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公开(公告)号:CN117169322A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311050756.2
申请日:2023-08-18
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N27/626 , G01N1/28 , G01N1/44
Abstract: 本发明公开了一种测定富Cr铁氧化物中Fe同位素的方法,包括以下步骤:准备标样和待测样品,标样包括铬金属标样和铁金属标样,待测样品为合成的富Cr铁氧化物样品;将标样和待测样品置于激光剥蚀系统下的剥蚀池中分别剥蚀得到各标样和待测样品的气溶胶颗粒,分别将标样和待测样品的气溶胶颗粒进行电离后在等离子体质谱中测定信号强度,得到各标样和待测样品中各离子的信号强度;根据铬金属标样剥蚀产物中各离子的信号强度,计算得到Cr的分馏因子βCr;通过分馏因子β准确扣除Cr校正铁金属标样和待测样品的54Cr的干扰,得到待测样品的54Cr+和Fe54Fe同位素组+的信号强度成。本发明,进而可以实现高铬铁氧化物样品原位Fe同位素组成的方便且精确测定。
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公开(公告)号:CN115950723A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211658270.2
申请日:2022-12-22
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种激光微区化学分析取样基体效应快速诊断装置,该装置包括用于产生剥蚀激光的激光器,激光剥蚀样品形成的动态剥蚀羽形貌被探测光系统产生的探测激光平行均匀照射,形成的阴影被第一相机瞬态捕捉,随后第一相机将激光剥蚀羽宏观瞬态形貌传递至计算机;剥蚀激光聚焦在样品表面形成动态演化的等离子体,等离子体光谱信号由光谱信号接收器收集并由光谱仪探测,光谱数据导入计算机后可反演不同时刻等离子体中离子、原子、分子光谱信号微观进化规律;微观光谱法和宏观剥蚀羽形貌法结合,进行相同实验条件下针对不同样品的基体差异实时在线诊断,有利于选择基体匹配的标样进行激光微区化学分析高精准度主、微量元素含量分析。
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公开(公告)号:CN115831707A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211442420.6
申请日:2022-11-17
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开一种微波诱导等离子体离子源与多接收杯质谱仪的联用设备,所述微波诱导等离子体离子源与多接收杯质谱仪的联用设备包括依次连接的气体进样系统、等离子体离子源、接口、离子透镜系统、质量分析器以及多接收检测器;其中,所述等离子体离子源为微波诱导等离子体离子源,所述接口连接有真空泵。采用所述微波诱导等离子体离子源与多接收杯质谱仪的联用设备能实现氧气中氧同位素的高精度准确测定。
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公开(公告)号:CN115711935A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211311285.1
申请日:2022-10-25
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N27/626
Abstract: 本发明公开一种激光微区原位氧同位素分析装置,包括剥蚀池、短脉冲剥蚀激光器、长脉冲加热激光器、脉冲延迟控制发生器和同位素分析装置;剥蚀池内置含氧同位素样品且充满还原性气体;短脉冲剥蚀激光器用于产生短脉冲剥蚀激光,短脉冲剥蚀激光聚焦于样品表面产生等离子体;长脉冲加热激光器用于聚焦或准直平行光作用于样品表面上方短脉冲剥蚀激光产生的剥蚀羽(含等离子体);脉冲延迟控制发生器用于控制两种激光脉冲的相对延迟,使得长脉冲加热激光的脉冲宽度值大于剥蚀羽的寿命,实现对剥蚀羽加热达到剥蚀羽与还原性气体充分反应生成氧气,并输送至气体质谱仪或其它装置中进行分析。本发明适用于微区原位氧同位素分析。
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公开(公告)号:CN114216955A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111287266.5
申请日:2021-11-02
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N27/626 , G01N1/28 , G01N1/32 , G01N1/38
Abstract: 本发明公开一种激光原位微区Mg同位素测定方法,包括以下步骤:对标样和样品进行激光剥蚀,得到标样气溶胶颗粒和样品气溶胶颗粒;将水雾化,得到水气溶胶颗粒;将所述标样气溶胶颗粒和所述水气溶胶颗粒混合后,进行多接收电感耦合等离子体质谱检测,得到标样质谱数据;将所述样品气溶胶颗粒和所述水气溶胶颗粒混合后,进行多接收电感耦合等离子体质谱检测,得到样品质谱数据;利用所述标样质谱数据外标校正所述样品质谱数据,得到所述样品的Mg同位素组成。本发明提供的激光原位微区Mg同位素测定方法,消除了质谱干扰和基体效应,避免质量分辨率过高造成的不利影响,解决了基体匹配标准物质极其匮乏的问题,提高了空间分辨率,可广泛推广。
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公开(公告)号:CN107228788B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201710340840.6
申请日:2017-05-15
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种大尺寸多通道层流激光剥蚀池,包括样品室腔体和样品座,所述样品室腔体的上表面和下表面分别设有氟化钙窗口框和透射光窗口,所述样品室腔体的左侧面开设有样品放置口,所述样品座通过所述样品放置口固定于所述样品室腔体内的中空腔中,所述样品座具有自其上表面下凹的样品容纳腔,所述样品座的上表面与所述样品室腔体密封设置,所述样品室腔体的右侧面开设有多个并列设置的气溶胶出气通道,所述样品室腔体的左侧面开设有多个并列设置的载气进气通道,所述气溶胶出气通道和所述载气进气通道均向内延伸与所述样品容纳腔连通。本发明的有益效果:在能放置大量样品的同时,还能克服气溶胶传输速度慢,记忆效应显著等缺陷。
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公开(公告)号:CN106872256B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710101519.2
申请日:2017-02-24
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了一种无定形激光剥蚀池,包括密闭腔体,腔体由TP罩壳和罩壳底部的底座组成,所述TP罩壳顶部设有通孔,通孔边缘设有包边,透明观察窗嵌在TP罩壳顶部的包边内,观察窗上设有氟化钙窗口和局部提取管,底座置有样品定位盘,样品定位盘上表面设有一组定位销沉孔,其中放置有定位销组件,底座侧壁设有载气进气口和载气排气口,样品定位盘下方和底座的凹陷均设有磁铁。本发明提供的无定形激光剥蚀样品池内部放置的样品形态和体积自由,能够为样品提供无损分析,与LA‑ICP‑MS联用,可放置任意大小形状的样品而无位置效应,并且可以放置更多的常规样品,减少换样频率,无位置效应,提高分析测试的精准度和工作效率。
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公开(公告)号:CN103566606A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310539599.1
申请日:2013-11-04
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了一种多功能提纯装置,至少包括底盘以及安装在底盘上的净化罩,所述的净化罩与底盘之间形成一个密闭的净化腔室,所述的净化腔室中设有进料阀、纯化器、冷凝器、冷凝管以及收集瓶,其中净化罩的顶部设有用于投料的顶盖,进料阀位于净化腔室的顶部且位于顶盖的下方,冷凝器位于进料阀的下方且与进料阀相连接,纯化器和收集瓶均位于净化腔室内的下部,且两者的顶部均与冷凝器的底部连接。该装置解决了现有技术中的不足,该装置结构简单、安全环保、高效智能、操作方便、成本较低、占地面积小且对工作环境无苛刻的要求。该装置可以用来提纯氟化氢铵及其他试剂,本发明中还提供了提纯氟化氢铵的方法。
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公开(公告)号:CN118347830B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410553652.1
申请日:2024-05-06
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N1/44 , G01N27/626 , G01N21/03 , G01N21/84
Abstract: 本发明公开了一种垂直双脉冲激光剥蚀池及其使用方法,涉及激光剥蚀分析技术领域,主壳体上端面设有飞秒激光窗口,主壳体内设有穿过样品槽的红外激光通道和CCD图像采集通道、连通样品槽的反应气通道、载气通道和样品出气通道,主壳体外壁上端设有连通样品槽且倾斜设置的光谱接口,红外激光通道两端、CCD图像采集通道两端、反应气通道一端、载气通道一端、样品出气通道一端和光谱接口一端分别位于主壳体的不同外壁上。本发明能够满足多种实验条件,使剥蚀出的氧化物样品气溶胶与反应气体在剥蚀池中得到充分反应,避免元素分馏,并能够将生成的氧气或气溶胶送入等离子体质谱检测,获得更真实、准确的样品高精度元素含量及同位素比值数据。
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公开(公告)号:CN117782773A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410204887.X
申请日:2024-02-26
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N1/44 , G01N27/626 , G01N21/73 , H01J49/04
Abstract: 本发明公开了一种多脉冲飞秒激光剥蚀固体样品的进样器和剥蚀方法。其中,进样器包括:激光发射组件和样品容纳组件,激光组件发射的激光照射到样品容纳组件内的样品表面上,对样品进行剥蚀;激光发射组件包括依次设置的激光器、快门和脉冲分离器,激光器和脉冲分离器位于同一平面上,激光器发射出的激光经过脉冲分离器后照射到样品上,快门通过第一控制器控制,快门的设置能够控制激光器发射激光作用于固体样品上的个数。通过快门和脉冲分离器将输出的单个激光脉冲,进一步分解为多个子脉冲,并形成一个子脉冲串,作用在样品上,生成纳米级直径的气溶胶粒子,能够降低样品的基体效应和元素分馏效应,提高元素或同位素的分析精准度。
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