-
公开(公告)号:CN109060859B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201810940131.6
申请日:2018-08-17
Applicant: 国家地质实验测试中心
IPC: G01N23/2251 , G01N27/62
Abstract: 本发明涉及一种沉积岩Os初始值的分析方法,属于同位素地球化学分析技术领域,解决了现有技术中获取沉积岩Os初始值耗时久、成功率低、分析测试成本高的问题。该分析方法,包括以下步骤:沉积岩样品采集;制作岩石薄片;在岩石薄片上建立直角坐标系,在扫描电子显微镜的背散射图像下确定分析目标所处象限和直角坐标,对岩石薄片分析目标定位;根据直角坐标系、分析目标所处象限和分析目标的直角坐标在LA‑MC‑ICP‑MS光学镜头下再次确定分析目标的位置,进行LA‑MC‑ICP‑MS激光原位剥蚀自生黄铁矿Os同位素测试,测得M/Z185、M/Z187、M/Z188信号数据;对所述信号数据进行处理,得到沉积岩Os初始值。利用该方法能够直接、快速地获得沉积岩中的Os初始值。
-
公开(公告)号:CN110793991A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910967664.8
申请日:2019-10-12
Applicant: 国家地质实验测试中心
IPC: G01N23/22 , G01N23/2202 , G01N27/62 , G01N1/28
Abstract: 本发明涉及一种沉积岩Re赋存状态的分析方法,属于Re元素分析技术领域,解决现有分析过程操作繁琐、智能化低、测试不准确的问题。步骤包括:使用热塑性树脂作为样品垫料,对垫好热塑性树脂的样品进行磨平,对磨平后的样品进行表面喷金;通过扫描电镜获得样品的扫描电镜图像,确定样品的矿物分布和形貌特征,使用X射线能谱仪打点检测目标区域组分的总化学成分,结合扫描电镜照片确定Re元素面扫描目标区域;通过激光剥蚀系统与电感耦合等离子体质谱联用技术对Re元素面扫描目标区域进行激光点剥蚀扫描,并记录扫描数据;根据扫描数据绘制Re元素二维分布图像;将扫描电镜图像和Re元素二维分布图像进行比对,确认扫描目标区域的Re赋存状态。
-
公开(公告)号:CN111876597B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010767437.3
申请日:2020-08-03
Applicant: 国家地质实验测试中心
IPC: C22B3/04 , C22B3/44 , C22B11/00 , C22B1/02 , C22B34/34 , B22F9/22 , C22B3/42 , C22B61/00 , C01G39/00 , C01G47/00
Abstract: 本发明公开了一种从辉钼矿中提取放射性成因187Os的方法,属于矿物提取技术领域,解决了现有工艺无法回收放射性成因187Os,并且污染环境的问题。从辉钼矿中提取放射性成因187Os的方法,包括如下步骤:配料→焙烧→水浸→过滤→酸煮钼和蒸馏锇工艺→四氧化锇的吸收、浓缩→硫化锇沉淀→碱熔硫化锇→蒸馏→四氧化锇被乙醇还原为二氧化锇→还原二氧化锇,得到金属锇。本发明实现了高纯度提取187Os。
-
公开(公告)号:CN111876617A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010768221.9
申请日:2020-08-03
Applicant: 国家地质实验测试中心
IPC: C22B34/34 , C22B61/00 , C22B11/00 , C22B3/04 , C22B3/22 , C22B3/44 , C22B3/42 , C22B1/02 , C01G39/00 , C01G47/00
Abstract: 本发明公开了一种提取钼、铼和放射性成因187Os的方法,属于矿物提取技术领域,解决现有工艺无法同时回收钼、铼和放射性成因187Os,并且回收过程严重污染环境的问题。提取方法包括如下步骤:配料→焙烧→水浸→过滤,得到第一液相和第一固相,第一固相进入酸煮钼和蒸馏锇工艺,得到挥发性四氧化锇和浆液,挥发性四氧化锇进入后续的提取187Os工艺,浆液进入后续的提取钼工艺;第一液相含有铼,进入后续的提取铼工艺。提取钼工艺包括如下步骤:过滤→沉淀杂质→离子交换提取钼→洗脱→结晶得到钼酸铵。本发明实现了采用一个工艺同时提取钼、铼和187Os。
-
公开(公告)号:CN119619260A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411747947.9
申请日:2024-12-02
Applicant: 国家地质实验测试中心
Abstract: 本公开实施例提供一种岩石样品铂族元素分离富集及其高精度测定方法,包括:称取岩石类地质样品并进行溶样得到铂族元素溶解液;将铂族元素溶解液进行直接蒸馏以将Os分离,分别得到Os吸收液和包括Re和其他铂族元素蒸馏剩余液;将蒸馏剩余液复溶于0.1mol/L HCl得到样品溶液;将样品溶液加入阳离子树脂柱中,用0.1mol/L HCl淋滤洗提分离基体元素和Re及其他铂族元素;将淋滤液复溶于0.1mol/L HCl后加入LN树脂柱,用0.1mol/L HCl淋滤洗提分离剩余干扰元素、Re及其他铂族元素;对Os、Re和其他铂族元素的高精度测定。该方法操作简单、铂族元素回收率高、基体元素和干扰元素去除率高。
-
公开(公告)号:CN119574259A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411855162.3
申请日:2024-12-17
Applicant: 国家地质实验测试中心
Abstract: 本申请提供一种黑色页岩Carius管完全溶样方法,包括:称量黑色页岩样品加入溶样罐,向溶样罐中加入HF并静置溶样得到预溶解溶液;将预溶解溶液加热,在预溶解溶液加热至近干时加入HCl进行赶酸,重复赶酸多次以将HF赶走;将赶酸后的预溶解溶液中加入HCl,将预溶解溶液完全转移至Carius管内,向Carius管加入混合稀释剂和溶样试剂,进行Carius管封闭完全溶样得到样品溶解液;采用直接蒸馏法将样品溶解液中的Re和Os分离;对蒸馏剩余溶液的Re和蒸馏吸收液中的Os富集纯化,分别得到待测量的Re样品和Os样品。该方法在保证Re和Os几乎没有损失的同时有效实现黑色页岩等富有机质沉积岩样品的完全溶样。
-
公开(公告)号:CN110793991B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201910967664.8
申请日:2019-10-12
Applicant: 国家地质实验测试中心
IPC: G01N23/22 , G01N23/2202 , G01N27/62 , G01N1/28
Abstract: 本发明涉及一种沉积岩Re赋存状态的分析方法,属于Re元素分析技术领域,解决现有分析过程操作繁琐、智能化低、测试不准确的问题。步骤包括:使用热塑性树脂作为样品垫料,对垫好热塑性树脂的样品进行磨平,对磨平后的样品进行表面喷金;通过扫描电镜获得样品的扫描电镜图像,确定样品的矿物分布和形貌特征,使用X射线能谱仪打点检测目标区域组分的总化学成分,结合扫描电镜照片确定Re元素面扫描目标区域;通过激光剥蚀系统与电感耦合等离子体质谱联用技术对Re元素面扫描目标区域进行激光点剥蚀扫描,并记录扫描数据;根据扫描数据绘制Re元素二维分布图像;将扫描电镜图像和Re元素二维分布图像进行比对,确认扫描目标区域的Re赋存状态。
-
公开(公告)号:CN111876596B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010767414.2
申请日:2020-08-03
Applicant: 国家地质实验测试中心
IPC: C22B3/04 , C22B3/44 , C22B11/00 , C22B1/02 , C22B34/34 , B22F9/22 , C22B3/42 , C22B61/00 , C01G39/00 , C01G47/00
Abstract: 本发明公开了一种提取钼和放射性成因187Os的方法,属于矿物提取技术领域,解决现有工艺无法同时回收钼和放射性成因187Os,并且回收过程严重污染环境的问题。提取方法包括如下步骤:配料→焙烧→水浸→过滤,得到第一液相和第一固相,第一固相进入酸煮钼和蒸馏锇工艺,得到挥发性四氧化锇和浆液,挥发性四氧化锇进入后续的提取187Os工艺,浆液进入后续的提取钼工艺。提取钼工艺包括如下步骤:过滤→沉淀杂质→离子交换提取钼→洗脱→结晶得到钼酸铵。本发明实现了采用一个工艺同时提取钼和187Os。
-
公开(公告)号:CN111663055B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010767409.1
申请日:2020-08-03
Applicant: 国家地质实验测试中心
Abstract: 本发明公开了一种提取铼和放射性成因187Os的方法,属于矿物提取技术领域,解决了现有工艺无法同时回收铼和放射性成因187Os,并且回收过程严重污染环境的问题。提取方法包括如下步骤:配料→焙烧→水浸→过滤,得到液相和固相,固相进入酸煮钼和蒸馏锇工艺,得到挥发性四氧化锇,挥发性四氧化锇进入后续的提取187Os工艺;液相含有铼,进入提取铼工艺。提取铼工艺包括如下步骤:离子交换提取铼→浓缩;→一次结晶,得到铼酸铵晶体→二次结晶,得到铼酸钾晶体。本发明实现了采用一个工艺同时提取铼和187Os。
-
公开(公告)号:CN108872542B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201810922012.8
申请日:2018-08-14
Applicant: 国家地质实验测试中心
IPC: G01N33/24
Abstract: 一种黑色页岩Re‑Os同位素定年的方法,属于黑色页岩定年技术领域。采用丙酮萃取、纯化CrO3可以将试剂中的Re基本去除。采用该纯化试剂产物配置的H2SO4‑Na2CrO4溶液可用于黑色页岩Re‑Os同位素定年,采用H2SO4‑Na2CrO4溶样方法进行Re‑Os同位素定年测定时,所用试剂毒性较低,全流程空白可以满足pg‑ng级黑色页岩样品的Re‑Os同位素定年。并且,Re的富集纯化流程也较传统方法更简便,在该过程中,通过加入过量NaOH,将Cr6+转为Cr3+,降低了水体污染及对人体的危害,可以在实验室中推广使用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-