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LIBS技术应用于岩矿元素分布及含量测定

LIBS技术在岩矿、地化领域的应用愈见成熟、广泛 2012年8月19日,美国“好奇”号火星探测车利用 LIBS技术探测火星岩石矿物成分。LIBS技术的"主要任务是寻找轻质的化学元素,例如碳、氮和氧,这些元素都是维持生命所必需的”。该项目的首席研究员Roger Wiens说,“该系统可以对火星表面冰冻水以及其他资源进行快捷、精准的探测,例如对碳元素等的检测”。 LIBS技术对矿石、地质、古环境的元素分析应用现阶段已经愈见成熟,我国LIBS国标于2020年7月正式实施。LIBS技术具有能够分析轻元素、无须样品制备、测量成本低、速度快、可以进行元素分布成像的独特优势,人称LIBS技术“掀起了化学分析的革命”,现阶段被越来越广泛的用作传统分析方法的替代技术。 DragonFly LIBS 元素分析系统由欧洲工程技术中心(CEITEC)Lightigo研制生产DragonFly LI......阅读全文

LIBS是怎样的技术?

LIBS是激光诱导击穿光谱的英文简称(英语:Laser-induced breakdown spectroscopy) 。是通过超短脉冲激光聚焦样品表面形成等离子体,进而对等离子体发射光谱进行分析以确定样品的物质成分及含量。超短脉冲激光聚焦后能量密度较高,可以将任何物态(固态、液态、气态)的样品激发

LIBS技术:地沟油检测方法

  最近的一项研究表明,基于激光诱导击穿光谱(LIBS)技术对地沟油和合格食用油类进行特征光谱检测以及分析,对地沟油和常见合格食用油进行良好的分类,并建立模型对油类进行识别检验,检验结果十分良好。该研究为地沟油快速高效鉴别研究带来了新的思路与解决方法,对地沟油的鉴别具有特别重要的意义。  

基于LIBS技术的钢水成分检测优化研究

引言在炼钢工艺中,精确控制钢水中的化学成分是非常重要的,这对于保证钢铁质量以及应用性能具有重要意义。然而,我国国内一些企业钢水成分检测流程仍较为复杂,信息化水平不高,使得制样时间长,人力、物力消耗量大,不能准确分析钢水成分并进行及时调整,从而造成不必要的经济损失。因此,研究LIBS技术下钢水成分检测

什么是激光诱导击穿光谱技术(LIBS)

激光诱导击穿光谱技术又称为 LIBS ,它是一项多年来广泛应用于实验室内的分析技术。大部分手持式 LIBS 光谱仪主要用于废品处理厂以快速分拣合金,以及金属行业内的各种应用条件下用于合金识别及分析。 LIBS的工作原理是什么?在 LIBS 分析过程中,会使用聚焦脉冲激光激发样品,从其表面上取下很小量

LIBS元素分析技术的应用方案和案例

1、生命科学应用方案与案例CEITEC/AtomTrace LIBS研究团队很早就关注到LIBS技术在生命科学包括生物医学领域的应用。2005年,Jozef Kaiser博士(Atomtrace 公司科学主任、布尔诺大学教授、激光光谱学研究室负责人、CEITEC物质特性与表面科学研 究部主任)等

应用LIBS技术对砂岩型铀矿进行元素分布测量......(二)

应用SciTrace 双激发LIBS技术对选定高丰度区域进一步分析处理,参数为下表所示 参数 数值 初次激发激光脉冲能量 (mJ) 30 二次激发激光脉冲能量 (mJ) 80 烧蚀坑

激光诱导击穿光谱(LIBS)分析技术的发展趋势

  趋势一:便携化  近年来,随着对工业节能减排的要求,以及环境污染事件频发、食品安全等一系列问题、快速检测仪器得到了极大的重视。对于军事国防业及突发事件对快速响应的需求,环境监测与地质对在线监测的需求,历史文化遗产对于不可移动物质判别的需求,LIBS技术以其无样品预处理,多形态分析以及无辐射危害的

激光诱导击穿光谱(LIBS)分析技术的发展趋势

趋势一:便携化  近年来,随着对工业节能减排的要求,以及环境污染事件频发、食品安全等一系列问题、快速检测仪器得到了极大的重视。对于军事国防业及突发事件对快速响应的需求,环境监测与地质对在线监测的需求,历史文化遗产对于不可移动物质判别的需求,LIBS技术以其无样品预处理,多形态分析以及无辐射危害的优势

LIBS技术应用于岩矿元素分布及含量测定

LIBS技术在岩矿、地化领域的应用愈见成熟、广泛 2012年8月19日,美国“好奇”号火星探测车利用 LIBS技术探测火星岩石矿物成分。LIBS技术的"主要任务是寻找轻质的化学元素,例如碳、氮和氧,这些元素都是维持生命所必需的”。该项目的首席研究员Roger Wiens说,“该系统可以对火星表面

应用LIBS技术对砂岩型铀矿进行元素分布测量......(一)

应用LIBS技术对砂岩型铀矿进行元素分布测量(Mapping)和伴生分析矿物岩石的研究中,传统的地学分析仪器对于贫矿石元素检测较为困难:例如光学显微镜、电子探针、电子扫描显微镜、LIF或XRF技术等。主要原因是矿物中的金属相较小(μm),或者其中的胶态组分中元素难以检测,或者二者兼有;并且要经过相当