高温难熔矿物激光-BrF5法氧同位素组成分析系统和方法

    公开(公告)号:CN107402252B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201710656902.4

    申请日:2017-08-03

    Abstract: 本发明属于含氧矿物同位素组成测定领域,具体公开一种高温难熔矿物激光‑BrF5法氧同位素组成分析系统和方法,该系统的试剂纯化系统分别与样品反应/分离/纯化系统、真空系统的一端连接,样品反应/分离/纯化系统另一端与产物收集/测定系统的一端连接,产物收集/测定系统的另一端与真空系统连接;该方法如下:将待分析高温难熔矿物样品装入分析系统内;对整套分析系统烘烤、抽真空去气;对样品激光池中的高温难熔矿物样品预氟化处理;对样品激光池中的高温难熔矿物样品进行氟化反应—O同位素提取;O2的纯化、收集与质谱测定;废物收集处理。本发明提高了高温难熔矿物氧同位素分析测试精度及分析测试效率。

    高温难熔矿物激光-BrF5法氧同位素组成分析系统和方法

    公开(公告)号:CN107402252A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710656902.4

    申请日:2017-08-03

    CPC classification number: G01N27/62 G01N1/44

    Abstract: 本发明属于含氧矿物同位素组成测定领域,具体公开一种高温难熔矿物激光-BrF5法氧同位素组成分析系统和方法,该系统的试剂纯化系统分别与样品反应/分离/纯化系统、真空系统的一端连接,样品反应/分离/纯化系统另一端与产物收集/测定系统的一端连接,产物收集/测定系统的另一端与真空系统连接;该方法如下:将待分析高温难熔矿物样品装入分析系统内;对整套分析系统烘烤、抽真空去气;对样品激光池中的高温难熔矿物样品预氟化处理;对样品激光池中的高温难熔矿物样品进行氟化反应—O同位素提取;O2的纯化、收集与质谱测定;废物收集处理。本发明提高了高温难熔矿物氧同位素分析测试精度及分析测试效率。

    一种用于微量样品中稀有气体萃取的高频感应加热炉

    公开(公告)号:CN115144249A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210767715.4

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种用于微量样品中稀有气体萃取的高频感应加热炉,涉及气体萃取技术领域,包括样品导入组件、真空炉体组件、样品容置部件和加热组件;样品导入组件设置于真空炉体组件的上端,样品容置部件通过多根钽丝悬挂在真空炉体组件的内部;加热组件套设在真空炉体组件的外壁,且与样品容置部件位于同一高度;加热组件用于对样品容置部件内部的样品进行加热萃取;真空炉体组件至少包括第一石英玻璃管和第二石英玻璃管;第二石英玻璃管套设在所述第一石英玻璃管的外壁,使得第一石英玻璃管与第二石英玻璃管之间形成循环腔;循环腔用于流通冷却剂,为样品导入组件和样品容置部件提供低温环境。本发明实现了对微量样品中稀有气体的高效萃取。

    一种用于H同位素分析的矿物包裹体水样提取装置

    公开(公告)号:CN109946407A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201711381861.9

    申请日:2017-12-20

    Abstract: 本发明属于水样H稳定同位素组成测定技术领域,具体涉及一种用于H同位素分析的矿物包裹体水样提取装置。本发明的第一氦气进气口依次经第一阀门、第一冷阱和反应管,与六通阀第一端口相连;第二氦气进气口依次经第二阀门和第二冷阱,与六通阀第四端口相连;水样收集管的两端分别与六通阀第二端口和六通阀第五端口相连;元素分析仪与六通阀第三端口相连;第一冷阱置于第一液氮杯内,第二冷阱置于第二液氮杯内,反应管嵌套于温控加热炉内部,六通阀包裹于温控加热箱内,水样收集管置于第三液氮杯内。本发明提供了一种新型矿物包裹体中水的在线提取纯化装置,解决了离线制样费时费力、在线测试产生干扰的问题。

    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:CN110031536B

    公开(公告)日:2024-05-14

    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。

    不含氧矿物包裹体水中氧同位素组成的分析系统和方法

    公开(公告)号:CN107422024B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN201710656876.5

    申请日:2017-08-03

    Abstract: 本发明属于矿物包裹体中水的同位素组成测定领域,具体公开一种不含氧矿物包裹体水中氧同位素组成的分析系统和方法,该系统的包裹体爆裂提取/纯化分离/提取物转化系统的一端和产物收集与测量系统连接,包裹体爆裂提取/纯化分离/提取物转化系统的另一端和废物处理系统连接;该方法包括:矿物样品进样;烘烤真空去气;对矿物包裹体爆裂、提取与纯化;矿物包裹体中的水进行转化;对转化产物进行收集与质谱测量;对反应产物进行废物处理。本发明解决了矿物包裹体中水提取不彻底、杂质成分分离不完全、转化过程易引起氧同位素分馏等问题,提高分析测试精度及分析测试效率。

    提取矿物包裹体中稀有气体的真空压裂装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN115229711A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210962379.9

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种提取矿物包裹体中稀有气体的真空压裂装置,涉及矿物流体包裹体内稀有气体提取技术领域,包括压裂装置壳体,压裂装置壳体内设置有压裂腔体,压裂装置壳体上安装有气体接口,气体接口用于连接真空系统以及气体分析系统,且气体接口与压裂腔体连通;压裂腔体内安装有实心样品盘,实心样品盘内装有样品筒,样品筒内用于装入矿物包裹体;压裂装置壳体上设置有压裂机构,压裂机构能够伸入样品筒内,对样品筒内的矿物包裹体进行压裂,释放矿物包裹体的气体。本发明还提供包括上述真空压裂装置的真空压裂系统及真空压裂方法。本发明能够降低压裂装置壳体内部的空间,显著提高气体进入气体分析系统的比例,提高方法灵敏度。

    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。

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