多接收等离子体质谱相关论文
激光剥蚀等离子体质谱技术由于可以进行微米区域元素含量和同位素组成同时原位快速分析,近年来在地球科学、材料科学、考古科学、......
报道了近两年来在Neptune多接收器等离子体质谱(MC-ICP-MS)上对NIST SRM987的测试结果.针对实际地质样品,Neptune MC-ICP-MS和热电......
通过三步离子交换将Ti与地质样品基体分离,并利用多接收等离子体质谱(MC-ICPMS)高精度地测定Ti同位素组成。检查了Al,P,Zr,Hf和Nb对T......
分析仪器和技术的进步可以推动科学研究的巨大突破。自从多接收等离子体质谱仪(MC-ICPMS)和新一代热电离质谱仪(TRITON)得到广泛应......
硫元素广泛分布于地球的各个圈层,硫同位素在地质和生物过程中会发生显著的分馏,所以在地球科学领域可广泛应用于同位素示踪。传统......
由于锌在成矿作用,生命活动,现代工业等方面的多种应用,研究锌同位素组成具有重要意义。而锌同位素分析方法没有确定公认的参考标......
本文研究了用激光剥蚀多接收等离子体质谱(LA-MC-ICPMS)技术原位微区分析包裹体中Sr同位素的分析方法。5、10、16和30μm剥蚀序列......
Pb-Sr-Nd-Hf同位素在地球科学、环境科学等研究领域中具有较为广泛的应用,传统的分析方法是采用多份样品分别进行Pb、Sr-Nd、Hf同......
建立了飞秒激光剥蚀多接收等离子体质谱(fs LA-MC-ICP-MS)原位微区分析玄武岩玻璃中Mg同位素的方法。溶液进样-干气溶胶条件下浓度匹......