【摘 要】
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我室采用MIR-10型CO的氛围中使激光对硅酸盐和氧化物矿物样品加热形成O,经多次纯化后用5A的分子筛吸收,再直接送至气体质谱仪进行氧同位素比值测定.这个实验流程与传统方法相比的改进不仅在使用激光加热技术及样品的放置上,而且在直接采用O转化过程中的潜在同位素分馏,而且能够得到样品的δO值,因此为宇宙样品分析提供了可能.CO<,2.激光氟化技术的优点是所需样品量小(可低达1~2 mg),因此能够分析
【机 构】
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中国科学技术大学地球与空间科学系化学地球动力学研究实验室(安徽合肥)
【出 处】
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第七届全国同位素地质年代学同位素地球化学学术讨论会
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我室采用MIR-10型CO<,2.激光器,在一种富BrF<,5>的氛围中使激光对硅酸盐和氧化物矿物样品加热形成O<,2>,经多次纯化后用5A的分子筛吸收,再直接送至气体质谱仪进行氧同位素比值测定.这个实验流程与传统方法相比的改进不仅在使用激光加热技术及样品的放置上,而且在直接采用O<,2.而不是CO<,2.进行质谱测定.采用O<,2.进行直接分析的优点不仅避免了向CO<,2>转化过程中的潜在同位素分馏,而且能够得到样品的δ<17>O值,因此为宇宙样品分析提供了可能.CO<,2.激光氟化技术的优点是所需样品量小(可低达1~2 mg),因此能够分析微小岩石区域或单矿物晶体内的氧同位素分布.同时,激光可以达到非常高的温度(>4000K),因此能够对某些难熔矿物(如锆石、蓝晶石、橄榄石等)进行氧同位素分析.
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