岩石样品铂族元素分离富集及其高精度测定方法

    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

    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。

    一种黑色页岩Carius管完全溶样方法

    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

    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。

    一种沉积岩Re赋存状态的分析方法

    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

    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。

    一种提取铼和放射性成因187Os的方法

    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

    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。

    一种黑色页岩Re-Os同位素定年的方法

    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

    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。

    一种用于灰岩Re-Os同位素定年方法

    公开(公告)号:CN108982647A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810941505.6

    申请日:2018-08-17

    CPC classification number: G01N27/626

    Abstract: 本发明涉及一种用于灰岩Re-Os同位素定年方法,属于同位素地质年代学技术领域,解决了现有技术中采样方法不科学、定年样品盲目选择,定年成功率低,样品消解不彻底且耗时久、溶解方案带来杂质干扰导致灰岩Re-Os同位素年龄结果准确度、精度差等问题。该方法,包括以下步骤:灰岩样品采集与碎样;挑选还原环境沉积的灰岩定年样品;对灰岩定年样品进行预消解,用盐酸和双氧水混合溶液对所述灰岩定年样品的预消解液进行溶解;对灰岩定年样品的溶解液Re-Os分离提纯;进行Re-Os同位素热电离质谱检测;对所述Re-Os同位素数据进行处理,得到最终灰岩Re-Os同位素年龄。本发明提供的分析方法提高了灰岩Re-Os同位素定年的成功率、准确度和精度及实验流程操作效率。

    一种铬铁矿Re-Os同位素测定方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119438363A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411855285.7

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本申请提供一种铬铁矿Re‑Os同位素测定方法,包括:称量铬铁矿样品并加入Carius管中;冷冻条件下使用HCl将准确称重的混合稀释剂转移至Carius管;冻实后向Carius管依次加入HNO3和H2O2并继续冻实,其中,Carius管中HNO3、HCl和H2O2的体积比为4:4:1;将Carius管封闭后放置于烘箱中加热预设时间进行溶样;采用直接蒸馏法将样品溶液中的Re和Os进行分离;对蒸馏剩余溶液的Re和蒸馏吸收液中的Os富集纯化并进行高精度Re‑Os同位素测定。该方法具有更低的全流程空白,可以保证铬铁矿这类具有极低Re含量样品的高精度分析,同时减少Os交叉污染及溶样损失的问题。

    一种低Re含量碳酸盐岩Re-Os同位素定年方法

    公开(公告)号:CN117849156B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202311839041.5

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本公开实施例提供一种低Re含量碳酸盐岩Re‑Os同位素定年方法,包括:采集碳酸盐岩样品;对采集的碳酸盐岩样品进行预选取,得到受后期地质作用影响小的碳酸盐岩测年样品;称取碳酸盐岩测年样品并加入溶样试剂;通过用于卡洛斯管的高温外压溶样装置对碳酸盐岩测年样品进行大取样量溶样,得到碳酸盐岩测年样品的溶解液;对溶解液进行Re‑Os分离提纯,得到纯化后的Re、Os溶液;对纯化后的Re、Os溶液进行Re‑Os同位素热电离质谱检测,得到Re‑Os同位素数据;对Re‑Os同位素数据进行处理,得到最终的低Re含量碳酸盐岩Re‑Os同位素年龄。该方法可以实现准确测量Re含量低于2ppb的碳酸盐岩中有效的Re‑Os同位素,填补了低Re含量碳酸盐岩Re‑Os同位素定年的空白。

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