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锂作为最轻的金属元素,在地质学、天体物理学和核工业等领域,得到了广泛的应用,这些应用都要求对锂同位素丰度进行准确测定。测定锂同位素丰度常用的方法为热表面电离质谱法,但是测量存在系统偏差,需要校正,目前所用的校正方法有标准校正法和校准质谱法。 相似文献
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锂作为最轻的金属元素,在质谱测量中会发生显著的同位素分馏效应。国内外有关锂同位素的质谱分析研究,多针对的是地质、环境、宇宙学等领域,测定的样品中锂含量都在微克以上量级。针对特殊要求,需要发展纳克量级的痕量锂质谱分析技术。 相似文献
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加速器质谱技术(AMS)又称超灵敏质谱技术,是在80年代发展起来的一种超微量核分析方法。它对有些同位素分析的丰度灵敏度达到10(-16),或者说可探测到104个原子,比普通质谱计的灵敏度高出8-9个数量级。 相似文献
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二次离子质谱分析技术及应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
二次离子质谱(SIMS)是离子质谱学的一个分支,也是表面分析的有利工具。该方法能检测出微小区域内的微量成分,绝对检出限10-13—10-19g、相对检出限ppm—ppb;具有能进行杂质深度剖析和各种元素在微区范围内同位素丰度比的测量。结合IMS-6f型二次离子质谱仪器,本文对SIMS仪器和技术应用进行了综述。 相似文献
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加速器质谱(AMS)是测量长寿命放射性核素灵敏度最高的分析技术,在环境、地质、考古、物理等领域有着广泛应用。近年来,AMS装置的小型化在国际上得到了很大发展。为了研发小型化AMS装置及其分析技术,中国原子能科学研究院分别自主研制了加速电压为0.2 MV的单极型AMS装置和端电压为0.3 MV的串列型AMS装置。基于研制的单极型AMS装置,成功开展了14C的高效传输和本底排除技术研究,实现了14C的高灵敏测定,14C/12C的测量灵敏度达到2×10–15;利用研制的串列型AMS装置,开展了低能量下129I的气体剥离条件、本底排除和探测方法研究,建立了129I的高效传输和高灵敏测量方法,129I/127I的测量灵敏度为1×10–14。这是国内首次研制成功小型AMS装置,为AMS国产化奠定基础。 相似文献
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运用四极质谱计对微光成像器件的制管工艺质量进行大量质谱分析监测,分清了各道工序污染对制管的影响。通过对制管工艺进行改进,使制管成品率提高了50%。 相似文献
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加速器质谱(AMS)技术是上世纪70年代末发展起来的一种分析微量核素和探测稀有粒子的新方法。因其具有排除分子离子干扰以及鉴别同量异位素等多方面优势,故比常规分析技术和普通质谱计具有更高的灵敏度(丰度灵敏度可达到10-15)。自发展起来以来,这种技术己广泛应用于不同的研究领域。本文对AMS的基本原理、装置、技术发展以及其在核物理及核天体物理、地质年代学、生物医学示踪、环境监测等领域中的教学科研应用进行了详细阐述。 相似文献
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现代物理技术在铜鼓研究中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
本文通过矿料来源的铅同位素考证、铜鼓声学特性研究、铜鼓调音刮痕探秘几个实例,介绍现代物理技术在古代铜鼓研究的具体应用,从而说明物理学在考古学中的应用大有可为。 相似文献
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原子光谱/元素质谱在生命分析中的应用进展 总被引:1,自引:0,他引:1
原子光谱/元素质谱是元素分析的强有力手段,其在生命分析领域的应用也越来越广泛。在单细胞元素分析方面,相关研究工作主要关注元素在单细胞中的分布和形态变化;在元素标记策略分析领域,利用原子光谱(atomic spectrometry, AS)和电感耦合等离子体质谱(inductively coupled plasma mass spectrometry, ICP-MS)实现对小分子、核酸、蛋白质等目标分析物的高灵敏检测是研究热点;在金属药物分析领域,ICP-MS为研究金属药物在生物体中的摄入、分布、代谢和排泄等过程提供了便利,也为进一步阐明药物作用机理以及金属药物的设计和改进提供了数据支持;在生物元素成像领域,ICP-MS与激光剥蚀技术(laser ablation, LA)联用,可以对生物样品进行原位分析和微区分析,结合有机质谱实现元素相关生物过程的分子机制研究;与相关分离方法联用,原子光谱和元素质谱还可以对生物组织中元素进行形态分析,研究其在相关过程中的生物转化过程。本文从单细胞元素分析、元素标签标记策略、金属药物转运与代谢以及生物组织中元素分布分析等方面,评述了原子光谱和ICP-MS在生命分析中的应用实例,并对该领域的发展前景进行了展望。 相似文献
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入射离子X射线探测及其应用 总被引:5,自引:0,他引:5
文章介绍了近年来加速器质谱学中新发展的一种探测入射离子特征X射线技术.当用重离子轰击靶时,人们能够观测到这些离子的特征X射线和靶元素的X射线.由测定的入射离子的X射线可以用于分析入射离子的元素属性.如果入射离子的质量数已知,则通过其特征X射线的测定,也就可以确定其同位素属性,这对加速器质谱技术中的重同量异位素鉴别和离子束中的杂质成分的分析具有重要的意义.选择合适的离子速度和用作靶的元素,可以使入射离子和靶元素所形成的亚分子态发射X射线为其主要过程,从而在实验上获得最佳的X射线产额. 相似文献
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利用同步辐射真空紫外光电离质谱技术研究了正丁烷和异丁烷在流动反应器中的低压热解,实验温度为823~1823 K. 通过扫描光电离效率(PIE)谱探测并鉴定了20多种热解产物,特别是多种自由基和同分异构体. 在质谱分析的基础上讨论了正丁烷和异丁烷热解的不同特性,从而为丁烷同分异构体分解路径的讨论提供了实验依据. 通过讨论可以发现,丁烷的同分异构体结构对它们的主要分解路径具有强烈的影响,从而导致了它们质谱和PIE谱的差异,如不同的主要产物和丁烯产物结构等. 此外与正丁烷热解相比,异丁烷热解在较低的温度下即可生成苯,这与后者中炔丙基和C4物种等苯前驱体的生成得到了加强是密切相关的,也为解释支链烷烃碳烟生成趋势高于直链烷烃的现象提供了实验线索. 相似文献
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本文叙述了某新型飞机在设计研制过程中,需要对翼下挂架投放机构进行运动分析的课题,利用高速摄影测量技术进行全过程的实测分析。文章叙述了摄影测试的原理、方法。着重讨论了摄影测量中一向被人们所忽视的场地测量与校验。认为等待型摄影测量中,摄影比例尺的精度除与所用设备的精度有关外,还与场地测量精度有关。在动态摄影测量中,测试方法、测量场地布置与控制点的建立,以及时间量的正确量测,对摄影测试精度有很大影响。 相似文献
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Hf的加速器质谱分析要求必须提供纯度极高的HfF4样品,以便获得足够多的HfF5^-离子流来进行测量。氧同位素等杂质会导致产生HfF3O^-,HfFO2^-等无测量价值的离子流,造成HfF5^-束流强度降低,使测量能力下降。“干法”制备技术有助于获得纯度高、无氧和水等杂质的HfF4样品,从而改善加速器质谱的测量效果。 相似文献
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基于低流速雾化器和可拆卸接口的毛细管电泳-电感耦合等离子体质谱联用技术应用于汞的形态分析 总被引:4,自引:1,他引:4
报道了基于低流速雾化器(MicroMist)和随意拆卸接口的毛细管电泳(CE)-电感耦合等离子体质谱联用技术,并将其应用于汞的形态分析。这种可随意拆卸接口避免了毛细管冲洗过程中对检测器的污染。无机汞和甲基汞在下列电泳条件下得到了基线分离: CE分离毛细管为45 cm×75 μm石英熔硅毛细管,电解质溶液为30 mmol·L-1 H3BO3+10% CH3OH(pH 8.7),分离电压为22.5 kV。汞形态的迁移时间和峰面积的精密度分别是(RSD, n=5)分别为3.5%~3.8%和2.3%~5.1%。甲基汞和无机汞的检出限(3σ)分别是47和48 μg·L-1。 相似文献
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近红外光谱分析技术及发展前景 总被引:6,自引:0,他引:6
近红外光(nearinfrared,NIR)是介于可见光(VLS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,美国材料检测协会(ASTM)将波长780~2526nm的光谱区定义为近红外光谱区。近红外光谱主要应用两种技术获得:透射光谱技术和反射光谱技术。透射光谱波长一般在780~1l00nm范围内;反射光谱波长在1100~2526nm范围内。近红外光谱区(NIR)是由赫歇尔(Herschel)在1800年发现的。卡尔·诺里斯(KarlNorris)等人首先用近红外光谱区测定谷物中的水分、蛋白质。低谷 相似文献