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相似文献
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1.
同位素质谱和无机质谱   总被引:2,自引:0,他引:2  
赵墨田 《分析试验室》1997,16(1):92-100
本文是《分析试验室》定期评述中“同位素质谱和无机质谱”的第四篇评述,评述的范围是1994年11月至1996年10月我国气体同位素质谱,热电离同位素质谱,加速器质谱,火花源质谱,电感耦合等离子体质谱,辉光放电质谱,同位素稀释质谱,二次离子质谱,激光共振电离子飞行时间质谱,电子探针,质子探针,激光探针和它们在地学,核科学,环境科学,材料学,计理学,医学和生命科学中的应用,引用文献149篇。  相似文献   

2.
同位素质谱和无机质谱   总被引:3,自引:0,他引:3  
赵墨田 《分析试验室》1995,14(1):93-109
本文是《分析试验室》定期评述中“同位素质谱和无机质谱”的第三次评述,评述的范围是1992年11月至1994年10月我国同位素质谱和无机质谱的进展。内容包括同位素质谱,同位素稀释质谱,二次离子质谱,离子探针,电感耦合等离子体质谱,激光电离质谱,加速器质谱、火花源质谱和它们在同位素地质年代学、同位素地球化学、核科学、农业、医学、环境学、计量学等学科中的应用。引用文献259篇.  相似文献   

3.
本文与本刊1991年专栏评述衔接,评述了1991~1992年10月间我国同位素质谱和无机质谱分析的情况。包括同位素分析、同位素示踪、同位位素稀释、同位素质谱计研制、火花质谱、二次离子质谱、离子探针、等离子体质谱等。资料来源以国内为主,也收集了少量代表学科先进水平的外国文献。参考文献252篇。  相似文献   

4.
同位素质谱与无机质谱分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
孟宪厚 《分析试验室》1991,10(4):167-177,115
本文是《分析试验室》定期评述中“无机质谱分析”课题的第二篇评述文章,它增加了同位素质谱分析的内容,故将题目改为现今题目,它综述了1985年~1990年间同位素质谱和无机质谱的发展概况。其中包括同位素示踪、同位素稀释、火花源质谱、二次离子质谱、等离子体质谱等。内容以国内为主,也收集了少量代表学科先进水平的外国文献。  相似文献   

5.
天然气中氦同位素的质谱分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
  相似文献   

6.
用稳定同位素质谱技术检测肉鸡色素的来源   总被引:2,自引:0,他引:2  
王慧文  杨曙明  吴伟 《分析测试学报》2007,26(5):608-611,616
通过分析肉鸡中稳定同位素δ13C值和δ15N值,推断肉鸡色素的来源,证明稳定同位素质谱技术可以作为调查动物饲料来源、追溯动物产品的方法。结果表明:添加色素组,随着色素添加量的增加RCF值显著升高(P<0.05);撤除色素后,各处理间的RCF值差异不显著(P>0.05);鸡肉粗蛋白中δ13C值在撤除色素前后的差异不显著(P>0.05)。饲喂不同含量的玉米组,随着玉米含量的增加,各组的RCF值有显著的差异(P<0.05);当饲料中玉米的含量由10%换成70%时,鸡爪的RCF值大幅度升高(P<0.05),反之,鸡爪的RCF值大幅度降低(P<0.05);鸡肉粗蛋白中δ13C值随着玉米含量的变化呈现显著差异(P<0.05)。另外,添加色素组和饲喂玉米组,当RCF值相同时,鸡肉粗蛋白中δ13C值有显著差异。  相似文献   

7.
电感耦合等离子体质谱在同位素分析中的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了电感耦合等离子体质谱技术(ICP-MS)在同位素分析方面的应用和最新进展,着重介绍了多接收器电感耦合等离子体质谱(MC-ICP-MS),等离子体飞行时间质谱仪(ICP-TOF-MS),激光烧蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICPMS),扇形磁场电磁双聚焦电感耦合等离子体质谱(ICP-SF-MS).  相似文献   

8.
静态灼烧氧化法制备有机碳同位素质谱分析样品   总被引:6,自引:0,他引:6  
针对目前国内大多数实验室采用密封安瓶法制备有机碳同位素质谱分析样品所存在的不足之处,设计了呈套静态灼氧化法制备有机碳同位素质谱分析样品的实验系统,该系统具有实验精度高,操作方便,经济安全等特点,适合于在国内同位素实验室中推广应用。  相似文献   

9.
用质谱技术对钾、钙同位素体系特征参数测定的初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
彭子成  王俊新  张巽  刘桂建  贺剑峰 《分析化学》2002,30(11):1281-1284
报道了用FinniganMAT 2 62质谱技术和同位素稀释法测定了光谱纯CaO和国际二级标准Tahiti(CaCO3)的同位素40 Ca 42 Ca比值以及后者的40 Ca含量 ,RSD分别为 0 .0 2 %和 0 .1 %。对国家钾标样的测定表明 :39K、40 K和41 K同位素丰度分别为 0 .93 2 60± 0 .0 0 1 2、0 0 0 0 1 1 2 0± 0 .0 0 0 0 1 2 9和 0 .0 672 86± 0 .0 0 0 1 2 5。其中39K含量为 0 .1 2 1 72± 0 .0 0 0 2 9,与标准值在误差范围内一致。实验测定结果为在我国开展40 K 40 Ca同位素体系的定年和环境的示踪研究打下了基础  相似文献   

10.
黄敏  陈彦 《分析科学学报》1996,12(3):242-247
本文评述了表面热电离质谱(TIMS),特别是负离子质谱(NTI-MS)对非金属和具有高电离电位的金属元素的同位素测定的进展,引用文献34篇。  相似文献   

11.
近年来,稳定同位素化学标记结合质谱技术在定量蛋白质组学、代谢组学及转化医学等领域得到了广泛的应用.从同位素标记的官能团的角度进行了分类,除了传统的、商品化的同位素标记技术,还综述了一些最新报道的针对巯基、氨基和羧基等基团的特异性和非特异性同位素标记的策略及应用等方面的研究进展,并对此方面的发展趋势和应用前景进行了展望.  相似文献   

12.
13.
于志强  彭平安  傅家谟  盛国英 《色谱》2001,19(2):97-100
 对于卟啉碳同位素的测定 ,传统方法 (用HPLC分离出单个卟啉化合物 ,然后燃烧成CO2 进行碳同位素的测定 )需要的样品量大 (几mg)、耗时长 ,限制了其在化学、地球科学中的应用。该文作者建立的方法是通过对卟啉化合物进行衍生化反应 ,以增强卟啉的挥发性 ,使其适用于气相色谱 同位素比值质谱 (GC IRMS)技术。对衍生化反应的整个过程进行了同位素测定 ,证实最终的衍生化硅卟啉与初始的自由基卟啉化合物碳同位素的差值在分析误差范围之内 ,无明显的同位素分馏。  相似文献   

14.
本文着重介绍使用自制的装置净化天然气,净化后氦氖的组分占99%。以空气氦为标准样,采用同位素峰高比测定天然气中~2He/~4He值。当VG5400质谱计内的氦量大于4×10~(-7)cm~3·STP·He时,其灵敏度稳定,约10~(-4)A/cm~3·STP·He,17天内的~3He/~4He值精确度为1.32%。此外,简要讨论了同位素质谱峰高比测定法的条件和~(20)Ne/~4He值对~3He/~4He测量结果的影响。  相似文献   

15.
电感耦合等离子体质谱技术最新进展   总被引:22,自引:0,他引:22  
李冰  杨红霞 《分析试验室》2003,22(1):94-100
对1998年以来电感耦合等离子体质谱技术(ICP-MS)的最新进展作一简要回顾。内容包括同位素比值分析、双聚焦扇形磁场高分辨ICP-MS、多接收器磁扇形等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)、飞行时间等离子体质谱仪(ICP-TOF-MS)、“冷”等离子体及屏蔽炬技术以及动态碰撞/反应池技术等进展。  相似文献   

16.
以~(151)Eu作稀释剂,质谱同位素稀释法(IDMS)测定了粉煤灰中痕量Eu。通过降低Eu空白获得了较低的检出限。方法检出限为8.7×10~(-10)gEu,精密度为±2%。  相似文献   

17.
田甜  刘书妤  李双青  李秀琴  张庆合 《分析化学》2021,49(4):563-570,中插5-中插6
采用四极杆轨道阱高分辨质谱,建立了快速检测氘标记化合物同位素分布与丰度的新方法.首先,建立仪器质量数偏差(IME)和同位素偏差(ID)的计算方法;其次,确定方法的适用前提为仪器质量偏差小于同位素偏差(即IME相似文献   

18.
生物质谱--蛋白质组研究的关键技术   总被引:6,自引:0,他引:6  
李蓉  梁恒 《化学通报》2002,65(11):748-751,757
介绍了近几年来国际上重点研究的几类新型生物质谱技术,综述了它们在蛋白质组研究中的最新进展,比较了各自的特点,简要评价了它们在蛋白质组研究中的应用和前景。  相似文献   

19.
介绍了同位素稀释法的原理,对同位素稀释法的浓度计算公式进行了推导。着重论述了同位素稀释法电感耦合等离子体质谱分析过程中影响同位素比值测定结果准确度和精确度的主要因素及其解决办法。综述了同位素稀释法电感耦合等离子体质谱近几年来在材料、生物以及环境样品分析中的应用。  相似文献   

20.
建立了一种基于生物质谱的乙酸酐稳定同位素标记,定量蛋白质组学研究方法,优化了影响标记效率的各种条件.在pH 8.0的Na2B4O7/H3BO3 缓冲体系中,当乙酸酐摩尔浓度25倍过量于肽段摩尔量,22℃反应30 min时,标记即可完全.对多对H6/D6-乙酸酐标记肽段在基质辅助激光解吸电离质谱中的动态范围及定量准确度进行了考察,并通过串联质谱分析确定了乙酰化位点.结果表明: 在10倍和30倍动态范围内,线性关系良好(r=0.99, r=0.98),理论值和观测值的偏差分别为0.5%和20%.  相似文献   

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