试技术领域,解决了现有分析方法的样品用量大、分析效率低、耗材成本高且无法实现微量硫化物和硫酸盐中硫同位素分析测试的问题。硫化物和硫酸盐中微量硫同位素分析系统包括元素分析仪、气体预浓缩纯化装置和质谱仪;气体预浓缩纯化装置用于富集提纯SO2气体,气体预浓缩纯化装置的一端与元素分析仪连接,另一端通过万用接口与质谱仪连接。本发明的样品用量少、分析效率高、耗材成本低且能够实现微量硫化物和硫酸盐中硫同位素分析测试,分析精度优于0.20‰(1σ),达到国际同类实验室先进水平。

    一种分析硅同位素组成的方法及装置

    公开(公告)号:CN109596701A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201910044614.2

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明涉及稳定同位素分析技术领域,具体涉及一种分析硅同位素组成的方法及装置。本发明在红外激光加热条件下,将含硅样品和氟化剂进行氟化反应,能够实现微量含硅样品制备SiF4气体来分析所述含硅样品中的硅同位素组成,且能够有效缩短氟化反应时间,提高分析效率。实施例的结果表明,在样品量大大减少的情况下(仅为传统方法中样品量的1/10左右),本发明提供的方法与传统方法的精度相当,能够实现微量含硅样品中硅同位素组成的准确分析。

    一种石膏样品中硫同位素的检测方法

    公开(公告)号:CN109164179A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810995491.6

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明提供了一种石膏样品中硫同位素的检测方法,属于同位素检测领域。本发明省略了半熔法,V2O5和氧气中的氧在石膏样品闪燃的过程中替代了硫酸钙中的氧,生成的SO2的氧均来自氧化剂和注入的氧气,其氧同位素是均一恒定的,无需进行氧同位素的校正。由于同位素测试过程中相同质量数的峰会叠加,从而影响分析结果,在测量SO2中32S和34S这两种同位素的比值,有可能受16O和18O比值的影响,因此,检测过程中加入的V2O5和注入的氧气中的氧在石膏样品闪燃过程中完全替代了硫酸钙中的氧,消除了硫酸根的氧同位素组成不一致带来的影响,得到的硫同位素比值就可以完全代表石膏样品的硫同位素组成。

    一种通过碳酸盐岩锂同位素组成重建中新元古代海洋pH值的方法

    公开(公告)号:CN108931416A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810865194.X

    申请日:2018-08-01

    Inventor: 赵悦 胡斌 李延河

    Abstract: 本发明提供了一种通过碳酸盐岩锂同位素组成重建中新元古代海洋pH值的方法,属于碳酸盐锂同位素的应用技术领域。本发明基于分相溶解的方法,碳酸盐岩经除去表层吸附,实现了碳酸盐相的分离,避免了碳酸盐岩中粘土等杂质对测定结果的影响。由碳酸盐岩锂同位素组成通过经验公式计算得到相应的pH值,在硼同位素以外提供了一种新的测定中新元古代海洋pH值的方法,为研究古海水pH值的演化提供了一种新方法,新思路,对于地球早期海洋的研究有重大意义。

    一种热液矿床中单个矿物流体包裹体中微量气体成分测试系统及方法

    公开(公告)号:CN117890458B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410066296.0

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明涉及一种热液矿床中单个矿物流体包裹体中微量气体成分测试系统及方法,采用没有热效应的飞秒紫外激光在超高真空微型样品池中将选定的单个矿物流体包裹体打开,释放出单个包裹体中微量气体组分,利用痕量气体富集纯化装置富集二氧化碳、甲烷等气体组分,去除水等杂质,低温解冻后纯净气体扩散进入四极质谱仪测量各气体组分的含量,利用微量标准气体对分析结果进行校准;利用真空泵组实现对系统抽真空。本申请系统真空度高,本底低,灵敏度高,实现了单个矿物流体包裹体中微量气体成分定量分析。

    紫外激光剥蚀-气体同位素质谱碳酸盐碳氧同位素微区原位分析系统及方法

    公开(公告)号:CN116413104B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202310332415.8

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本申请涉及一种紫外激光剥蚀‑气体同位素质谱碳酸盐碳氧同位素微区原位分析系统及方法,利用波长为193nm的紫外激光在密闭环境下从待测试样品中剥蚀出碳酸盐气溶胶颗粒;利用氦载气将剥蚀出的碳酸盐气溶胶颗粒在密闭环境下携带进入CO2气体制备装置中进行反应,获得含CO2气体的混合气;对含CO2气体的混合气进行富集纯化,得到目标CO2气体;利用反吹氦气流将目标CO2气体通过微型分流接口供入气体同位素比值质谱仪,测量得到测试结果。本发明将传统激光探针微区原位取样与分析气体制备分开进行,激光剥蚀采用热效应小、基体效应小的193nm紫外激光,剥蚀形成的气溶胶微粒大小均匀,传输效率高,避免和减少激光剥蚀和传输过程中发生分馏。

    用于难熔矿物氧同位素微区原位分析的双重加热氟化制样装置及测试方法

    公开(公告)号:CN118392589B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202410311633.8

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本申请涉及一种用于难熔矿物氧同位素微区原位分析的双重加热氟化制样装置及测试方法,一级加热氟化组件采用红外激光内加热的方式快速加热飞秒紫外激光剥蚀产生的气溶胶颗粒,避免温度过高,镍管壁与氟化剂反应,一级加热氟化组件的反应腔的直径与红外激光的束斑直径一致,确保气溶胶颗粒全部集中在红外激光的焦点内,使氟化瞬间完成;二级加热氟化组件对一级加热氟化组件中未完全反应的气溶胶颗粒进行二次加热氟化,二级加热氟化组件采用螺旋形镍氟化管,增加高温氟化路径,延长氟化反应时间,使反应更彻底。本申请通过连续两级加热氟化反应,确保难熔矿物气溶胶颗粒反应完全,不产生分馏,提升测试结果准确性。

    紫外激光探针硫化物硫同位素微区原位分析系统及方法

    公开(公告)号:CN116297791B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310332296.6

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本申请涉及一种紫外激光探针硫化物硫同位素微区原位分析系统及方法,其中,所述分析系统包括分析气路,所述分析气路上沿气体流动方向依次设置紫外激光剥蚀装置、微量SO2气体制备装置、SO2气体收集纯化装置、微型分流接口和气体同位素比值质谱仪。本发明将传统激光探针微区原位取样与分析气体制备,由原地同时进行改为异地先后完成,避免了激光剥蚀‑分析气体制备过程中因反应不完全和试剂与基体组分反应产生的分馏和影响;而且针对红外激光加热熔蚀过程中产生的分馏,采用没有明显热效应和基体效应的紫外激光剥蚀样品,产生的气溶胶微粒大小均匀,传输效率高,避免和减少了激光剥蚀和传输过程中发生分馏。

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