激光烧蚀(多接收器)等离子体质谱锆石UPb定年技术

近年来,副矿物如锆石、独居石、金红石的LA-(MC)-ICP-MSU-Pb定年技术的分析精度有了很大的进步。相对于其他定年方法,LA-(MC)-ICP-MSU-Pb定年技术的优点为:①制样流程简单;②空间分辨率高(10~100μm);③分析速度快,每个点只需几分钟;④相对于离子微探针和同位素稀释-热电离质谱,分析费用低。LA-(MC-)ICP-MS的高离子化效率和离子束平顶峰信号的同时接收使得该技术在同位素地球化学和同位素年代学领域得到了快速发展。地学研究常需要进行大量锆石年龄分析,尤其是碎屑锆石年龄分析,LA-(MC-)ICP-MS定年技术的优势显得尤为突出。方法提要颗粒或碎屑锆石用环氧树脂固定后,抛光,直接用电感耦合等离子体四极杆质谱仪或单接收、多接收质谱仪测定铅和铀、钍同位素,计算U-Pb年龄。方法还可测定稀土、铌、钽等痕量元素的含量。仪器电感耦合等离子体-四极杆质谱仪或单接收(多接收)质谱仪。ArF193nm准分子激光剥......阅读全文

准分子激光烧蚀系统的技术指标

  1、激光器:波长 193nm气体准分子激光器;最大激光能量输出: 200mJ ;脉冲宽度:4~20ns;脉冲频率 1~20Hz,可连续或分档调节。;激光脉冲能量稳定性:< 2%(1 sigma);样品表面能量密度: 达到30 J/cm2 以上;冷却装置:空冷;激光安全等级:1级。  2、束斑尺寸

激光近无应力烧蚀理论及工艺研究取得进展

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所精密光学制造与检测中心实验室,在激光近无应力烧蚀理论及工艺研究中取得新进展。该研究首次揭示了激光烧蚀过程中加工形貌和残余热应力的分布行为及演变规律。相关研究成果以Theoretical and experimental investigations in t

准分子激光烧蚀系统简介和主要功能

  准分子激光烧蚀系统是一种用于化学、地球科学、材料科学领域的分析仪器,于2012年12月13日启用。  主要功能  准分子激光烧蚀系统利用准分子激光器输出的高的光子能量及高能量密度,对固体样品的表面进行剥蚀,即当激光照射到固体样品时,使固体样品的表面物质瞬间被气化。气化后的物质通过载气被输送到与之

电感耦合离子体质谱与激光烧蚀技术联用擦出了什么火花

  电感耦合等离子体质谱(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)简称ICP-MS,是以等离子体为离子源的一种质谱型元素分析方法。ICP-MS作为痕量元素分析的有效手段,主要用于多种金属元素的同时测定,并可与其他技术联用,进行样品中元素的微区分布和元

美研究人员用激光烧蚀研究指纹存留的痕量生物信息

  在犯罪现场,一个非常有效的手段是发现嫌疑人的指纹。但指纹只是一张图片,指纹的主人手上是不是沾了血,或者是不是曾经安放过爆炸物?现场指纹中可提取的信息不光是图片,还有指纹遗留的更多生物信息  在相当多的案发现场,比如绑架案,化学分析人员需要分析指纹上残留的,除影像外更丰富的信息,以期找到更多线索。

激光烧蚀电感耦合等离子体质谱(LAICPMS)技术发展简史

LA-ICP-MS 技术在过去30多年里被用于测定天然和合成材料的元素组成。随着越来越多地使用深紫外激光器和超灵敏质谱仪,该技术已发展到具有更高的采样分辨率,并能绘制出反映成分变化的二维(和三维)图像。未来很可能会普遍使用飞秒激光器和同步质谱仪,从而产生新的研究领域。1 技术总结现今激光烧蚀电感耦合

“LIBSOPA100激光诱导烧蚀光谱原位分析仪”研制成功

  钢研纳克检测技术有限公司同宝山钢铁股份有限公司近期共同签署了合作项目“LIBSOPA-100激光诱导烧蚀光谱原位分析仪”的验收报告,标志着纳克公司又一高端仪器产品正式面市,并成为迄今为止单机价格最高的产品。在双方的共同努力下,该仪器已成功应用于钢铁材料大尺度的成分、偏析、夹杂等统计分布信息的高分

激光烧蚀―多接收ICPMS测定铀颗粒物中铅杂质同位素比值

  1 引 言   核取证是核安全的重要组成部分[1]。来自核材料、核设施及周边环境样品的含铀颗粒物包含核材料和核活动的敏感信息,铀颗粒物分析已成为核取证最有效的分析手段之一[2,3]。238U, 235U和232Th经一系列放射性衰变最终形成稳定的206Pb, 207Pb和208Pb,在不同铀矿中

激光烧蚀(多接收器)等离子体质谱锆石UPb定年技术

近年来,副矿物如锆石、独居石、金红石的LA-(MC)-ICP-MSU-Pb定年技术的分析精度有了很大的进步。相对于其他定年方法,LA-(MC)-ICP-MSU-Pb定年技术的优点为:①制样流程简单;②空间分辨率高(10~100μm);③分析速度快,每个点只需几分钟;④相对于离子微探针和同位素稀释-热

新型可耐3000℃烧蚀陶瓷涂层及复合材料诞生

  中国科技网-科技日报长沙8月21日电(记者俞慧友 通讯员曹希雅 王建湘)“护航”高超声速飞行器关键部件,有了可靠新材料。21日,记者从中南大学粉末冶金研究院获悉,该校粉末冶金国家重点实验室中国工程院院士黄伯云团队,开发出了一种新型可耐3000℃烧蚀的陶瓷涂层及复合材料,具有优越的抗烧蚀性和抗热震

嫦娥五号将使用七种-新型防热耐烧蚀材料

  记者25日从航天材料及工艺研究所了解到,日前,该所为嫦娥五号研发的七种新型防热耐烧蚀材料均通过了新材料鉴定,并成功应用于正式产品。   据了解,该所是嫦娥五号返回舱防热结构的研制生产单位,七种新型防热耐烧蚀材料突破了低密度复合灌注成型、拐角环立体铺覆成型两项关键技术。

新一代飞船轻质多尺度抗烧蚀防热复合材料技术

    新一代飞船是面向未来载人登月及深空探测等需求而研发的新一代多功能天地往返运输飞行器。新一代飞船要求具备第二宇宙速度的返回能力,同时承载更大的有效载荷,对返回舱热防护结构的轻量化、防隔热、维形和长时间服役能力等方面提出了更为苛刻的要求,是未来载人登月并返回所面临的关键科学问题和技术瓶颈之一。 

新突破!借助激光技术制造抗紫外激光损伤的熔石英元件

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所精密光学制造与检测中心魏朝阳研究员团队基于CO2激光的缺陷表征与去除过程,实现了高抗紫外激光损伤熔石英元件制造。相关研究成果发表于Light: Advanced Manufacturing。  紫外激光在熔石英元件上引发的损伤问题,成为限制高功率激光系统进展

实验室分析仪器ICP质谱固体样品的引入

固态样品直接分析是传统光谱分析(直流电弧及波形控制火花发射光谱)中最简单的样品引入方法,同时也是火花源质谱痕量分析中传统的制样方法。 固态样品制样简单,进样前通常只需经过研磨、混匀、预制样或者抛光处理。直接进行痕量分析,将样品污染减至最小,避免化学溶解过程中造成的挥发性损失。通常情况下,液态样品引入

贺贤土院士:混合驱动方案为核聚变能研究打开一扇新大门

  燃料取之不尽的核聚变能是人类未来的理想能源。目前,要在地球上实现可控核聚变能,主要有磁约束和惯性约束两大路线。  日前,我国激光驱动惯性约束聚变领域的领军者、中国科学院院士贺贤土接受科技日报记者独家专访,介绍了中国在这一领域的最新进展。  激光惯性约束聚变沿用两种方案  贺贤土向记者介绍,激光驱

贺贤土院士:混合驱动方案为核聚变能研究打开一扇新大门

燃料取之不尽的核聚变能是人类未来的理想能源。目前,要在地球上实现可控核聚变能,主要有磁约束和惯性约束两大路线。日前,我国激光驱动惯性约束聚变领域的领军者、中国科学院院士贺贤土接受科技日报记者独家专访,介绍了中国在这一领域的最新进展。激光惯性约束聚变沿用两种方案贺贤土向记者介绍,激光驱动惯性约束聚变长

1.053μm激光辐照金箔靶发射X射线能谱的实验研究

在“星光 Ⅱ”单束高功率激光装置上利用束匀滑的钕玻璃基频激光辐照不同厚度的金箔靶 ,测量了金箔靶前向和背向的X射线能谱、X射线辐射能量角分布及X射线能谱时间变化过程 ,研究了金箔靶中激光烧蚀及辐射烧蚀过程 ;获得了不同厚度金箔、不同激光功率密度及不同角度等几种条件下其前后向X射线能谱的定量测量结果

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

这种LIBS检测法终于实现了大粗糙度金属工件高精度检测

   近日,中国科学院沈阳自动化研究所在激光诱导击穿光谱(LIBS)领域取得新进展。针对金属工件表面产生的“刮痕”对其组成成分分析可能带来的影响,在对工件表面无损检测的情况下,提出了一种减小粗糙度对LIBS定量分析影响的有效方案,并实现了对碳钢中Cr, Cu, Mn等元素的高精度定量分析。混合粗糙度

有机样品中激光诱导等离子特性以及无机元素的定量分析

    有机样品的激光诱导等离子体的机理,以及激光诱导击穿光谱(laser-induced breakdown spectroscopy-LIBS)对有机样品的定量分析。本文主要目的在于增加对一些基本物理机制的理解。这些物理机制主要包括激光与物质相互作用、等离子体的产生、演变和向环境气体的膨胀;本文

电感耦合等离子体质谱仪ICPMS的多级联用技术

电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)由于分析速度快、线 性范围宽、可多元素测定、检出限低等优点,被广泛地应用于生物与医学、环境与食品、地质、化学反应的机理研究、钢铁、同位素比测定、核材料、贵金属和高纯物质分析等领域。由于近年来ICP-MS在生物和环境领域内文献量的迅速增加,该技术将更多地面临一些复杂

莱伯泰科成功举办三地“无机分析新趋势”研讨会

   莱伯泰科公司携手意大利Milestone、美国Cetac及Photon Machines公司共同在北京、上海、广州三地举办的《元素分析新趋势技术研讨会》圆满落幕。三地到会人数共计400多人。来自意大利和美国的专家与大家一起探讨了无机元素分析样品前处理各种手段及微波、激光等技术在

激光诱导击穿光谱分析技术与元素分析方法比有哪些优点

激光诱导击穿光谱分析技术与其他常用的元素分析方法相比有哪些优点  激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种激光烧蚀光谱分析技术,激光聚焦在测试位点,当激光脉冲的能量密度大于击穿阈值时,即可产生等离子体。基于这种特殊的等离子体剥蚀技术,通常在原子发射光谱技术中分别独立的取样、原子化、激发三个步骤均可由脉冲激

激光诱导击穿光谱分析技术有哪些优点

激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种激光烧蚀光谱分析技术,激光聚焦在测试位点,当激光脉冲的能量密度大于击穿阈值时,即可产生等离子体。基于这种特殊的等离子体剥蚀技术,通常在原子发射光谱技术中分别独立的取样、原子化、激发三个步骤均可由脉冲激光激发源一次实现。等离子体能量衰退过程中产生连续的轫致辐射以及内部

ICPOES-技术选择器

                                                                                 iCAP 7200 ICP-OES iCAP 740

具备精准外科应用潜质的新型 2 μm光纤激光器

  掺铥 (Tm3+) 光纤技术的进步催生了全新的 16W全光纤 调Q激光器。这种1940 nm波长的激光极易被水吸收,非常有希望用于生物组织的精准外科手术(例如,神经外科手术)和其他材料烧蚀应用领域。  Jeff Wojtkiewicz,jwojtkiewicz@nufern.com,Cohere

质谱分析法术语激光消融

激光消融( laser ablation)又称激光烧蚀。用强脉冲激光对固体表面照射时,表面被迅速加热并被熔化,由于产生的蒸气激烈释放,使固体表面受到侵蚀的现象。

聚合物微流控芯片的激光加工技术研究

   微流控芯片系统已成为目前分析仪器发展的重要方向与前沿,微流控芯片技术的发展,需要****的微制造技术为后盾。 本课题是国家863项目《面向微流控芯片的微模具制造装备研究》的重要组成部分,本文的研究工作围绕CO_2激光烧蚀加工微流控芯片的原理展开,具体分析了激光加工的特点,数控系统的组成和用户界

病毒蚀斑技术(2)

(三) 操作实例1.赤羽病病毒(AKV)的滴定或纯化 (1) 于55mm直径的灭菌塑料培养皿中培养绿猴肾细胞(Vero),使形成单层。细胞培养时间约3-4天,接种量约为2 000 000/ml个细胞。选取单层细胞全部覆盖,不留有空洞的培养皿用作试验。 (2) 用细胞培养液对AKV病毒作10倍

什么叫蚀斑挑选

一般这还是指对能形成CPE的病毒的操作。CPE:致细胞病变效应。蚀斑挑选:病毒感染单层贴壁细胞后,用牙签、枪头等挑取单个蚀斑(这决定了必须有比较明显的CPE),然后稀释后再重复感染新的单层细胞,再进行挑选,经几轮筛选,可以得到比较纯的病毒。菌种里面是直接挑菌落,不需要看CPE。