浓缩同位素是校正质谱法、同位素稀释质谱法和双稀释剂法等同位素质谱分析技术的基础,其化学纯度及丰度量值的准确性直接影响着分析结果的准确性。但由于浓缩同位素中低丰度同位素的离子信号较难准确测量,且缺乏合适的标准物质校正,给...浓缩同位素是校正质谱法、同位素稀释质谱法和双稀释剂法等同位素质谱分析技术的基础,其化学纯度及丰度量值的准确性直接影响着分析结果的准确性。但由于浓缩同位素中低丰度同位素的离子信号较难准确测量,且缺乏合适的标准物质校正,给高精准的同位素丰度分析带来挑战。本文建立了适用于微量铕浓缩同位素样品纯化的锌还原-萃取色层法,纯化后的151 Eu和153 Eu两种浓缩同位素纯度优于99.99%,有效消除了其他稀土元素杂质的干扰。通过采用1012Ω信号放大器的法拉第杯接收样品中的低丰度同位素离子信号,建立了铕浓缩同位素的全蒸发-热电离分析方法。两种浓缩同位素样品的主丰度测量结果分别为151 Eu 0.9683676(11)和153 Eu 0.9876851(21),测量重复性比1011Ω信号放大器的法拉第杯以及文献中校正质谱法的测量结果提高了3倍。展开更多
本文提出了一种新型的智能化宽量程信号放大器,这种放大器由于不用 CPU 来干预和处理,因而其放大倍数的转换速度相当高,可用于实时处理场合,且其放大倍数可准确地预知。本放大器即可独立地成为一器件,又可与计算机相连而成为一个整体系...本文提出了一种新型的智能化宽量程信号放大器,这种放大器由于不用 CPU 来干预和处理,因而其放大倍数的转换速度相当高,可用于实时处理场合,且其放大倍数可准确地预知。本放大器即可独立地成为一器件,又可与计算机相连而成为一个整体系统的有机组成部分.实验结果表明,在整个工作量程内,其放大倍数精度优于±0.2%.展开更多
文摘浓缩同位素是校正质谱法、同位素稀释质谱法和双稀释剂法等同位素质谱分析技术的基础,其化学纯度及丰度量值的准确性直接影响着分析结果的准确性。但由于浓缩同位素中低丰度同位素的离子信号较难准确测量,且缺乏合适的标准物质校正,给高精准的同位素丰度分析带来挑战。本文建立了适用于微量铕浓缩同位素样品纯化的锌还原-萃取色层法,纯化后的151 Eu和153 Eu两种浓缩同位素纯度优于99.99%,有效消除了其他稀土元素杂质的干扰。通过采用1012Ω信号放大器的法拉第杯接收样品中的低丰度同位素离子信号,建立了铕浓缩同位素的全蒸发-热电离分析方法。两种浓缩同位素样品的主丰度测量结果分别为151 Eu 0.9683676(11)和153 Eu 0.9876851(21),测量重复性比1011Ω信号放大器的法拉第杯以及文献中校正质谱法的测量结果提高了3倍。
文摘本文提出了一种新型的智能化宽量程信号放大器,这种放大器由于不用 CPU 来干预和处理,因而其放大倍数的转换速度相当高,可用于实时处理场合,且其放大倍数可准确地预知。本放大器即可独立地成为一器件,又可与计算机相连而成为一个整体系统的有机组成部分.实验结果表明,在整个工作量程内,其放大倍数精度优于±0.2%.