锂元素

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  • 力可 元素分析用 其他元素分析仪配件
    液体容器密封装置Sealing device forliquids产品简介: 用于液体样品容器锡囊或银囊的封口,见产品说明 适用于各种元素微量分析仪,提供进口产品
  • 37mm 锂元素 (Li) 标准空心阴极灯
    德国贺利氏特种光源公司剑桥工厂生产的原装进口空心阴极灯具有长寿命(所有元素都可达到5168mAh)、低噪声、低漂移的特性。能够很好的匹配于市售各种品牌的进口和国产原子吸收光谱仪。 除标准灯外,编码元素灯能够更加简便的适用于热电、瓦里安、PE原子吸收光谱仪。
  • 岛津Mo元素空心阴极灯 贺利氏元素灯
    200-38456-32自吸收空心阴极灯Mo钼;HERAEUS公司与岛津公司有着密切的合作,专门为Shimadzu原子吸收提供空心阴极灯。上海汉尧成为2013至2015年贺利氏空心阴极灯(元素灯)及相关产品的中国大陆地区独家代理商Shimadzu岛津自吸收200-38456-32,Mo钼元素空心阴极灯产品介绍:空心阴极灯的应用:空心阴极灯,又称元素灯,简称HCL(Hollow Cathode Lamp),是原子吸收光谱仪(AAS)中的关键部件之一。贺利氏空心阴灯的技术参数及特点:200-38456-32,Mo钼元素,辐射谱线强度高而稳定,背景低,光谱纯净度高,噪音低,灵敏度高,稳定性好,牢固可靠,寿命长等特点Shimadzu与HERAEUS的合作背景: HERAEUS公司与岛津公司有着密切的合作,专门为Shimadzu原子吸收提供空心阴极灯。岛津原子吸收所用灯分为两种:一种是氘灯扣背景元素灯,一种是空心阴极灯。Heraeus公司介绍:200-38456-32,Mo钼元素德国贺利氏特种光源公司剑桥工厂生产的空心阴极灯具有长寿命(所有元素都可达到5000mAh)、低噪声、低漂移的特性。德国HERAEUS跟Agilent 、Hitcahi、PE 、Thermo、Shimadzu、 Analytik Jena、 Varian有着历史悠久的合作,专门为他们设计并生产空心阴极灯,HERAEU生产的空心阴极灯能够很好的匹配于市售各种品牌的进口和国产原子吸收光谱仪。有关更多的200-38456-32,Mo钼元素 空心阴极灯产品信息

锂元素相关的仪器

  • 型号:LIBS Z-903----野外便携式ICP,多元素的现场即时分析----独有的野外岩石锂、卤水锂检测含量功能----可测量元素周期表中H到U的每个元素含量Z系列元素成分分析仪,可以说是跨时代的全新一代的LIBS(激光诱导击穿光谱仪)分析仪,可以实现元素周期表全元素的分析,尤其是可以检测XRF检测不了的锂(Lithium),铍、硼、碳、钠;也可用于用户测试矿石、土壤、卤水中的其他元素,包括镁、硅、钙和钾等全元素分析。
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  • 激光诱导击穿光谱(LIBS)技术是一种激光烧蚀分析技术,它是将激光聚焦到样品表面,当激光脉冲的能量密度大于击穿阈值能量时,就会在样品局部产生等离子体,随着外界膨胀逐渐冷却,并发射出表征样品组分信息的光谱,然后通过高分辨率光谱仪来对光谱进行收集,是一种快速定性及定量的工业分析技术。手持式LIBS锂元素光谱仪是一款先进的光谱分析工具,集成了激光诱导击穿技术和光谱分析方法,其轻便易携、操作简单,经久耐用,具有分析速度快、破坏性小、点探测作用面积小、多元素同时在线检测等特点,为锂矿勘探和开采提供了更高效、更经济、更环保的能源解决方案。激光诱导击穿光谱(LIBS)近年来已成为传统实验室环境之外的地球化学分析工具,主要应用在地质勘探、锂矿品位筛选、锂电正极材料、含锂废料电池(回收)等领域。使用优势一秒检测一键式操作,灵活高效1秒检测,2秒出结果。便携轻巧整机重量仅2千克,体积小,符合人体工程学要求,续航能力强,可满足野外应用的测试需求。安全激光使用基于高能脉冲安全(3B)激光技术,正常使用对人体绝无危害。此外,仪器配备传感激光安全互锁装置,以帮助降低激光误射的风险。轻元素检测LIBS技术拥有XRF技术不具备的、独特的轻元素检测能力,可轻松检测Li、Be、B、C等。无需备样可以用于对任何形态物质(固体、液体、气体及混合态)进行元素分析,且无需或仅需少量的样品制备。低检出限高分辨硬件配置和自主拟合算法,为仪器带来更高的精确度和更低的检出限。在大多数常规应用中,LIBS的检出限可以从几ppm一直到%级的范围。应用场景地质勘探锂矿品位筛选锂电正极材料含锂废料电池(回收)规格参数核心技术集成了激光诱导击穿技术和光谱分析方法尺寸255 x 294 x 80 mm(L×W×H)重量2KG储存器32G防水性能IP54显示系统4.3英寸工业级电阻触摸屏自动根据外部环境亮度调节显示器亮度激光器固态激光器光谱仪参数 波长范围:450-750nm;分辨率<0.3nm单次测试时间1秒出结果控制方式触碰或者按键测试范围采用特殊氩气设计,无需大气瓶,体积小,方便携带样品种类原石、压片工作温度0~40℃软件应用程序更新,数据下载,生成检测报告、校准文件编辑等安全性传感激光安全互锁装置电源系统配备MSBUS总线智能电池2块单电池可持续工作8H左右,可直接查看电池剩余容量符合航空危险品运输条例
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  • DragonFly是欧洲工程技术中心(CEITEC)唯一的衍生公司Lightigo公司推出的与FireFly平行的产品型号,旨在通过支持扩展、面向科研的设计,实现最强的通用性,让使用者尽享LIBS技术的最强优势。对于通常较难检测的样品,比如钢材中的C元素、岩土材料中的F元素、混凝土材料中的Cl元素、电池中的Li元素检测等,Dragonfly都能实现优秀的检测效果。DragonFly为灵活、易于扩展的模块化设计,独具1-1300 mbar全自动连续控制的真空反应室、激光脉冲波长自动切换功能;此外可选配紫外真空模块,解决了多种谱线在可见光区域互相干扰的特殊情况。DragonFly支持灵活订制,更多例如双激发、多激发方案、多光路采集等----请联系我们共同讨论,与您共同实现最具性价比和针对性的配置方案。应用领域l 植物、土壤、地质、金属、塑料、生物材料的元素检测;l 元素分布成像(mapping);l 多层剖面元素测量;l 动植物的有害金属/重金属的胁迫响应;l 标记物、纳米颗粒检测主要特点l 1-1300 mbar 真空反应室;l 吹气模块和主动抽吸模块;l 3轴自动移动操作台;l 显微样品观测和环状4段独立照明;l 激光聚焦光斑自动调整;l 8通道内置数字延时发生器;l 气体吹扫和气体抽吸适配器;l 单激发/双激发DPSS激光器;l 最快测量速度100HZ;l Echelle/Czerny-Turner光谱仪;l iCCD/EMCCD/SCMOS/CMOS检测器可选仪器参数DragonFly标准配置选项见下表。主要配置可根据需求和预算做针对性选择,实现最优性价比。DragonFly支持灵活订制,请联系我们沟通您的配置方案。样品样品体积最大80 × 80 × 50mm (样品可为不规则形状)样品支架适用于不规则样品:通用夹式样品支架适用于标准压片样品:12 × 12 mm | 2 × 30 mm | 1 × 50 mm电控样品台移动范围(X × Y × Z)60 × 80 × 50 (X × Y × Z) mm移动分辨率0.08 μm (微移) / 5 μm (标准):移动速度6 mm/s样品观测正向观测相机CMOS ( 最高55 fps), 视野范围:1.5 mm, 侧向观测相机CMOS ( 最高55 fps), 视野范围:80 mm:照明LED环状照明,4段独立控制激光聚焦透镜空气介质消色差耦合透镜,焦距30 mm光斑大小自动调节范围:10–150 μm激光器标配DPSS激光器;20HZ,70 mJ (1064), 35 mJ (532 nm), 12 mJ (266 nm)1)可选双激发DPSS, pulse energy 100 mJ, 频率可达100 Hz2)光谱仪和检测器标配Echelle + EMCCD, 20 Hz, 200-1000 nm, 分辨率能力可至 60 000 λ/Δλ3) 可选Czerny-Turner/Echelle + ICCD/iStar SCMOS/CMOS, 频率可达100 Hz (1 kHz in ROI4))数字延时发生器通道8个SMB输出通道,另有2个SMB通用I/O通道8 SMB output 模式单脉冲,连续,外触发,门控,负载循环等参数时间分辨率10 ns,精确度5 ns,输出3.3/5 V气体模块气压调节1-1300 mbar 调节范围, 可通入 Ar/He 保护气吹扫系统连续吹扫模式;脉冲触发吹扫模式抽吸系统主动气体/灰尘抽气系统,滤网可更换紧凑版规格长×宽×高1320 × 850 × 1500 mm重量300 kg1) 多种倍频可选; 2)取决于激光器型号; 3)取决于光谱仪的配置; 4)取决于ROILIBS技术原理和优势 DragonFly应用案例:1. LIBS技术对于癌症检测的应用:CEITEC 的布尔诺科技大学Lightigo研究团队正在进行应用LIBS技术的皮肤癌检测研究---癌变细胞与正常细胞的元素构成有差异,所以通过LIBS技术检测肿瘤组织的元素特征,从而应用于医疗诊断。 本图引自捷克电台网站本次采访新闻文章 2020年1月24日,捷克电台发布了在布尔诺科技大学激光光谱实验室对Lightigo团队的采访,Lightigo公司项目负责人Pavel Po?ízka谈到:“LIBS测量能够得到一系列元素分布图像,帮助病理学家尽快确诊。大的肿瘤容易发现,但LIBS技术对于很小的难以检测的卫星肿瘤会非常有用武之地。”2. 应用双激发LIBS技术对蚕豆幼苗根部纳米银颗粒分布mapping分析根部对于植物养分供应、保护植物避免受到过量金属离子的毒害方面发挥着重要作用,但是根部元素分析的难度要远远大于对茎部组织,原因包括:根通常要比茎和芽细小很多;干物质含量小很多,为样品切割带来很大不便;通常待分析元素相对含量较低;而柔软多汁的样品如何保持其结构形状以得到元素分布的正确结果,同样是个难题。Lightigo针对上述挑战,在本案例中进行了成功的探索 --- 应用双激发LIBS技术对蚕豆幼苗根部纳米银颗粒(直径为21.7±2.3 nm)进行mapping分析,目标是对自然状态下的植物组织进行元素检测,获得高mapping分辨率的同时确保检测灵敏度。这同时也是整个LIBS领域中,对植物根部纳米颗粒分布情况的初次尝试。 Cu+溶液处理蚕豆幼苗根横切不同分辨率下mapping结果:100μm、75μm、50μm Cu2+、Ag+、AgNPs处理7日后的蚕豆幼苗根部横切的显微图像和元素mapping对应结果 不同浓度Cu2+溶液【a) 100 μmol l?1 Cu2+ ;b)50 μmol l?1 Cu2+;c) 10μmol l?1 Cu2+; d) 0 μmol l?1 Cu2+】处理蚕豆幼苗根横切mapping结果;e)样品区特征谱线;f)Cu2+浓度降低,其对应谱线强度也依次降低实验结论:LIBS技术检测速度快;即使对直径只有2mm的幼根,也可对其横切面中的金属离子及金属纳米颗粒分布进行mapping分析,检测的精确度和图像分辨率足以满足实验需求。应用双激发技术,Mapping分辨率可达到50μm,足以区分根表皮层、皮层、中柱中的元素分布特征。此外,7天的短时间处理即可检测结果,说明对自然环境中、自然养分条件下的植物来说,LIBS 元素mapping也是元素分布检测行之有效的实验方法,因此将是植物生理学和环境毒理学领域中的有效应用。引自:Krajcarová L, Novotny K, Kummerová M, J. Dubová J, Gloser V, Kaiser J. Mapping of the spatial distribution of silver nanoparticles in root tissues of Vicia faba by laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) [J], Talanta 173 (2017) 28–35.)
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  • 锂元素的前世今生

    锂元素的前世今生

    一提到锂,我们首先想到的就是随处可见的锂离子电池。而在润滑脂应用行业,提到锂元素,首先想到的则是锂基润滑脂。锂元素除了制造电池、锂基脂外,在我们的生活中还有哪些其他用途呢?今天,信友带你了解一下锂元素的前世今生。[font='calibri'][size=13px]锂元素的发现[/size][/font]锂发现至今已有200多年。1800年,一位巴西人在瑞典的一个小岛上发现了透锂长石。1817年,瑞典化学家阿尔费特逊在对透锂长石进行研究时发现,硅氧化物和铝氧化物只能占到96%的重量,矿石中必然含有一种未被发现的碱金属元素。他的老师贝采利乌斯将这种新元素命名为lithium——锂,该词来源于希腊语的lithos,意为石头,表示它是从石头里发现的。但遗憾的是,阿尔费特逊未能分离出锂的单质。直到1821年,英国化学家布兰德使用电解法通过电解氧化锂获得了微量的锂单质。而大量的锂单质则要等到1855年,德国化学家本生和英国化学家马奇森电解氯化锂时才首次得到。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207291633422303_8716_5650439_3.jpeg[/img][/align][align=center]阿尔费特逊[/align][font='calibri'][size=13px]不安分的锂单质[/size][/font]锂单质是一种银白色的金属,和钠一样,它的质地很软,可以用刀切开。但是它的密度很小,只有0.534克/立方厘米。这使得它不可能像钠一样放在煤油或液体石蜡之类的液体油类里保存,因为锂单质会漂浮起来,因此它们被封在固体石蜡或凡士林中保存,或者封于惰性气体中。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207291633424950_7314_5650439_3.png[/img][/align][align=center]浮于油中的金属锂[/align]此外,锂单质的化学性质也非常活泼。它在空气中就能和氮气、氧气反应,形成氮化物和氧化物层把自己包裹起来。除此以外,它还可以与水、乙醇、氨气等常见物质发生较为剧烈的反应。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207291633427362_8213_5650439_3.jpeg[/img][/align][align=center]锂在空气中燃烧[/align][font='calibri'][size=13px]用途广泛的锂元素[/size][/font][font='calibri'][size=13px]锂电池[/size][/font]20世纪70年代末,锂电池问世。由于金属锂密度小,在电池容量相同的情况下所需的材料质量就少,电池就可以做得更轻、更小。但最早的锂电池是一次性的,不能充电再次使用。后来很快开发出了可充电的锂金属电池,它的循环寿命可达1000 次以上且循环衰减很小。这对当时方兴未艾的电子产品产业来说是个巨大的好消息,意味着电子产品从此可以拥有小巧便携、高能量储量、可循环使用的移动电源。[font='calibri'][size=13px]医疗[/size][/font]在医学中,碳酸锂可作为精神药物使用,用于治疗躁狂症、双相情感性精神障碍等。但该药的治疗量和中毒量较为接近,用药过量会导致锂中毒,因此对适应人群有一定限制,且需在医生指导下使用。[font='calibri'][size=13px]玻璃行业[/size][/font]锂精矿或锂化物在制造玻璃时有较大的助熔作用,添加到玻璃配料中能够降低玻璃熔化时的温度和熔体的粘度,简化生产流程,降低能耗,延长炉龄,增加产量,改善操作条件,减少污染。[font='calibri'][size=13px]其他[/size][/font]锂化合物也可用作陶瓷的添加剂,帮助改善材料性能。锂的同位素锂6也是重要的核工业原料。另外,锂及其化合物常当作高能燃料用于火箭、飞机或潜艇上。锂还能制造“锂盐肥料”,防治西红柿腐烂和小麦锈穗病。[font='calibri'][size=13px]锂元素用于润滑脂[/size][/font]锂基润滑脂是20世纪40年代至今发展最快、当前生产量最大、应用领域最广泛、最受各国润滑脂行业重视、而且仍然是21世纪最有发展前景的最重要的润滑脂品种之一。锂基润滑脂生产要求使用先进的生产设备和现代润滑脂生产工艺技术,因此,美国润滑脂协会将全世界润滑脂生产调查统计数据中各国家和地区锂基润脂产量的多少,作为衡量一个国家和地区润滑脂工业技术水平先进或落后的标志。[font='calibri'][size=13px]锂基酯的发展历程[/size][/font]锂基润滑脂的发展历程,可以追溯到20世纪40年代,美国率先开展了锂基润滑脂的研究和生产工作,并于40年代后期将锂材料引入西欧,开始生产满足航空工业所需要的高质量锂基润滑脂,并出现了锂基润滑脂规格DTD577和美国锂基润滑脂规格 Spec ANG3A。在20世纪50年代末,美国的锂基润滑脂迅速发展,成为润滑脂工业史上的里程碑。我国于20世纪60年代初期开始生产锂基润滑脂,到70年代后期,锂基润滑脂产量占润滑脂总产量的5%左右,80年代前5年,我国润滑脂产品品种结构发生了显著的变化,锂基润滑脂产量达到润滑脂总产量的13%以上,1990年的产量已达到21.5%,2007年我国润滑脂品种构成继续向着国际先进水平发展,锂基润滑脂产量的比例提高到81.81%。20世纪末虽然相继出现了性能良好、极具发展前景的聚脲润滑脂、复合钛基润滑脂和高碱性磺酸盐复合钙基润滑脂等新品种,但是在21世纪一个相当长的时期内,锂基润滑脂仍然是最具有良好的发展前景、产量最大、应用面最广的润滑脂品种。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207291633428857_8471_5650439_3.png[/img][/align]

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  • 盐湖提锂测元素,赛家光谱显身手
    盐湖卤水✦锂离子电池是新能源汽车的重要组成部件,随着新能源汽车的快速发展,人们对锂的需求量逐年攀升,提锂工艺技术的发展也日益受到重视。地壳中锂的含量仅为0.0065%左右,其中少部分存在于岩石矿床中,而约80%的锂资源蕴含于盐湖卤水中。我国是一个锂资源大国,锂资源总储量位居世界di二位,其中盐湖卤水锂资源储量占我国锂总储量的79%,主要分布于我国的青海和西藏等省。盐湖卤水成分复杂,含有大量金属和非金属元素,其中的锂含量小到10 mg/L大到4000 mg/L。为了评价盐湖的开采价值以及开采费用,测试锂含量是非常必要的。而其他痕量元素在整个提取过程中会直接影响最终产品的品质,因此,也常常需要测试其他杂质元素。测试难点: 盐湖卤水盐分高:容易堵塞雾化器和在炬管处积盐,影响测试准确性。 基体干扰:如何在高盐基体中准确测试主量Li和其他杂质元素的含量。 炬管寿命:盐湖卤水中存在的大量碱金属以及Li和Na,在高温状态,与石英炬管中的二氧化硅反应,生成硅酸盐,硅酸盐与石英成分不同,出现玻璃析晶,即石英炬管变得不透明,进而产生裂缝或断裂,缩短炬管的使用寿命。图1 A为高盐样品通入等离子炬中的状态B为析晶的石英炬管赛默飞解决方案01仪器:iCAP PRO Series ICP-OES Duo图2 iCAP PRO Series外观图02进样系统为了应对这种复杂基体测试,我们采用了D-Torch陶瓷炬管,陶瓷炬管材质为氮化硅,氮化硅陶瓷材料具有热稳定性高、抗氧化能力强以及产品尺寸精确度高等优良性能。由于氮化硅是键强高的共价化合物,并在空气中能形成氧化物保护膜,所以还具有良好的化学稳定性,1200℃以下不被氧化,1200~1600℃生成保护膜可防止进一步氧化,并且不被铝、铅、锡、银、黄铜、镍等很多种熔融金属或合金所浸润或腐蚀。图3 石英炬管和陶瓷炬管03仪器参数和配置表1 仪器参数和配置04样品制备实验中,为了模拟盐湖样品,所有样品的制备均采用25%的饱和食盐水作为基体溶液,然后向其中加入一定量的杂质元素和Li元素。另外,采用Y溶液作为内标元素校正仪器的波动。05标准溶液配制表2 待测元素标准溶液浓度(单位:ppm)图4 紫外区元素的谱图叠加表3 各元素选择的波长,观测方式,线性相关系数和方法检出限06实验准确性实验中选择含3000 mg/L Li并含有18种0.5 mg/L微量元素的样品作为QC样品,测试了该样品中微量元素的11h准确性,测试结果如图4。痕量元素的波动范围在90%-110%之间。图5.QC样品中痕量元素11h准确性07内标回收率实验过程中监控了11h内标元素的回收率,回收率在90%-115%。图6. 11h内标元素的回收率iCAP PRO优势iCAP PRO是耐高基体的垂直炬管双向观测,采用空气动力学设计的全新炬室,强耐腐蚀氮化硅-刚玉吹扫接口。iCAP PRO的精密恒温光室以及内光路无可动器件和全质量流量计保证了无与伦bi的测试稳定性。作为光谱仪最为核心的CID检测器,它的天然防溢出和非破坏读取,实现了高低含量元素的同时检测。检测器有2048 x 2048 像素点,全波长范围一次读取,读取速率为2MHz,实现了快速测试。设置有单手即可拆卸的插拔式进样系统以及具有自动调谐、一键优化的Qtgera智能软件,为用户提供极大的便利。Li元素标准曲线的浓度为从10mg/L到5000mg/L,相关系数为R2为0.9999,可见仪器具有很宽的线性范围,对盐湖样品,不需要进一步稀释即可进行测试。图7 Li元素标准曲线结论与展望iCAP PRO 系列 ICP-OES可以耐受盐湖卤水样品的高基体,实现了高含量Li和杂质元素的同时检测,Li元素线性范围宽,Li元素和杂质元素的测试准确性高,因此,iCAP PRO 系列 ICP-OES完全可以胜任盐湖提锂工艺中元素测试。作为一种清洁能源,新能源汽车受到了广泛的青睐并且得到了长足的发展,在未来的十年,新能源汽车的市场份e有望在目前的基础上翻10倍以上,经过几年的快速增长,全球将有超过1000万辆的新能源汽车在路上,并且预测在2030年将达到4000万辆,到2050年将会增长到3亿辆。我国作为盐湖大国,盐湖提锂势必迎来新高潮,赛默飞光谱仪将助力盐湖提锂的快速发展。
  • 应用案例 | J200 LIBS元素分析仪在植物组织元素空间分布研究中的应用
    化学元素空间分布制图(Mapping)及深度剖析分析法在生物组织、法证分析、生物医学等领域,有着十分广泛的应用前景,如植物修复(利用绿色植物来转移、容纳或转化环境中的污染物,是当前植物学、生态学、环境科学等领域研究的热点)。基于激光剥蚀技术的激光诱导击穿光谱(LIBS)法成功地应用于生物样品化学元素空间分辨分析,实现多种元素同时检测,且不需或仅需简单样品制备,同时避免了污染物的产生及误差的引入。Kaiser等采用LIBS和LA-ICP-MS技术(J200 Tandem系统)检测处理后的向日葵叶片上元素Pb、Mg、Cu的空间分布情况,来探寻和验证样品元素分布研究手段。 1 实验方法 将向日葵水培,按0、100、250、500 μM的浓度梯度加入Pb-乙二胺四乙酸溶液进行处理,处理后的幼苗定期进行取样。采用LIBS和LA-ICP-MS方法对叶片的Pb、Mg、Cu元素分布进行测量,并采用AAS对三种元素的总量进行检测。 2 实验结果 下图为LIBS光谱图a)及LA-ICP-MS信号图b)。在LIBS光谱中,选择283.31nm及277.98nm分别作为Pb和Mg的特征峰,用以检测两种元素。 下图为Pb和Mg在样品取样区域内的元素分布情况。处理过的叶片,在叶脉周围组织中有更高的目标元素的含量。LIBS和LA-ICP-MS两种方法得到的元素分布有所不同,这是由于他们的剥蚀采样方式不同造成的。 Kaiser对不同时期收获的样品,分别进行了LIBS和LA-ICP-MS累计定量分析,得到元素的平均信号强度。下图显示Mg含量随着Pb含量的变化而变化。 下图为空白处理叶片上1×1cm取样区域内Cu元素分布情况。采用的Cu的特征峰为324.75nm。在取样区域内,进行20×20的单次剥蚀。 Kaiser认为LIBS激光技术非常适合样品的元素空间分析工作,例如用于监测元素在植物样品中的迁移及空间分布等研究。
  • 哈里伯顿最新推出GEM镁元素分析仪
    哈里伯顿公司日前宣布推出的元素分析仪器——GEM仪器,能够对复杂矿物地层进行快速精确评价,并进行全面的元素分析,补充现有的随钻钻屑评价服务。与实时数据采集软件结合,可以快速准确地提供现场与边远地区的地层元素可视化结果。  在测井行业,GEM是第一个测量镁元素的仪器,并改善了泥质与页岩中铝的测量。镁是碳酸盐岩和片状硅酸盐常见的成分,也是至今为止最难测量的元素,对储层描述非常重要。用新增的元素(镁、铝和锰)测量,可以更好地确定矿物成分,改善孔隙度、饱和度、渗透率的评价,测量膨胀黏土和岩石力学性质,更精确地估算储量,优化完井和增产设计,提高产量。
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