一种超微量硫同位素分析系统及分析方法

    公开(公告)号:CN111965282A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010830113.X

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种超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、实际样品利用率低、耗材成本高且无法实现超微量硫同位素分析测试的问题。超微量硫同位素分析系统包括元素分析仪、第一气体预浓缩纯化装置、色谱柱、第二气体预浓缩纯化装置和质谱仪;元素分析仪与第一气体预浓缩纯化装置连接,第一气体预浓缩纯化装置通过色谱柱与第二气体预浓缩纯化装置连接,第二气体预浓缩纯化装置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超微量硫同位素分析测试,分析精度优于0.40‰(1σ),达到国际同类实验室先进水平。

    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。

    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。

    一种超微量硫同位素分析系统及分析方法

    公开(公告)号:CN111965282B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202010830113.X

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种超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、实际样品利用率低、耗材成本高且无法实现超微量硫同位素分析测试的问题。超微量硫同位素分析系统包括元素分析仪、第一气体预浓缩纯化装置、色谱柱、第二气体预浓缩纯化装置和质谱仪;元素分析仪与第一气体预浓缩纯化装置连接,第一气体预浓缩纯化装置通过色谱柱与第二气体预浓缩纯化装置连接,第二气体预浓缩纯化装置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超微量硫同位素分析测试,分析精度优于0.40‰(1σ),达到国际同类实验室先进水平。

    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:CN116297791A

    公开(公告)日:2023-06-23

    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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