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。

    一种无动力可调温冷阱
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116351093B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202310332755.0

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种无动力可调温冷阱,属于冷却装置技术领域,解决了现有液氮冷阱无法根据实验需要精确、连续调节冷冻温度的问题。无动力可调温冷阱包括:第一冷冻空间,被配置为容纳第一冷冻介质;第二冷冻空间,置于第一冷冻空间内,被配置为容纳第二冷冻介质,第二冷冻介质的温度高于第一冷冻介质的温度;第二冷冻空间具有第一进口和第一出口,第一进口供第二冷冻介质流入,第一出口供第二冷冻介质流出;第三冷冻空间,置于第二冷冻空间内,第三冷冻空间具有第二进口和第二出口,第二进口供含有目标气体的混合气流入,第二出口与下游测试气路连接。本发明实现了冷阱冷冻温度的精准、连续调节。

    一种分析硅同位素组成的方法及装置

    公开(公告)号:CN109596701B

    公开(公告)日:2024-05-14

    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。

    飞秒激光探针硅酸盐硅氧同位素微区原位分析系统及方法

    公开(公告)号:CN116399660B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310332515.0

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本申请涉及一种飞秒激光探针硅酸盐硅氧同位素微区原位分析系统及方法,其中,所述分析系统包括在分析气路上依次设置的飞秒紫外激光剥蚀装置、氟化制样装置、O2和SiF4富集纯化分离装置和气体同位素比值质谱仪;利用飞秒激光器从待测试样品中剥蚀出硅酸盐氧化物气溶胶颗粒,剥蚀出的硅酸盐氧化物气溶胶颗粒由氦载气携带进入氟化制样装置中,与BrF5气体反应生成含目标O2和SiF4气体的混合气;经O2和SiF4富集纯化分离装置,依次收集纯化的目标O2和SiF4气体,供入质谱仪中进行测试,得到多氧同位素和硅同位素组成。本发明有效避免了红外激光熔蚀‑氟化过程中因反应不完全和氟化剂与基体组分反应产生的分馏,实现了一次剥蚀硅、氧同位素同时分析。

    飞秒激光探针硅酸盐硅氧同位素微区原位分析系统及方法

    公开(公告)号:CN116399660A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310332515.0

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本申请涉及一种飞秒激光探针硅酸盐硅氧同位素微区原位分析系统及方法,其中,所述分析系统包括在分析气路上依次设置的飞秒紫外激光剥蚀装置、氟化制样装置、O2和SiF4富集纯化分离装置和气体同位素比值质谱仪;利用飞秒激光器从待测试样品中剥蚀出硅酸盐氧化物气溶胶颗粒,剥蚀出的硅酸盐氧化物气溶胶颗粒由氦载气携带进入氟化制样装置中,与BrF5气体反应生成含目标O2和SiF4气体的混合气;经O2和SiF4富集纯化分离装置,依次收集纯化的目标O2和SiF4气体,供入质谱仪中进行测试,得到多氧同位素和硅同位素组成。本发明有效避免了红外激光熔蚀‑氟化过程中因反应不完全和氟化剂与基体组分反应产生的分馏,实现了一次剥蚀硅、氧同位素同时分析。

    一种无动力可调温冷阱
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116351093A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310332755.0

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种无动力可调温冷阱,属于冷却装置技术领域,解决了现有液氮冷阱无法根据实验需要精确、连续调节冷冻温度的问题。无动力可调温冷阱包括:第一冷冻空间,被配置为容纳第一冷冻介质;第二冷冻空间,置于第一冷冻空间内,被配置为容纳第二冷冻介质,第二冷冻介质的温度高于第一冷冻介质的温度;第二冷冻空间具有第一进口和第一出口,第一进口供第二冷冻介质流入,第一出口供第二冷冻介质流出;第三冷冻空间,置于第二冷冻空间内,第三冷冻空间具有第二进口和第二出口,第二进口供含有目标气体的混合气流入,第二出口与下游测试气路连接。本发明实现了冷阱冷冻温度的精准、连续调节。

    一种分析氮氧同位素组成的方法及装置

    公开(公告)号:CN109856308A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910257291.5

    申请日:2019-04-01

    Abstract: 本发明涉及稳定同位素分析技术领域,具体涉及一种分析氮氧同位素组成的方法及装置。本发明将含N2O混合气体进行第一分离纯化后,能够初步去除含N2O混合气体中的杂质气体;再经气相色谱分离后进行加热分解,能够使体系中N2O在与残余杂质气体分离的情况下裂解为O2和N2,避免了因氧同位素交换而影响测试结果准确性的问题,为准确测定δ15N、δ17O和δ18O奠定了基础;然后经第二分离纯化实现体系中残余杂质气体的彻底去除或分离;最后经同位素质谱分析实现δ15N、δ17O和δ18O的测定。实施例的实验结果显示,采用本发明提供的方法不仅可以同时得到δ15N、δ17O和δ18O的值,且数据准确性和稳定性较好。

    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:CN108982646A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810866363.1

    申请日:2018-08-01

    CPC classification number: G01N27/62 G01N1/28

    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。

    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。

Patent Agency Ranking