一种全金属水中溶解性稀有气体的提取装置及方法

    公开(公告)号:CN112665939A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011625472.8

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明属于水文地球化学示踪领域技术领域,具体涉及一种全金属水中溶解性稀有气体的提取装置及方法,包括并联的若干个分支、以及与每个分支连接的第一主管道和第二主管道,第一主管道依次设有真空离子规、第一总金属阀门、涡轮螺旋干泵、第二总金属阀门和涡轮螺旋干泵,还包括第三总金属阀门和液氮不锈钢冷阱;首先使密封水样铜管通过金属卡套与真空压裂装置底座形成可靠密封,加入液氮进行低真空制备及真空制备,烘烤去气后铜管冷指上套上液氮;压裂密封水样铜管密封面后读取皮拉尼规示数,溶解性稀有气体提取完成。可以对若干个样品中稀有气体进行同时提取,效率较高,且能够实现在极低静态本底条件下对水中溶解性稀有气体的提取。

    矿物包裹体中二氧化碳碳同位素组成测定装置及测定方法

    公开(公告)号:CN112649491A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011607581.7

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明属于矿物包裹体中二氧化碳碳同位素组成测定技术领域,具体涉及一种矿物包裹体中二氧化碳碳同位素组成测定装置及测定方法。包括:第一氦气进气口、第一阀门、第一水阱、第二氦气进气口、第二阀门、第二水阱、第三水阱、温控加热炉、六通阀、二氧化碳阱、单开口石英管、二氧化碳收集管、液氮杯、稳定同位素质谱仪、进样针、样品管及其若干根连接管线:本发明采用连续流进样装置,将矿物包裹体爆裂装置及二氧化碳收集装置与稳定同位素质谱仪连接,实现矿物包裹体在线加热爆裂、二氧化碳气体的在线收集、二氧化碳碳同位素在线测试。

    排水法收集气体中稀有气体含量分析的进样系统及方法

    公开(公告)号:CN111024801A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911327156.X

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明属于水中溶解稀有气体含量测定领域,具体涉及一种对采用排水法收集气体中稀有气体含量分析的进样系统及方法,进样系统包括进样针、气体采集瓶、螺旋状冷阱、气体稀释罐、电容规及分子泵组,气体采集瓶瓶口采用硅胶塞密封;本发明的进样方法中,将气体采集瓶正立后,进样针扎入但不穿透硅胶塞,分子泵组抽走进样系统内的空气,关闭分子泵阀门,螺旋状冷阱套上酒精-干冰,将进样针穿透硅胶塞,气体经由冷阱干燥扩散至稀释罐后,电容规读取气体压力,然后截取气体进入纯化系统进行活性气体的移除。本发明有效避免了采用注射器进样过程中针头内部空气对样品气的污染问题,同时,可以在进入纯化系统前对富含水蒸气的气体进行有效除水干燥。

    一种用于外探测器法的磷灰石树脂片制备方法

    公开(公告)号:CN110553897A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910911155.3

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 本发明提供了一种用于外探测器法的磷灰石树脂片制备方法主要包括以下步骤:制作尺寸为15mm×18mm×0.8mm的空白树脂片;按照颗粒大小和颗粒数量,采用不同方式将磷灰石粘到载玻片上;滴入环氧树脂,盖上空白树脂片,磷灰石镶嵌到树脂片中;40μm金刚石砂纸磨掉树脂片边部多余的树脂,1200#碳化硅砂纸研磨出大部分磷灰石颗粒,边研磨边观察研磨程度;9μm、6μm、3μm、1μm自动抛光,最终获得可用于外探测器法磷灰石裂变径迹定年的的树脂片。与现有的制备方法相比,本发明提供的方法可以保证磷灰石裂变径迹定年树脂片的制作效果,有效的提高裂变径迹方法的精度。

    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。

    一种判断碱性岩型矿床成岩成矿年代方法

    公开(公告)号:CN109839429A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201711248122.2

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明属于矿床鉴定技术领域,具体涉及一种判断碱性岩型矿床成岩成矿年代方法,包括以下步骤:步骤一:采集碱性岩矿石样品;步骤二:对采集矿样进行粉碎和挑选特征矿物;步骤三:对分选出的单矿物进行预处理和辐照;步骤四:分阶段升温加热,对单矿物进行Ar-Ar定年;步骤五:数据处理,获得碱性岩型矿床成岩成矿年龄。本发明所设计的判断碱性岩型矿床成岩成矿年代方法充分发挥Ar-Ar定年的先进技术手段在确定碱性岩型矿床成岩成矿年代学的作用,从复杂的地质现象中分解出成矿期的精确年龄,对于研究矿床成矿机理和指导矿产勘查具有重要的意义。

    一种排水法收集气体的进样系统及进样方法

    公开(公告)号:CN109813794A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201811585780.5

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明属于气体样品中稀有气体含量测定技术领域,具体涉及一种针对排水法收集气体中稀有气体含量分析的进样方法,这种方法可以有效避免空气对样品气的污染,同时可以对湿度较大的待测气体进行有效干燥,进而对其中的稀有气体含量进行准确测定;包括硅胶塞(3)、采样瓶(4)、进样针头(5)、第一金属阀门(6)、螺旋状冷阱(7)、第二全金属阀门(8)、快速密封接头(9)、第三金属阀门(10)、电容规(11)、不锈钢气体稀释罐(12)、第四金属阀门(13)、分子泵组(14)、第五金属阀门(15)、小体积容器(16)、第六金属阀门(17)、气体纯化系统(18);所述进样针(5)包括不锈钢针头(19)和CF16不锈钢法兰(20)。

    一种矿物阶段升温法Ar-Ar定年测试中的气体提取装置

    公开(公告)号:CN107870116A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201610857115.1

    申请日:2016-09-27

    CPC classification number: G01N1/44

    Abstract: 本发明属于稀有气体提取技术领域,具体涉及一种矿物阶段升温法Ar-Ar定年测试中的气体提取装置。本发明包括双真空加热炉和控制面板,双真空加热炉,包括CF35法兰,银垫圈,上热屏蔽层,钼坩埚,钽坩埚,钽加热片,热屏蔽罩,铼钨丝热偶,加热炉上法兰,加热炉下法兰,第一入水口,第一出水口,第二入水口,第二出水口,第三入水口,第三出水口,泵口,紧急开关;控制面板,包括分子泵真空,机械泵真空,指示灯,温控表,机械泵控制开关,冷却循环水保护开关,真空阀控制开关,加热控制开关,分子泵控制器。本发明通过改变热屏蔽罩结构、更换加热元件材料、优化冷却循环水流动方式等方向,使其具有保温效果好、加热区间宽、使用寿命长、安全性高等特点。

    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。

    一种适用于多种气体收集器的气体提取装置

    公开(公告)号:CN104155154A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410350313.X

    申请日:2014-07-22

    Abstract: 本发明涉及一种气体提取装置,具体公开一种适用于多种气体收集器的气体提取装置,它包括机械泵、管道、球形阀门A、三通接头A、取样器、三通接头B、真空表、球形阀门B、可装卸直通双接头和球形阀门C,它还包括气体收集装置,气体收集装置分为带阀门钢瓶、带密封塞玻璃瓶和玻璃收集管。本发明通过设计可装卸直通双接头、球形阀门的配合,使得一套装备可以适用于多种气体收集器;通过带聚四氟乙烯垫的取样器的设计,使得抽取气体操作简单、效率高,成本低。

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