一种激光测定富Cr地质样品Fe同位素组成的方法

    公开(公告)号:CN112986372B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110167760.1

    申请日:2021-02-07

    IPC分类号: G01N27/626 G01N1/28

    摘要: 本发明提供了一种激光测定富Cr地质样品Fe同位素组成的方法,通过合成富Cr玻璃标样,利用富Cr玻璃标样中Cr的质量分馏因子,校正待测富Cr地质样品中的54Cr+对54Fe+的干扰,并通过选择飞秒激光剥蚀系统的相关参数设置及使用最佳的锥组合,降低了仪器测试Fe同位素过程中的质量分馏,再结合特殊的校正算法,有效地扣除了54Cr+对54Fe+的谱峰干扰,实现飞秒激光联合多接收电感耦合等离子体质谱准确测定富Cr地质样品的Fe同位素组成,填补激光原位测定富Cr地质样品Fe同位素组成的空白,提升了激光原位分析技术在地球科学领域中的应用潜力,前景广阔。

    一种弹性激光剥蚀样品靶座

    公开(公告)号:CN107941893B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201711048453.1

    申请日:2017-10-31

    IPC分类号: G01N27/62 G01N1/28 B23K26/70

    摘要: 本发明公开了一种弹性激光剥蚀样品靶座,包括靶座本体,所述靶座本体的制作材料为弹性材料,所述弹性材料为透明的,所述靶座本体的表面平整,所述靶座本体上开有数个样品孔位,所述样品孔位的底部开有排气孔,所述样品孔位内放置样品,所述样品孔位的内径能通过挤压而增大,进而使样品孔位内能放置直径偏差在±2mm以内的样品,所述样品放置在样品孔位内时通过排气孔将样品和样品孔位之间多余的空气排出。本发明首次采用弹性材料制作样品靶座,巧妙解决了不同激光分析单位制备的样品直径普遍存在1‑2mm的偏差而无法通用的问题,提高了样品靶座的适用范围,也保证了靶座本体的表面平整和与样品之间的密封,显著减少了涡流的产生。

    一种大尺寸多通道层流激光剥蚀池

    公开(公告)号:CN107228788B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201710340840.6

    申请日:2017-05-15

    IPC分类号: G01N1/44 G01N27/62

    摘要: 本发明提供一种大尺寸多通道层流激光剥蚀池,包括样品室腔体和样品座,所述样品室腔体的上表面和下表面分别设有氟化钙窗口框和透射光窗口,所述样品室腔体的左侧面开设有样品放置口,所述样品座通过所述样品放置口固定于所述样品室腔体内的中空腔中,所述样品座具有自其上表面下凹的样品容纳腔,所述样品座的上表面与所述样品室腔体密封设置,所述样品室腔体的右侧面开设有多个并列设置的气溶胶出气通道,所述样品室腔体的左侧面开设有多个并列设置的载气进气通道,所述气溶胶出气通道和所述载气进气通道均向内延伸与所述样品容纳腔连通。本发明的有益效果:在能放置大量样品的同时,还能克服气溶胶传输速度慢,记忆效应显著等缺陷。

    一种针对地质样品中主微量元素的快速分析方法

    公开(公告)号:CN118243772A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410330617.3

    申请日:2024-03-22

    IPC分类号: G01N27/626 G01N1/28

    摘要: 本发明提供一种针对地质样品中主微量元素的快速分析方法,包括如下步骤:1)按质量比50mg:100mg:10mg称取地质样品、偏硼酸锂和磷酸盐于高纯热解石墨坩埚中。2)用玻璃棒轻轻搅拌混匀,盖上石墨盖子,置于自制熔融加热炉中于950℃熔融5min。3)将冷却后得到的玻璃珠安装在树脂中,贴上标签,并抛光得到样品靶。4)将样品靶装入剥蚀池,采用激光束对玻璃进行剥蚀得到气溶胶,通过载气传输到ICP‑MS中检测。5)采用多外标‑无内标法对数据结果进行校正,即得到主微量元素的结果。本发明克服了传统熔融玻璃法中普遍存在的挥发性元素如Pb、Zn损失问题,熔融玻璃法操作简单、快速、高效,且相对环保,在硅酸盐全岩元素分析上具有较强的应用前景。

    激光剥蚀等离子质谱元素成像的数据处理方法及装置

    公开(公告)号:CN117951477A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410094794.6

    申请日:2024-01-23

    摘要: 本发明公开了一种激光剥蚀等离子质谱元素成像的数据处理方法及装置,属于数据处理技术领域。本发明在进行激光剥蚀等离子质谱元素扫描分析时,采集原始线扫描数据;获取通过预设偏度拟合模型拟合后的特征参数;通过所述特征参数对所述原始线扫描数据进行反卷积处理,得到处理后的数据;对处理后的数据进行校正处理,得到目标线扫描数据;通过所述目标线扫描数据进行元素分布分析,从而解决数据信号模糊,边缘失真等问题,更好地获得两相界面元素分布信息和更清晰和准确的元素分布图像。

    一种自动在线溶液激光剥蚀池

    公开(公告)号:CN117110020B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311376796.6

    申请日:2023-10-24

    IPC分类号: G01N1/44 G01N27/626

    摘要: 本发明公开一种自动在线溶液激光剥蚀池,属于溶液激光剥蚀技术领域,包括:三维移动平台、激光剥蚀机构和机械手;高温石墨加热板上固定有多个消解罐并通过机械手与三维移动平台固定;三维移动平台将消解罐移动至与激光剥蚀机构对应的位置,激光剥蚀机构能够对消解罐内的溶液进行激光剥蚀;通过三维移动平台按照设定程序依次对每个消解罐中的溶液样品进行剥蚀,将剥蚀出的气溶胶传输至电感耦合等离子体质谱中进行分析检测,本发明实现了从样品消解至在线激光剥蚀溶液分析进而获得数据,省去了众多中间环节,提供了一种高效、避免流程污染、节能环保、可与样品前处理自动消解设备无

    一种自动进样溶液激光剥蚀池

    公开(公告)号:CN117153660B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311434047.4

    申请日:2023-11-01

    摘要: 本发明属于激光剥蚀技术领域,提供一种自动进样溶液激光剥蚀池,包括:剥蚀池,设置于三维移动平台上,剥蚀池用于与自动进样器的给样管连通;剥蚀件,设置于剥蚀池上,剥蚀件与剥蚀池配合构成剥蚀区间,剥蚀区间用于剥蚀溶液,且剥蚀区间分别具有一进液端和出液端,进液端与给样管连通,出液端用于排出废液;补给件,设置在剥蚀池上,补给件与剥蚀区间连通,补给件用于引入基体溶液。本发明能够实现自动换样、清洗,并具有减小基体效应功能的自动进样溶液激光剥蚀池的目的。

    一种利用氟化物消解地质样品的超净自动消解系统

    公开(公告)号:CN114964997A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210350947.X

    申请日:2022-04-02

    IPC分类号: G01N1/44

    摘要: 本发明公开一种利用氟化物消解地质样品的超净自动消解系统,包括消解柜,消解柜内设置有蒸干区,消解区,过滤组件,移动平台和升降传送平台;移动平台上通过传送丝杆传动安装有拧盖组件,固体试剂添加组件和液体试剂添加组件;固体试剂添加组件用于添加氟化物;消解区底部还安装有控制组件,控制组件与控制面板电性连接;控制面板固定安装在消解柜外壁上。本发明全程自动化消解,减少了人为操作失误等因素造成的污染,为实验人员提供经济和便利,提高工作效率。电热板加热消解会导致受热不均匀,熔剂会在盖子内表面挂壁,因此,需要使用独立烘箱作为消解仓,使消解罐受热均匀,不会出现挂壁现象,熔剂熔融分解更完全。

    一种激光测定富Cr地质样品Fe同位素组成的方法

    公开(公告)号:CN112986372A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110167760.1

    申请日:2021-02-07

    IPC分类号: G01N27/62 G01N1/28

    摘要: 本发明提供了一种激光测定富Cr地质样品Fe同位素组成的方法,通过合成富Cr玻璃标样,利用富Cr玻璃标样中Cr的质量分馏因子,校正待测富Cr地质样品中的54Cr+对54Fe+的干扰,并通过选择飞秒激光剥蚀系统的相关参数设置及使用最佳的锥组合,降低了仪器测试Fe同位素过程中的质量分馏,再结合特殊的校正算法,有效地扣除了54Cr+对54Fe+的谱峰干扰,实现飞秒激光联合多接收电感耦合等离子体质谱准确测定富Cr地质样品的Fe同位素组成,填补激光原位测定富Cr地质样品Fe同位素组成的空白,提升了激光原位分析技术在地球科学领域中的应用潜力,前景广阔。

    一种超快速多出口激光剥蚀池

    公开(公告)号:CN107202731A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201710338858.2

    申请日:2017-05-15

    IPC分类号: G01N1/44 G01N27/62

    摘要: 本发明提供一种超快速多出口激光剥蚀池,包括样品室壳体和快插式样品池,所述样品室壳体的上表面和下表面分别设有观察窗和透射光窗口,所述样品室壳体的左侧面开设有样品放置口,所述快插式样品池通过所述样品放置口固定于所述样品室壳体内的中空腔中,所述快插式样品池具有自其上表面下凹的样品容纳腔,所述快插式样品池的上表面和颈部与所述样品室壳体密封设置,所述样品室壳体的右侧面开设有多个并列设置的出气孔,所述样品室壳体的左侧面开设有一载气进气孔,所述出气孔和所述载气进气孔均向内延伸与所述样品容纳腔连通。本发明的有益效果:能够有效的遏制涡流的产生和减轻甚至消除记忆效应。