一种全自动氦气含量测试装置及方法

    公开(公告)号:CN117761144A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311676945.0

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明属于质谱检测技术领域,具体涉及一种全自动氦气含量测试装置及方法,该装置包括:样品盘单元、同位素稀释剂存储单元、定量进样单元、平衡单元、纯化单元、真空单元、四级杆检测器检测单元、控制单元,样品盘单元、同位素稀释剂存储单元并联连接平衡单元,平衡单元、纯化单元、四级杆检测器检测单元依次连接,真空单元分别与样品盘单元和纯化单元连接。本发明装置以四级杆质谱仪为检测器,组建超高真空的样品截取与分离纯化系统,在静态真空状态下,采用同位素稀释剂对样品测试结果进行校正,更加精准地实现气体样品中的低水平、极低水平氦气含量的测定。

    一种矿物阶段升温法Ar-Ar定年测试中的气体提取装置

    公开(公告)号:CN107870116B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN201610857115.1

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明属于稀有气体提取技术领域,具体涉及一种矿物阶段升温法Ar‑Ar定年测试中的气体提取装置。本发明包括双真空加热炉和控制面板,双真空加热炉,包括CF35法兰,银垫圈,上热屏蔽层,钼坩埚,钽坩埚,钽加热片,热屏蔽罩,铼钨丝热偶,加热炉上法兰,加热炉下法兰,第一入水口,第一出水口,第二入水口,第二出水口,第三入水口,第三出水口,泵口,紧急开关;控制面板,包括分子泵真空,机械泵真空,指示灯,温控表,机械泵控制开关,冷却循环水保护开关,真空阀控制开关,加热控制开关,分子泵控制器。本发明通过改变热屏蔽罩结构、更换加热元件材料、优化冷却循环水流动方式等方向,使其具有保温效果好、加热区间宽、使用寿命长、安全性高等特点。

    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。

    一种用于水中溶解氙气的提取纯化系统及其提取纯化方法

    公开(公告)号:CN107063784A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201610928785.8

    申请日:2016-10-31

    CPC classification number: G01N1/28 G01N1/34

    Abstract: 本发明属于水中溶解气体含量及同位素组成测定领域,具体公开供用于水中溶解氙气的提取纯化系统及其提取纯化方法,该系统包括水样释放及溶解气体提取系统,以及与水样释放及溶解气体提取系统连通的气体纯化及分离系统;该方法如下:步骤1,对整套系统烘烤真空去气;步骤2,释放水样并提取气体;步骤3,转移气体至玻璃冷阱;步骤4,转移气体至纯化系统;步骤5,进一步干燥析出的气体步骤6,活性气体的吸附移除;步骤7,氙气的分离。本发明解决了在氙气提取分离过程中水蒸气移除不彻底,氙气分离不完全的问题。

    一种水样溶解气体分析的取样装置及其取样方法

    公开(公告)号:CN106568614A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610929551.5

    申请日:2016-10-31

    CPC classification number: G01N1/14 G01N2001/1418

    Abstract: 本发明属于水中溶解气体含量及同位素组成测定领域,具体公开供一种水样溶解气体分析的取样装置及其取样方法,该装置的旋片水泵进水口与待测水样通过第三硅胶管连接,并用第四不锈钢卡箍夹紧第三硅胶管,旋片水泵出水口与第二硅胶管与取样无氧铜管一端连接,第二硅胶管上一端用第三不锈钢卡箍夹紧,第二硅胶管另一端用第二不锈钢卡箍夹紧,取样无氧铜管与第一硅胶管通过第一不锈钢卡箍夹紧。该方法如下:步骤1、将连接好的水样取样装置中的取样无氧铜管竖直放置;步骤2、将待测水样引入取样无氧铜管;步骤3、夹断取样无氧铜管,取样完成。本发明避免了常规方法在大气环境下夹开铜管因铜管损坏而渗入大气带来的污染。

    含铀脉体多点取样等时线定年方法

    公开(公告)号:CN103954679B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410133425.X

    申请日:2014-04-03

    Abstract: 本发明属于地质技术领域,具体涉及一种含铀脉体多点取样等时线定年方法。目的是为了较准确地获取定年测试对象。该方法根据不同的矿化类型,将矿石进行切割并磨成光片,划分出不同矿化期次及类型的含矿脉体,分别在脉体上用微钻多点取样,分析样品的U、Pb同位素组成,用等时线处理方法处理数据,获得铀成矿作用年龄。该方法还可以避免样品不纯或混染对年龄数据影响,并且适合不同矿化类型,特别是难以挑选出铀矿物的成矿作用定年。

    气体及矿物包裹体中气态烃同位素在线提取装置及方法

    公开(公告)号:CN112881593B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202011130012.8

    申请日:2020-10-21

    Abstract: 本发明属于氢同位素测定技术领域,具体公开一种气体及矿物包裹体中气态烃同位素组成在线提取装置及方法,该装置包括该装置包括第一六通阀、与其连通的水阱,十通阀、与其连通的水样收集管、二氧化碳阱、高温反应管、水阱,第二六通阀、与其连通的石英管、稳定同位素质谱仪,十通阀分别与第一六通阀、第二六通阀连通;方法如下:矿物包裹体装样,矿物包裹体加热去气,矿物包裹体中气态烃氧化、气体收集,H2O汽化进样及同位素测试,CO2升华进样及同位素测试,标准同位素测试,气体中气态烃氧化、气体收集测试。本发明解决了气态烃含量从几个ppm到100%均可以同时测试碳、氢同位素组成及气体、矿物包裹体在一套装置上富集测试的技术难题。

    一种地热水中气泡气体的收集装置及其收集方法

    公开(公告)号:CN106644605B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN201610928744.9

    申请日:2016-10-31

    Abstract: 本发明属于气体含量及同位素组成测定领域,具体公开一种地热水中气泡气体的收集装置,该装置包括自来水容器、第一球阀、薄膜规、第二球阀、分子筛阱、三通道球阀门、注射器、倒置玻璃漏斗和取样器,第一球阀的出气口插入自来水容器内,第一球阀进气口、第二球阀的出气口分被与取样器的出口、入口连接,薄膜规与取样器的测量口连接,分子筛阱的出气口、进气口分别与第二球阀的进气口、三通道球阀门的一个通道连接,三通道球阀门的另两个通道分别与注射器、玻璃漏斗连接。本发明的方法解决了收集过程中气体湿度大,不能准确指示收集气体量中的问题;且收集的气体压力高于一个大气压,解决了存放过程易被空气污染的问题。

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