一种测定富Cr铁氧化物中Fe同位素的方法

    公开(公告)号:CN117169322A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311050756.2

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种测定富Cr铁氧化物中Fe同位素的方法,包括以下步骤:准备标样和待测样品,标样包括铬金属标样和铁金属标样,待测样品为合成的富Cr铁氧化物样品;将标样和待测样品置于激光剥蚀系统下的剥蚀池中分别剥蚀得到各标样和待测样品的气溶胶颗粒,分别将标样和待测样品的气溶胶颗粒进行电离后在等离子体质谱中测定信号强度,得到各标样和待测样品中各离子的信号强度;根据铬金属标样剥蚀产物中各离子的信号强度,计算得到Cr的分馏因子βCr;通过分馏因子β准确扣除Cr校正铁金属标样和待测样品的54Cr的干扰,得到待测样品的54Cr+和Fe54Fe同位素组+的信号强度成。本发明,进而可以实现高铬铁氧化物样品原位Fe同位素组成的方便且精确测定。

    无定形激光剥蚀池
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106872256B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710101519.2

    申请日:2017-02-24

    Abstract: 本发明提供了一种无定形激光剥蚀池,包括密闭腔体,腔体由TP罩壳和罩壳底部的底座组成,所述TP罩壳顶部设有通孔,通孔边缘设有包边,透明观察窗嵌在TP罩壳顶部的包边内,观察窗上设有氟化钙窗口和局部提取管,底座置有样品定位盘,样品定位盘上表面设有一组定位销沉孔,其中放置有定位销组件,底座侧壁设有载气进气口和载气排气口,样品定位盘下方和底座的凹陷均设有磁铁。本发明提供的无定形激光剥蚀样品池内部放置的样品形态和体积自由,能够为样品提供无损分析,与LA‑ICP‑MS联用,可放置任意大小形状的样品而无位置效应,并且可以放置更多的常规样品,减少换样频率,无位置效应,提高分析测试的精准度和工作效率。

    一种多功能提纯装置以及利用该装置提纯氟化氢铵的方法

    公开(公告)号:CN103566606A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310539599.1

    申请日:2013-11-04

    Abstract: 本发明提供了一种多功能提纯装置,至少包括底盘以及安装在底盘上的净化罩,所述的净化罩与底盘之间形成一个密闭的净化腔室,所述的净化腔室中设有进料阀、纯化器、冷凝器、冷凝管以及收集瓶,其中净化罩的顶部设有用于投料的顶盖,进料阀位于净化腔室的顶部且位于顶盖的下方,冷凝器位于进料阀的下方且与进料阀相连接,纯化器和收集瓶均位于净化腔室内的下部,且两者的顶部均与冷凝器的底部连接。该装置解决了现有技术中的不足,该装置结构简单、安全环保、高效智能、操作方便、成本较低、占地面积小且对工作环境无苛刻的要求。该装置可以用来提纯氟化氢铵及其他试剂,本发明中还提供了提纯氟化氢铵的方法。

    基于优先级重要采样融合的DQN雷达干扰决策方法及装置

    公开(公告)号:CN114814741A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210605946.5

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明提供一种基于优先级重要采样融合的DQN雷达干扰决策方法及装置,该方法包括:雷达对抗建模,构建雷达对抗环境;将对抗样本存入动态记忆库;使用优先记忆回放来抽取DQN网络训练样本;使用重要性权重因子修正优先记忆回放导致的样本分布误差并更新网络参数;实现雷达干扰决策。本发明适用于雷达电子战中认知干扰决策,能够对雷达对抗建模,对雷达不同工作模式设定威胁等级,作为干扰效能评估的依据,使用基于优先级重要采样融合的DQN雷达干扰决策方法得到干扰决策。

    高光谱遥感数据图像的重构增强方法及装置

    公开(公告)号:CN114066728A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111128705.8

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明提供一种高光谱遥感数据图像的重构增强方法及装置,包括:对原始高光谱遥感数据预处理;构建CVAE‑GAN模型,将处理后的原始高光谱遥感数据用于CVAE‑GAN模型训练,训练完成后使用该模型进行数据扩充;对扩充后的高光谱遥感数据应用数据压缩算法,进行压缩重构处理,得到原始高光谱遥感数据对应的重构数据;构建Hyper‑SR模型,使用重构前后的图像数据训练,实现对重构图像的高质量增强。本发明方法适用于对压缩重构后失真的高光谱遥感数据进行高质量增强,能够在数据压缩的同时尽可能的保留原有的数据信息,有效提升压缩数据解码后的图像质量,本发明可以根据原始高光谱遥感数据,生成与原始数据同分布的扩充数据集,适用于缺少数据或者缺少某类的数据的情况。

    一种采用ICP-MS测定地质样品中卤素的分析方法

    公开(公告)号:CN110031284B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201910244943.1

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明提供一种采用ICP‑MS测定地质样品中卤素的分析方法,包括以下步骤:称取地质样品与氟化氢铵置于溶样罐中,拧紧溶样罐,摇晃,然后将溶样罐放入烘箱中加热,烘箱的温度设置为200‑220℃,加热时间为1‑2小时;加热结束后,溶样罐冷却至室温,得到固定混合物,向固体混合物中加入氨水,离心,去除沉淀,取上清液;向上清液中加入内标溶液,混合均匀;将ICP‑MS优化至最佳状态,在中分辨率m/Δm=4000条件下测试上清液中氯的含量,在低分辨率m/Δm=300条件下测试上清液中溴和碘的含量。本发明提供的方法高效、安全、成本低,克服了地质样品前处理过程中卤素的丢失,能够有效提高地质样品的消解效率,减少分析时间。

    一种采用ICP-MS测定地质样品中卤素的分析方法

    公开(公告)号:CN110031284A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910244943.1

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明提供一种采用ICP-MS测定地质样品中卤素的分析方法,包括以下步骤:称取地质样品与氟化氢铵置于溶样罐中,拧紧溶样罐,摇晃,然后将溶样罐放入烘箱中加热,烘箱的温度设置为200-220℃,加热时间为1-2小时;加热结束后,溶样罐冷却至室温,得到固定混合物,向固体混合物中加入氨水,离心,去除沉淀,取上清液;向上清液中加入内标溶液,混合均匀;将ICP-MS优化至最佳状态,在中分辨率m/Δm=4000条件下测试上清液中氯的含量,在低分辨率m/Δm=300条件下测试上清液中溴和碘的含量。本发明提供的方法高效、安全、成本低,克服了地质样品前处理过程中卤素的丢失,能够有效提高地质样品的消解效率,减少分析时间。

    一种多功能提纯装置以及利用该装置提纯氟化氢铵的方法

    公开(公告)号:CN103566606B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201310539599.1

    申请日:2013-11-04

    Abstract: 本发明提供了一种多功能提纯装置,至少包括底盘以及安装在底盘上的净化罩,所述的净化罩与底盘之间形成一个密闭的净化腔室,所述的净化腔室中设有进料阀、纯化器、冷凝器、冷凝管以及收集瓶,其中净化罩的顶部设有用于投料的顶盖,进料阀位于净化腔室的顶部且位于顶盖的下方,冷凝器位于进料阀的下方且与进料阀相连接,纯化器和收集瓶均位于净化腔室内的下部,且两者的顶部均与冷凝器的底部连接。该装置解决了现有技术中的不足,该装置结构简单、安全环保、高效智能、操作方便、成本较低、占地面积小且对工作环境无苛刻的要求。该装置可以用来提纯氟化氢铵及其他试剂,本发明中还提供了提纯氟化氢铵的方法。

Patent Agency Ranking