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稀有气体同位素比质谱仪

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稀有气体同位素比质谱仪相关的方案

  • 探究地球历史——用于地球科学的惰性气体质谱仪
    由于高质量要求,BGC 选择普发真空作为其惰性气体质谱仪生产线真空设备的合作伙伴。这些系统对所需的真空解决方案寄予很高的要求,因为它们在技术上很成熟,具有体积小、便于携带的特点。最重要的是要完成所需的 UHV,其极限底压要求为较低的1· 10-9 至中等 1· 10-10 hPa 范围。间或,抽吸系统也必须能够处理样品装载过程中遇到的更大气体负荷。由于 BGC 和普发真空曾经长期密切合作过,普发真空非常了解 BGC 研究的要求和领域。得益于这一条件,再加上与研究所的密切合作,从而可以开发出定制、独特的真空解决方案。普发真空的解决方案对于这种应用,稀有气体样品制备作业线和惰性气体质谱仪均需要UHV 系统。这种真空水平已经通过使用涡轮分子泵系统、离子和非蒸散型吸气泵以及应用低温分离技术获得了。为完全满足客户对样品制备作业线的要求,普发真空 HiCube Eco系统被选作主要泵系统。这个解决方案的决定性参数是:■ 紧凑的尺寸■ 简化布线和控制■ 能够远程安装控制单元■ 能够操作冷阴极真空计■ 无与伦比的低能耗(高真空模式下为 20 W)■ 高性价比将普发真空 HiCube Eco 集成到样品制备作业线底盘特别方便。显示控制单元可以轻松地从泵组拆除,并安装在样品制备底盘的顶部附近,以使控制单元在该系统中的定位更合人体工程学,更方便操作人员。而且,HiCube Eco 标准配置的 MVP 015-2 隔膜泵为客户及其应用提供额外的好处。只要 HiCube Eco 中的 HiPace 80 涡轮分子泵处于低功耗状态,隔膜泵将就会进入睡眠模式,自动关闭。因此,这种泵的有效性不是体现在组件的操作和记录时间上。这样提高了隔膜的寿命并节省电力,两者均降低了系统的运行成本。此功能还降低了系统的整体噪声和振动。虽然涡轮分子泵系统通常处于待机模式下,但需求增加时,它能够快速、可靠地响应。凭借该解决方案,普发真空完全符合伯克利地质年代学中心的高要求,并成功进行了密切、可靠的合作。
  • 同位素技术在环境和生态上的应用
    由robert Michener 和 Kate Lajtha编辑 自从第一版之后,同位素的领域又已经非常扩大了。从开始的应用,地理学家和海洋学家已经更深入的发展了同位素在的理论和实际应用,过去的水土状况,热系统,追踪岩石来源等。相似的,植物生物学家,地理学家,和环境化学家也已经发展了新的理论框架,经验数据库,为了研究植物和动物的同位素应用。自然丰度的同位素记号可以被用来发现单个有机体的类型和机理就像追踪食物的网络一样, 理解营养,和追踪整个生态的营养循环不论是陆地生物还是海洋系统。因此,同位素分析已经越来越作为生物学家,生态学家和所有研究元素和物质一个标准化的手段。 从历史视角的方法 每一个不同的元素,制备样品的方法都不一样。稳定同位素分析的目标是使得样品定量的转变成合适的纯气体(比如CO2,N2或者H2等)使得质谱能够分析。硫可以以SO2或者SF6的方法分析。通常,有机样品首先被干燥(或者在60℃的烘箱中或者冷冻干燥),并且被碾压成粉末。样品可以被保存在一个密闭容器中,使得他们保持干燥。如果对样品的碳元素感兴趣,但是样品中含有无机碳的话,样品需要首先被酸化(通常使用1NHCL,即便有很多用户使用稀释的磷酸) 有机样品中的C和N 早起的同位素测定中,大多数研究者使用氧化反应要不就是“离线”或者“在线”,将有机样品燃烧成气体。 现在均转变成在线的方式,通过元素分析仪连接同位素质谱的装置。1-20mg(或者更多)的样品被称量后,用锡纸包好,放在样品盘上。样品会在氧气流中,在高温下燃烧,然后燃烧的气体被氦气流带到吸附阱上进行分离成H2O,N2,CO2等。感兴趣的气体然后被导入到质谱中进行分析。这就是目前所知的连续流分析模式。 碳酸盐和溶解无机碳 无机碳样品与100%磷酸反应在真空下反应,使其完全转化为纯CO2。这使得可以同时分析C13和O18,条件是磷酸是纯的,并且不能有水。 水样中的溶解无机碳,通过酸化水样并且搅拌水样,在部分真空下产生CO2样品,然后分离纯化该气体。该样品制备原则可以被用来制备血液中的生物碳酸盐。 关于上诉样品的最新方法使用了自动的连续流系统。不需要估计瓶子中的碳酸盐,氦气在酸化之前已经代替了瓶子中的所有气体。在一个反应时间之后,CO2气体被转移到样品环中,然后使用氦气做载气导入到质谱中。一个相似的方法使用在水中DIC的测定中。 氨和水中的硝酸盐δ 15N 早期的溶解无机氮分析中,水样中的氨被分离,使用各种蒸汽蒸馏技术或者使用扩散技术等。所有的步骤使得水中的pH变化,然后将氨气被一个酸trap捕获。蒸馏技术比较适合于大量水中含有痕量氨气的情况,可以使用盐水溶液,大概每个样品需要30分钟。一旦氨气被收集在酸阱中,沸石将会用来从溶液中转移出氨气。在所有的方法中,需要小心NH3在每个阶段的收集也纺织分馏。硝态-N可以使用同样的技术蒸馏在使用还原剂将水中的硝酸根还原为氨气。 水中氧 水中氧的分析主要有两种:水平衡法和元素分析仪-同位素质谱法。 水平衡法: 氘: 水平衡法和EA-IRMS方法。 硫: 测定硫的办法,取决于样品的初始状态,核心是将硫转变成SO2还是SF6。 SF6的优势是F只有一个同位素原子,但是技术上转化有点复杂,所以大部分的实验室使用SO2气体。 大部分的方法都是将硫分离出来然后采用氧化硫成溶液中的硫酸盐。硫酸盐可以使用10%的氯化钡转变成BaSO4沉淀。在这里,样品可以氧化为SO2气体并且导入到质谱中进行检测。 连续流的方法:在元素分析仪中,高温下燃烧S,然后进入柱子分离。之后SO2被导入到质谱中进行分析。
  • 高麦工业用氪氙气体分析解决方案
    氪、氙是空气中的稀有气体,由于其本身特性使氪氙广泛应用在照明灯具填充气,平板电脑制造、电子芯片制造、空间/卫星产业、医疗行业、检测行业、基础科研等各行业领域中。空气中存有氦、氖、氩、氪、氙等五种稀有气体,其中氪、氙含量最少,由于其提取工艺复杂,空气中占比稀少,售价高昂,因此氪、氙有“黄金气体”之称。
  • 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪在 MS/MS 模式下采用在线同位素稀释法准确测定贻贝组织中的硒
    硒在环境和农业研究以及人体健康中都是一种重要的元素,因为它是一种基本的营养微量元素,但过量以后也具有毒性。硒的某些化学形式的作用也是防癌研究的重要课题。ICP-MS 是硒总量和硒形态测量首选的分析方法,但是 ICP-MS 准确定量痕量级硒也有一定难度,原因如下:• 硒的第一电离能高 (IP = 9.75 eV),这意味着它在等离子体中电离度差,因而其信号强度低• 由于硒电离不充分,在高基质样品中会受到信号抑制,再加上缺少具有相似质量和电离能的内标元素使问题更加复杂• 在实际样品分析中,所有对分析有用的硒同位素都存在多种质谱干扰(详见表 1)• 分离所有质谱干扰物所需要的分辨率超出扇形高分辨 ICP-MS 的能力
  • 伯东 Pfeiffer 真空泵用于同位素测试仪器
    同位素比质谱分析原理为首先将样品转化为气态, 在离子源中将气体分子离子化, 接着将离子化气体打入飞行管中. 在飞行管末端通过法拉第收集器来测试不同带电粒子从而测量出来.同位素比质谱分析原理为首先将样品转化为气态, 在离子源中将气体分子离子化, 接着将离子化气体打入飞行管中. 在飞行管末端通过法拉第收集器来测试不同带电粒子从而测量出来.赛默飞同位素比质谱分析上含有多种伯东 Pfeiffer 真空泵, 如前级泵为3台旋片泵 DUO系列油泵, 分子泵为 Hipace 系列两个.
  • 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪在 MS/MS 模式下采用在线同位素稀释法准确测定苹果叶中的硒
    硒在环境和农业研究以及人体健康中都是一种重要的元素,因为它是一种基本的营养微量元素,但过量以后也具有毒性。硒的某些化学形式的作用也是防癌研究的重要课题。ICP-MS 是硒总量和硒形态测量首选的分析方法,但是 ICP-MS 准确定量痕量级硒也有一定难度,原因如下:• 硒的第一电离能高 (IP = 9.75 eV),这意味着它在等离子体中电离度差,因而其信号强度低• 由于硒电离不充分,在高基质样品中会受到信号抑制,再加上缺少具有相似质量和电离能的内标元素使问题更加复杂• 在实际样品分析中,所有对分析有用的硒同位素都存在多种质谱干扰(详见表 1)• 分离所有质谱干扰物所需要的分辨率超出扇形高分辨 ICP-MS 的能力
  • 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪在 MS/MS 模式下采用在线同位素稀释法准确测定火山灰土中的硒
    硒在环境和农业研究以及人体健康中都是一种重要的元素,因为它是一种基本的营养微量元素,但过量以后也具有毒性。硒的某些化学形式的作用也是防癌研究的重要课题。ICP-MS 是硒总量和硒形态测量首选的分析方法,但是 ICP-MS 准确定量痕量级硒也有一定难度,原因如下:• 硒的第一电离能高 (IP = 9.75 eV),这意味着它在等离子体中电离度差,因而其信号强度低• 由于硒电离不充分,在高基质样品中会受到信号抑制,再加上缺少具有相似质量和电离能的内标元素使问题更加复杂• 在实际样品分析中,所有对分析有用的硒同位素都存在多种质谱干扰(详见表 1)• 分离所有质谱干扰物所需要的分辨率超出扇形高分辨 ICP-MS 的能力
  • 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪在 MS/MS 模式下采用在线同位素稀释法准确测定沉积物中的硒
    硒在环境和农业研究以及人体健康中都是一种重要的元素,因为它是一种基本的营养微量元素,但过量以后也具有毒性。硒的某些化学形式的作用也是防癌研究的重要课题。ICP-MS 是硒总量和硒形态测量首选的分析方法,但是 ICP-MS 准确定量痕量级硒也有一定难度,原因如下:• 硒的第一电离能高 (IP = 9.75 eV),这意味着它在等离子体中电离度差,因而其信号强度低• 由于硒电离不充分,在高基质样品中会受到信号抑制,再加上缺少具有相似质量和电离能的内标元素使问题更加复杂• 在实际样品分析中,所有对分析有用的硒同位素都存在多种质谱干扰(详见表 1)• 分离所有质谱干扰物所需要的分辨率超出扇形高分辨 ICP-MS 的能力
  • 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪在 MS/MS 模式下采用在线同位素稀释法准确测定玄武岩岩石中的硒
    硒在环境和农业研究以及人体健康中都是一种重要的元素,因为它是一种基本的营养微量元素,但过量以后也具有毒性。硒的某些化学形式的作用也是防癌研究的重要课题。ICP-MS 是硒总量和硒形态测量首选的分析方法,但是 ICP-MS 准确定量痕量级硒也有一定难度,原因如下:• 硒的第一电离能高 (IP = 9.75 eV),这意味着它在等离子体中电离度差,因而其信号强度低• 由于硒电离不充分,在高基质样品中会受到信号抑制,再加上缺少具有相似质量和电离能的内标元素使问题更加复杂• 在实际样品分析中,所有对分析有用的硒同位素都存在多种质谱干扰(详见表 1)• 分离所有质谱干扰物所需要的分辨率超出扇形高分辨 ICP-MS 的能力
  • 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪在 MS/MS 模式下采用在线同位素稀释法准确测定河水中的硒
    硒在环境和农业研究以及人体健康中都是一种重要的元素,因为它是一种基本的营养微量元素,但过量以后也具有毒性。硒的某些化学形式的作用也是防癌研究的重要课题。ICP-MS 是硒总量和硒形态测量首选的分析方法,但是 ICP-MS 准确定量痕量级硒也有一定难度,原因如下:• 硒的第一电离能高 (IP = 9.75 eV),这意味着它在等离子体中电离度差,因而其信号强度低• 由于硒电离不充分,在高基质样品中会受到信号抑制,再加上缺少具有相似质量和电离能的内标元素使问题更加复杂• 在实际样品分析中,所有对分析有用的硒同位素都存在多种质谱干扰(详见表 1)• 分离所有质谱干扰物所需要的分辨率超出扇形高分辨 ICP-MS 的能力
  • 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪在 MS/MS 模式下采用在线同位素稀释法准确测定牡蛎组织中的硒
    硒在环境和农业研究以及人体健康中都是一种重要的元素,因为它是一种基本的营养微量元素,但过量以后也具有毒性。硒的某些化学形式的作用也是防癌研究的重要课题。ICP-MS 是硒总量和硒形态测量首选的分析方法,但是 ICP-MS 准确定量痕量级硒也有一定难度,原因如下:• 硒的第一电离能高 (IP = 9.75 eV),这意味着它在等离子体中电离度差,因而其信号强度低• 由于硒电离不充分,在高基质样品中会受到信号抑制,再加上缺少具有相似质量和电离能的内标元素使问题更加复杂• 在实际样品分析中,所有对分析有用的硒同位素都存在多种质谱干扰(详见表 1)• 分离所有质谱干扰物所需要的分辨率超出扇形高分辨 ICP-MS 的能力
  • 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪在 MS/MS 模式下采用在线同位素稀释法准确测定西红柿叶中的硒
    硒在环境和农业研究以及人体健康中都是一种重要的元素,因为它是一种基本的营养微量元素,但过量以后也具有毒性。硒的某些化学形式的作用也是防癌研究的重要课题。ICP-MS 是硒总量和硒形态测量首选的分析方法,但是 ICP-MS 准确定量痕量级硒也有一定难度,原因如下:• 硒的第一电离能高 (IP = 9.75 eV),这意味着它在等离子体中电离度差,因而其信号强度低• 由于硒电离不充分,在高基质样品中会受到信号抑制,再加上缺少具有相似质量和电离能的内标元素使问题更加复杂• 在实际样品分析中,所有对分析有用的硒同位素都存在多种质谱干扰(详见表 1)• 分离所有质谱干扰物所需要的分辨率超出扇形高分辨 ICP-MS 的能力
  • 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪在 MS/MS 模式下采用在线同位素稀释法准确测定河口沉积物中的硒
    硒在环境和农业研究以及人体健康中都是一种重要的元素,因为它是一种基本的营养微量元素,但过量以后也具有毒性。硒的某些化学形式的作用也是防癌研究的重要课题。ICP-MS 是硒总量和硒形态测量首选的分析方法,但是 ICP-MS 准确定量痕量级硒也有一定难度,原因如下:• 硒的第一电离能高 (IP = 9.75 eV),这意味着它在等离子体中电离度差,因而其信号强度低• 由于硒电离不充分,在高基质样品中会受到信号抑制,再加上缺少具有相似质量和电离能的内标元素使问题更加复杂• 在实际样品分析中,所有对分析有用的硒同位素都存在多种质谱干扰(详见表 1)• 分离所有质谱干扰物所需要的分辨率超出扇形高分辨 ICP-MS 的能力
  • 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪在 MS/MS 模式下采用在线同位素稀释法准确测定环境水中的硒
    硒在环境和农业研究以及人体健康中都是一种重要的元素,因为它是一种基本的营养微量元素,但过量以后也具有毒性。硒的某些化学形式的作用也是防癌研究的重要课题。ICP-MS 是硒总量和硒形态测量首选的分析方法,但是 ICP-MS 准确定量痕量级硒也有一定难度,原因如下:• 硒的第一电离能高 (IP = 9.75 eV),这意味着它在等离子体中电离度差,因而其信号强度低• 由于硒电离不充分,在高基质样品中会受到信号抑制,再加上缺少具有相似质量和电离能的内标元素使问题更加复杂• 在实际样品分析中,所有对分析有用的硒同位素都存在多种质谱干扰(详见表 1)• 分离所有质谱干扰物所需要的分辨率超出扇形高分辨 ICP-MS 的能力
  • 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪在 MS/MS 模式下采用在线同位素稀释法准确测定松针中的硒
    硒在环境和农业研究以及人体健康中都是一种重要的元素,因为它是一种基本的营养微量元素,但过量以后也具有毒性。硒的某些化学形式的作用也是防癌研究的重要课题。ICP-MS 是硒总量和硒形态测量首选的分析方法,但是 ICP-MS 准确定量痕量级硒也有一定难度,原因如下:• 硒的第一电离能高 (IP = 9.75 eV),这意味着它在等离子体中电离度差,因而其信号强度低• 由于硒电离不充分,在高基质样品中会受到信号抑制,再加上缺少具有相似质量和电离能的内标元素使问题更加复杂• 在实际样品分析中,所有对分析有用的硒同位素都存在多种质谱干扰(详见表 1)• 分离所有质谱干扰物所需要的分辨率超出扇形高分辨 ICP-MS 的能力
  • 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪在 MS/MS 模式下采用在线同位素稀释法准确测定人发中的硒
    硒在环境和农业研究以及人体健康中都是一种重要的元素,因为它是一种基本的营养微量元素,但过量以后也具有毒性。硒的某些化学形式的作用也是防癌研究的重要课题。ICP-MS 是硒总量和硒形态测量首选的分析方法,但是 ICP-MS 准确定量痕量级硒也有一定难度,原因如下:• 硒的第一电离能高 (IP = 9.75 eV),这意味着它在等离子体中电离度差,因而其信号强度低• 由于硒电离不充分,在高基质样品中会受到信号抑制,再加上缺少具有相似质量和电离能的内标元素使问题更加复杂• 在实际样品分析中,所有对分析有用的硒同位素都存在多种质谱干扰(详见表 1)• 分离所有质谱干扰物所需要的分辨率超出扇形高分辨 ICP-MS 的能力
  • 助力碳达峰——莱伯泰科大气甲烷碳氢同位素分析解决方案已准备好
    今年3月23日,我国与欧盟、加拿大共同举办第五届气候行动部长级会议。生态环境部部长黄润秋强调:“十四五是中国实现碳达峰、碳中和的关键时期。中方将采取更加有力的政策措施,制定并实施碳排放达峰行动方案,落实控制二氧化碳排放目标,加大对甲烷等其他温室气体的控制力度,推进全国碳市场建设运行,大力推动低碳技术创新应用,持续推进经济社会发展全面绿色转型。(生态环境部)CH4是大气中仅次于CO2的第二大温室气体。进入工业化时代以来,大气中CH4的浓度相比18世纪增加了近一倍之多(2018年1858 ppb)。因此,了解CH4的形成途径和排放源对于提供有效的CH4控制措施至关重要。 CH4的自然排放源包括湿地土壤、反刍动物消化系统以及自然地质源。而约60%的CH4 排放则归因于人类活动,主要包括能源开采、生物质燃烧、农业(包括水稻种植)、天然气管道输送泄露等。由于各因素贡献率评估相对较为困难,因此需要一种高效的检测手段来准确识别CH4的源和汇。 这其中稳定同位素比质谱仪作为一种强大的示踪工具,有其独特的优势。早期富集大气中CH4 用于测量时,需进行多次“离线”手动气体净化,过程非常耗时。而近年广泛应用“定制化”GC-连续流IRMS自动净化分析技术,使得这一情况得以改善。Sercon开发了与稳定同位素比质谱仪 (CG-2022) 适配的CryoGas多功能气体净化富集装置,这是一款结合GC、低温捕集、热解/燃烧和连续流 IRMS 的商用自动化同位素分析系统,用于对低至大气浓度的CH4-δ 13C、CH4-δ 2H进行高精度、高通量检测。莱伯泰科作为Sercon公司在中国区的代理,在中国长期设立服务网点,为用户提供全面的售后支持及服务,同时还可提供多种稳定同位素比质谱相关配件、耗材。
  • 氮氧双同位素模型在土壤氮溯源的应用
    N2O是一种重要的温室气体,其全球增温潜势是CO2的300倍。农田生态系统是大气的主要来源。此时,氮元素的来源就成为了非常有意义的参数,通过同位素分馏的现象来判断来源成为了热门分析手段。研究表明N同位素在各类土壤和水体中存在重合的情况,那么引入O同位素就显得尤为重要。目前,国内外主要的研究方法是细菌反硝化方法,他们是怎么通过Elementar元素分析仪+气体浓缩仪+同位素质谱联用系统实现的呢?详细请查阅附件内容
  • 飞秒激光剥蚀多接收等离子体质谱准确分析地质样品中的铅同位素组成
    开发了利用飞秒激光剥蚀多接收等离子体质谱(fLA-MC-ICPMS)微区原位分析以铜为基体的金属、硅酸盐玻璃及长石等中的铅同位素组成的方法. 研究发现中国国家标准物质研究中心研制的以铜为基体的标准样品GBW02137(青铜)中Pb同位素组成均一(208Pb/204Pb=37.9661± 0.0005 (2 s), 207Pb/204Pb=15.5770± 0.0002 (2 s), 206Pb/204Pb= 17.7462± 0.0002 (2 s)), 可作为原位微区分析黄铜矿、古钱币等含铜基体样品中Pb同位素组成的外部标准物质和监控样品(QC), 为矿床成因研究提供原位微区的Pb同位素地球化学制约, 亦可为利用古钱币、青铜器等中的Pb同位素来研究矿料来源、古代工艺、文化交流等. 利用本研究建立的方法对NIST(NIST SRM 610, 612, 614), USGS(BHVO-2G, BCR-2G, GSD-1G)和MPI-DING (GOR132-G, KL2-G, T1-G, StHs60/80-G))标准玻璃中Pb同位素组成进行了准确测定, 结果与参考值在2 s误差范围内完全一致. 此外, 利用本研究的方法对高温炉合成的长石熔融玻璃进行了Pb同位素微区分析, 结果与化学法在误差范围内吻合.
  • 飞秒激光剥蚀多接收等离子体质谱分析硫化物中Pb同位素组成研究
    开展了利用飞秒激光剥蚀多接收等离子体质谱进行硫化物矿物中Pb 同位素原位微区分析技术研究, 采用高温活化活性炭过滤载气中的Hg, 使得Hg 背景信号降低了48%, 进一步降低检出限, 分析过程的分馏效应及质量歧视效应校正采用内标Tl 和外标NIST SRM 610 相结合方式进行. 利用研究建立的方法分析了都龙锡锌铟多金属矿带中的黄铜矿、黄铁矿和闪锌矿中Pb 同位素组成. 结果表明, 该矿区不同硫化物矿物间及同一种硫化物不同颗粒间的Pb 含量差异可达1000 多倍, 黄铁矿具有相对较高的Pb 含量,而闪锌矿的Pb 含量则偏低. 高Pb 含量的黄铁矿具有变化小且相对均一的Pb 同位素组成, 而低Pb 含量的闪锌矿的Pb 同位素组成变化极大, 一方面它可能较易受后期热液叠加作用而改变, 另一方面由于闪锌矿中铅含量较低, 则其中所含微量铀的影响显著加大,因而由铀放射性衰变随时间积累起来的放射成因铅也可能是造成其Pb 含量和同位素组成分布范围较大的原因之一. Pb 含量高于10 ppm 的黄铜矿和闪锌矿颗粒显示了一致的Pb 同位素分布, 而Pb 含量高于100 ppm 的所有硫化物颗粒均具有误差范围内一致的Pb同位素组成, 且与化学法得到的结果误差范围内吻合, 表明本研究方法的数据可靠. 本研究还表明, 只有Pb 含量相对较高的硫化物矿物中的Pb 同位素组成才能较真实地记录其成矿物质来源. 而Pb 含量偏低的硫化物矿物中的Pb 同位素组成则可能受样品中微量铀的影响而具有高放射成因铅同位素比值, 也可能代表了后期交代流体改造后的Pb 同位素组成.
  • 飞秒激光剥蚀多接收等离子体质谱准确分析地质样品中的铅同位素组成
    开发了利用飞秒激光剥蚀多接收等离子体质谱(fLA-MC-ICPMS)微区原位分析以铜为基体的金属、硅酸盐玻璃及长石等中的铅同位素组成的方法.利用本研究建立的方法对NIST(NIST SRM 610, 612, 614), USGS(BHVO-2G, BCR-2G, GSD-1G)和MPI-DING (GOR132-G, KL2-G, T1-G, StHs60/80-G))标准玻璃中Pb同位素组成进行了准确测定, 结果与参考值在2 s误差范围内完全一致. 此外, 利用本研究的方法对高温炉合成的长石熔融玻璃进行了Pb同位素微区分析, 结果与化学法在误差范围内吻合.
  • 稳定同位素比质谱在食品溯源中的应用
    同位素溯源技术是国际上目前应用于追溯不同来源食品和实施产地保护的有效工具之一,在食品溯源领域有着广阔的应用前景,在国际上纷纷开展此领域的研究。本文着重阐述了稳定同位素比质谱在食品溯源中的应用。
  • 飞秒激光剥蚀多接收等离子体质谱分析硫化物中 Pb 同位素组成研究
    开展了利用飞秒激光剥蚀多接收等离子体质谱进行硫化物矿物中Pb 同位素原位微区分析技术研究, 采用高温活化活性炭过滤载气中的Hg, 使得Hg 背景信号降低了48%, 进一步降低检出限, 分析过程的分馏效应及质量歧视效应校正采用内标Tl 和外标NIST SRM 610 相结合方式进行.
  • 激光剥蚀-稳定同位素比质谱在树轮碳同位素分析中的应用
    树轮常用于研究气候变化与环境演变,通过对其稳定同位素的分析,可揭示生态系统碳—水—氮变化特征及相互作用。树木在生长发育中响应环境变化,将环境信息通过水/空气/土壤中的碳、氢、氧转化为树木年轮的同位素比值变化,从而为重建环境变化提供了一份可靠的“档案”。古气候变化研究载体有树轮、石笋、海洋/湖泊沉积物和冰芯等。其中树轮样本具有两大优势:1)定年精确,分辨率可以到年;2)树轮年表的每一部分都可以和其它树木(年表)重叠搭接,能够获取平均值。稳定碳同位素:气孔导度、光合速率氧氢同位素:温度、叶片蒸腾作用
  • 同位素稀释气相色谱质谱法测定血清甘油三酯含量
    本文参照《血清甘油三酯测定参考方法同位素稀释气相色谱质谱法》进行实验,线性和重复性良好,加标回收率高。
  • 天瑞仪器电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS 2000E)测定地表水中金属元素铬
    ICP-MS 中质谱干扰主要为多原子离子干扰,通常可采用数学干扰校正方程进行校正或采用碰撞反应功能,消除多原子干扰离子。碰撞反应功能是指在质谱仪内引入碰撞反应气体,使某些多原子干扰离子发生解离、转移等反应,降低干扰离子对待测同位素的影响。本实验采用天瑞仪器 ICP-MS 2000E 测定地表水质中铬元素的含量,利用He/H2 混合气作为碰撞反应气,降低氩基相关多原子离子干扰,测试方法检出限、准确性与稳定性满足标准要求
  • 天瑞仪器电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS 2000E)测定地表水中金属元素锰
    ICP-MS 中质谱干扰主要为多原子离子干扰,通常可采用数学干扰校正方程进行校正或采用碰撞反应功能,消除多原子干扰离子。碰撞反应功能是指在质谱仪内引入碰撞反应气体,使某些多原子干扰离子发生解离、转移等反应,降低干扰离子对待测同位素的影响。本实验采用天瑞仪器 ICP-MS 2000E 测定地表水质中锰元素的含量,利用He/H2 混合气作为碰撞反应气,降低氩基相关多原子离子干扰,测试方法检出限、准确性与稳定性满足标准要求
  • 同位素稀释-顶空气相色谱质谱法测定食品中烷基呋喃类化合物
    本文使用同位素稀释-顶空-气相色谱质谱法建立了一种测定食品中6种烷基呋喃类化合物的方法。取适量样品,加入氘代同位素内标溶液,顶空50℃恒温20 min后,经Rtx-624色谱柱分离后,采用SIM模式进行采集,内标法进行定量。在2.5~100 ng的浓度范围内,6种烷基呋喃类化合物标准曲线性相关系数均大于0.999,6种烷基呋喃类化合物最低检出限在0.005 ~0.064 ng之间;在50 ng的加标浓度下平行处理6次,6种烷基呋喃类化合物的平均回收率在86.2~103.1%之间,其重复性RSD%结果在2%以下。本方法方便简单且灵敏度高,可用于食品中6种烷基呋喃类物质的检测。
  • 天瑞仪器电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS 2000E)测定地表水中金属元素镉
    ICP-MS 中质谱干扰主要为多原子离子干扰,通常可采用数学干扰校正方程进行校正或采用碰撞反应功能,消除多原子干扰离子。碰撞反应功能是指在质谱仪内引入碰撞反应气体,使某些多原子干扰离子发生解离、转移等反应,降低干扰离子对待测同位素的影响。本实验采用天瑞仪器 ICP-MS 2000E 测定地表水质中镉元素的含量,利用He/H2 混合气作为碰撞反应气,降低氩基相关多原子离子干扰,测试方法检出限、准确性与稳定性满足标准要求
  • 天瑞仪器电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS 2000E)测定地表水中金属元素砷
    ICP-MS 中质谱干扰主要为多原子离子干扰,通常可采用数学干扰校正方程进行校正或采用碰撞反应功能,消除多原子干扰离子。碰撞反应功能是指在质谱仪内引入碰撞反应气体,使某些多原子干扰离子发生解离、转移等反应,降低干扰离子对待测同位素的影响。本实验采用天瑞仪器 ICP-MS 2000E 测定地表水质中砷元素的含量,利用He/H2 混合气作为碰撞反应气,降低氩基相关多原子离子干扰,测试方法检出限、准确性与稳定性满足标准要求
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