LAICPMS和SIMS硫化物微量元素和硫同位素原位分析

硫化物(特别是黄铁矿)可形成于各类地质环境中,在金属矿床的成矿早期一直延续到成矿后期。在观察原生硫化物及其在成岩后的变质作用、热液交代作用下生成的增生边、重结晶的次生硫化物时,通过光学显微镜和背散射图像,根据矿化、蚀变期次及矿物共生组合,可将不同结构的硫化物划分为不同期次的产物,再与LA-ICPMS硫化物原位微量元素点分析数据和面扫描图像相对应,就可知悉不同期次的硫化物各自的地球化学特征,即硫化物的地球化学分带性,这对研究沉积作用、变质作用、岩浆作用、热液交代作用如何影响硫化物中微量元素(例如Au元素)的富集行为至关重要。 对于金矿床来说,通过研究硫化物中不同微量元素与Au富集行为的耦合程度,有助于探讨Au在硫化物中的赋存形式及Au在硫化物晶体中的置换反应。藉由LA-ICPMS点分析的时间分辨(time-resolved)信号谱图,还可以获得硫化物样品在同一位置不同深度上的元素丰度分布,进一步讨论Au在硫化物中的赋存状态。......阅读全文

LAICPMS和SIMS硫化物微量元素和硫同位素原位分析

  硫化物(特别是黄铁矿)可形成于各类地质环境中,在金属矿床的成矿早期一直延续到成矿后期。在观察原生硫化物及其在成岩后的变质作用、热液交代作用下生成的增生边、重结晶的次生硫化物时,通过光学显微镜和背散射图像,根据矿化、蚀变期次及矿物共生组合,可将不同结构的硫化物划分为不同期次的产物,再与LA-ICP

原位S同位素LAMCICPMS分析揭示成矿母岩浆具有高氧逸度

  区别于板内环境中产出的典型岩浆铜镍硫化物矿床,造山带中产出的岩浆铜镍硫化物矿床已经成为国际上该类矿床勘查和研究的新热点。幔源岩浆在地壳浅部达到硫化物饱和是成矿的基础,硫化物饱和的机制也与母岩浆的氧逸度密切相关。对于造山带中产出的岩浆铜镍硫化物矿床母岩浆的氧逸度及主要控制因素,仅存在定性认识,缺乏

聚焦激光剥蚀等离子体质谱-2019无机及同位素质谱会分会

  分析测试百科网讯 2019年9月21日,2019中国质谱学会无机及同位素质谱学术会议在贵阳召开。(相关报道:2019无机及同位素质谱会召开 庆祝中国质谱学会成立40周年)本次会议设置了多个分会场,分析测试百科网作为合作媒体报道了激光剥蚀等离子体质谱分会场。西北大学 袁洪林  西北大学袁洪林带来了

地质地球所研发出锆石微区原位OHf同位素分析标样

  锆石作为副矿物广泛存在于各类岩石中,锆石微区原位U-Pb年龄、Hf-O和元素地球化学组成可以提供有关岩石形成年龄、成因和演化的丰富信息,而这些信息的获得依赖于分析仪器和分析技术的进步,如离子探针(SIMS)和激光探针等离子体质谱(LA-ICPMS和LA-MC-ICPMS)。由于微区

基因活性的同位素分析实验——原位裂解细胞的CAT分析法

实验材料转染细胞试剂、试剂盒Triton裂解液仪器、耗材培养皿培养箱实验步骤1.  60 mm 培养皿中转染了CAT表达质粒的细胞,用2 ml PBS洗1次。每培养皿加入2 ml 低渗缓冲液,在室温下温育2~5 min。2.  吸去低渗缓冲液,加入400 μl Triton裂解液。用橡胶刮子将细胞刮

基于激光剥蚀―ICPMS技术的生物元素成像分析

  1引言   生物体内的微量元素具有十分重要的生物功能,参与多种生物化学过程[1\],如金属离子常作为蛋白质的活性中心,催化和调节生物体内的化学反应[2\]。微量元素还与一些疾病的发生发展密切相关[3\]。研究发现,阿尔茨海默病(Alzheimer′sdisease,AD)患者大脑的沉积斑中有高浓

树木年轮原位分析利器—激光剥蚀稳定同位素比质谱系统

  英国Sercon质谱公司与英国Swansea大学的科学家合作开发了一套激光剥蚀-燃烧-气相分离-稳定同位素比质谱系统用于树木年轮中的δ13C的原位分析,以年为单位重构了过去的气候变化情况。这些数据结合EA-IRMS所得到的δ13C值就可以高分辨的对在生长季节树叶与树干的分馏的情况进行评价,进而可

研究揭示急速升温事件背后碳释放的完整记录

   距今约5600万年前,地球上发生了新生代以来最强烈的一次快速升温,导致大气圈、水圈和生物圈发生了重大变化,这一历史性事件被称为“古新世-始新世极热事件”,该事件与碳释放有关。近三十年来,该事件已成为古气候、古环境研究的热点之一。  近日,中科院青藏高原研究所大陆碰撞与高原隆升重点实验室副研究员

LAMCICPMS仪原位分析硫化物铅同位素组成

  1 引 言   在矿产资源勘查领域,铅同位素作为有效的示踪手段,长期为研究成矿时代、成矿物质来源和成矿介质与条件提供重要依据与线索[1~3]。硫化物中铅同位素通常利用热电离质谱(Thermal ionization mass spectrometry,TIMS)[4~6]或者多接收杯等离子体质谱

用非同位素探针进行原位杂交和检测实验——荧光原位杂交

实验方法原理实验材料载有样本的载玻片试剂、试剂盒 20〜150 ng非同位素标记的DNA探针去离子的甲酰胺l0 mg mL经超声处理的鲑精DNA主杂交混合液50% (V V)甲酰胺(未去离子)SSCpH 7.0生物素检测液或地高辛检测液或生物素 地高辛检测液0.1% (V V) Triton ×-1

多硫同位素分析化学及物理化学研究获进展

    中国科学院广州地球化学研究所研究员林莽与美国加州大学圣地亚哥分校教授Mark Thiemens合作研究,在行星过程多硫同位素效应研究的分析化学及物理化学方面取得进展。相关研究6月11日在线发表在《地球化学、地球物理、地球系统学》。  多硫同位素的非质量分馏效应在近20年被广泛应用于宇宙化学、

微量元素分析仪

微量元素分析仪大多是指测试人体微量元素含量的仪器。市面上琳琅满目,但正规的测试结果准确的应属电化学分析方法、原子吸收法及质谱法(ICP-MS)。其中原子吸收法和ICP属于高档产品,价位一般在几十万不等;但随着医疗条件的发展,大部分三甲及三甲以下医院及社区卫生服务中心都使用电化学分析仪器,目前市场占有

从2017无机及同位素质谱学术大会看岛津无机质谱新进展

  2017年8月19日,由中国质谱学会、表面物理与化学重点实验室主办2017年中国质谱学会无机及同位素质谱学术会议在四川成都隆重揭幕。来自高校、科研院所、以及相关企业的200余人参加了本次会议。组委会邀请了相关质谱领域的院士和著名学者进行大会报告,同时举行分组专题报告和墙报论文展示,交流无机质谱、

通过LAICPMS-技术测定同位素比值的进展

LA-ICP-MS 技术是地球、环境和考古科学研究中十分重要的分析工具。当今仪器设备和分析方法两方面的发展能以各种大小(从nm 到cm)、二维到三维、快速且成本有效地原位提取年龄和同位素示踪剂信息,相比其他微分析技术,该技术具有相当大的分析灵活性。本文分析了目前激光烧蚀同位素比值测定的发展水平,并提

用非同位素探针进行原位杂交和检测实验

实验方法原理 实验材料 载有样本的载玻片试剂、试剂盒 20〜150 ng非同位素标记的DNA探针去离子的甲酰胺l0 mg mL经超声处理的鲑精DNA主杂交混合液50% (V V)甲酰胺(未去离子)SSC pH 7.0生物素检测液或地高辛检测液或生物素 地高辛检测液0.1% (V V) Tr

用非同位素探针进行原位杂交和检测实验

荧光原位杂交 杂交信号的放大 地高辛标记探针的信号放大             实验方法原理 实验材料

紫外准分子激光剥蚀系统

  紫外准分子激光剥蚀系统是一种用于地球科学、环境科学技术及资源科学技术、考古学领域的激光器,于2007年12月13日启用。  技术指标  激光器为ArF193nm紫外准分子激光器,单脉冲能量220mJ;最高重复频率20Hz。经光学系统匀光和聚焦,能量密度可达50J/cm2,剥蚀坑直径可设置为4、8

多接收器等离子体质谱仪

  多接收器等离子体质谱仪是一种用于地球科学、材料科学、环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2006年2月28日启用。  技术指标  第二代MC-ICP-MS,拥有变焦离子镜和无移动部件的多接收器,高性能陶瓷法拉第杯,高性能层状磁场,高离子化率的ICP,减速离子镜过滤器,三个离子计数器,具有

微量元素分析仪简介

  微量元素分析仪大多是指测试人体微量元素含量的仪器。市面上琳琅满目,但正规的测试结果准确的应属电化学分析方法、原子吸收法及质谱法(ICP-MS)。其中原子吸收法和ICP属于高档产品,价位一般在几十万不等;但随着医疗条件的发展,大部分三甲及三甲以下医院及社区卫生服务中心都使用电化学分析仪器,市场占有

激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法

一、内容概述固体微区分析技术由于具有测定样品中元素三维变化的能力,在分析科学的发展中一直是处于令人关注的前沿领域。自从Gray等结合等离子体质谱和激光剥蚀进样方法,于1985 年开创了激光剥蚀电感耦合等离子体(LA-ICP-MS:laser ablation inductively coupled

第24届光谱仪器会第二日|-多领域探讨光谱技术及应用

  2021年12月24日,第二十四届“全国光谱仪器学术研讨会”暨第三届“原子光谱应用与技术学术研讨会”举办的第二日,多位光谱大咖带来精彩报告。分析测试百科网作为本次会议的支持媒体,全程跟踪报道。中国海洋大学教授 郑荣儿报告题目:深海原位光谱技术:发展机遇与挑战  郑荣儿教授介绍了深海原位光谱技术和

ICPMS的基本原理和ICPMS起源是什么

  ICP-MS全称电感耦合等离子体质谱(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry),可分析几乎地球上所有元素。  ICP-MS仪器所使用的等离子体除了方位和线圈接地方式外,与发射光谱中使用的基本相同。所使用的质量分析器、离子检测器和数据采集系统又与四

原位光电分析测试系统

   原位光电分析测试系统以扫描电子显微镜为基础,集成阴极荧光谱、微纳机械臂、外部电学测量等功能,构建了一个直观、实时和原位地研究先进功能材料和器件物理性能的系统,不仅可以实现对纳米材料或器件的原位发光的检测和电学物性的测试、纳米尺度的操作和控制、以及特定纳米光电子器件的构筑,还可以实现实时原位研究

化学滴定到ICPMS在碘检测实验中的应用

经“碘”检测,从化学滴定到ICPMS一. 小小知识“碘”1811年法国药剂师库特瓦首次发现单质碘。谈起碘,大家会联想到升华的物理现象、淀粉显色的实验和甲状腺疾病等等。碘作为一种人体必需的非金属微量元素,主要功能是参与甲状腺素的合成。碘与人体的生长发育、新陈代谢密切相关,其摄入量不足可能导致甲状腺肿大

营养辅助食品中的有害元素的ICPMS分析

    前言    美国药典(USP)通则对四种用于减肥的营养辅助食品中可能存在的有毒元素规定了每日允许暴露量(Permitted Daily Exposure:PDE)。    因为允许暴露量被设为PDE值,所以在测定制剂或其成分中的金属杂质时,需要将PDE值换算成浓度。    从国外进口到美国的

中国质谱学会第31届年会分会报告(二)

  更多阅读:中国质谱学会第31届年会分会报告(一)  链接:http://www.antpedia.com/news/98/n-158298.html北京市疾病预防控制中心的刘丽萍老师  北京市疾病预防控制中心的刘丽萍

质谱仪如何分析同位素

使用高分辨率的质谱分析,可以将各个同位素的质量测出,其相对丰度可以由它们的峰高或者峰面积的比例求得。

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使用高分辨率的质谱分析,可以将各个同位素的质量测出,其相对丰度可以由它们的峰高或者峰面积的比例求得。

icpms是什么仪器

电感耦合等离子体质谱,元素分析检测,特别是对金属元素分析

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