SILLS軟件在單個螢石流體包裹體LA-ICP-MS微量元素分析數(shù)據(jù)處理中的應用
發(fā)布時間:2021-08-18 06:52
近年來激光剝蝕電感耦合等離子體質譜(LA-ICP-MS)應用于單個流體包裹體成分定量分析已成為研究流體包裹體的最佳手段之一。該實驗過程和數(shù)據(jù)處理比較復雜,目前國內(nèi)外采用的數(shù)據(jù)分析軟件為一款基于MATLAB的SILLS軟件,該軟件主要是對礦物(鋯石)、流體包裹體以及熔體包裹體LA-ICP-MS分析結果進行處理。本文以螢石流體包裹體LA-ICP-MS分析為例,闡述了樣品制備與流體包裹體的優(yōu)選方法,對流體包裹體片厚度以及單個流體包裹體的選取要求作了詳細描述,對儀器參數(shù)設置、內(nèi)外標樣選取和剝蝕方法等進行了說明;赟ILLS軟件采用尖峰消除的方法對待處理數(shù)據(jù)進行校正,對不同種類型的波峰進行峰寬的選取。在元素比值校正和等效鹽度計算過程中,由于被測樣品是螢石,Ca元素具有較高的背景值,選擇以Na作為流體包裹體的內(nèi)標元素,以Ca作為寄主礦物的內(nèi)標元素對寄主礦物濃度進行計算,同時提出以電價平衡代替質量平衡進行等效鹽度計算。以上方案提高了LA-ICP-MS分析單個螢石流體包裹體的準確性,有助于解釋成礦流體來源和礦床成因等問題。
【文章來源】:巖礦測試. 2020,39(02)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:11 頁
【部分圖文】:
單個包裹體LA-ICP-MS分析直接剝蝕法示意圖(底圖據(jù)文獻[20]修改)
由于測試過程中可能會遇到多種渠道的信號干擾,如樣品表面吸附的元素、剝蝕過程中遭遇的礦物包體等,因此,通過觀察波峰的情況來判斷實驗是否成功,同時合理地選擇信號也是獲得準確結果的基礎。在實驗以及處理數(shù)據(jù)過程中,我們可以對波峰做到實時觀察,如果出現(xiàn)波峰混亂的情況(圖3a),此類數(shù)據(jù)即為無效數(shù)據(jù);如果出現(xiàn)開始波峰凸起,之后再無凸起的情況(圖3b),可能是樣品表面的污染薄膜吸附的元素,亦或是選擇的包裹體賦存層位太淺,此類情況下數(shù)據(jù)很大程度上不準確,也應剔除。相較于前兩種情況,如果遇到波峰凸起恰當(圖3c),該情況下如果可以選擇合適信號,數(shù)據(jù)會很準確,即為有效數(shù)據(jù)。圖3 不同類型波峰示意圖
圖2 單個流體包裹體LA-ICP-MS成分分析及數(shù)據(jù)處理流程圖(底圖據(jù)文獻[18]修改)選擇信號時應避開樣品表面信號的干擾,因此選擇的包裹體深度一般大于20μm,保證包裹體的波峰不會與樣品表面的波峰重疊;避開其他信號源的干擾,如礦物包裹體、多個包裹體信號的疊加等;流體包裹體一般富Na,因此選取信號的時候一定要先看Na的信號,然后查看其他元素的信號峰形是否與Na一致,逐個核對元素。如果一致,下一步則盡可能地選取包含所有峰形都明顯凸起的元素信號段(高含量元素峰形凸起較早,下降較慢,低含量元素則凸起較晚,下降較快,信號段盡可能包含所有元素都明顯凸起的部分)(圖3c)。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]流體包裹體及石英LA-ICP-MS分析方法的建立及其在礦床學中的應用[J]. 藍廷廣,胡瑞忠,范宏瑞,畢獻武,唐燕文,周麗,毛偉,陳應華. 巖石學報. 2017(10)
[2]193nm ArF準分子激光系統(tǒng)對LA-ICP-MS分析中不同基體的剝蝕行為和剝蝕速率探究[J]. 吳石頭,許春雪,Klaus Simon,肖益林,王亞平. 巖礦測試. 2017(05)
[3]LA-ICP-MS工作參數(shù)優(yōu)化及在鋯石U-Pb定年分析中的應用[J]. 周亮亮,魏均啟,王芳,仇秀梅. 巖礦測試. 2017(04)
[4]基于LA-ICP-MS多元素成像技術的早寒武世磷結核成因研究[J]. 周文喜,王華建,付勇,葉云濤,王曉梅,蘇勁,王富良,葛枝華,梁厚鵬,魏帥超. 巖礦測試. 2017(02)
[5]應用激光拉曼光譜研究鋯石LA-ICP-MSU-Pb定年中的α通量基體效應[J]. 王家松,許雅雯,彭麗娜,李國占. 巖礦測試. 2016(05)
[6]單個流體包裹體成分LA-ICPMS分析與礦床學應用進展[J]. 付樂兵,魏俊浩,張道涵,譚俊,田寧,趙志新. 中南大學學報(自然科學版). 2015(10)
[7]流體包裹體研究進展[J]. 倪培,范宏瑞,丁俊英. 礦物巖石地球化學通報. 2014(01)
[8]激光剝蝕ICP-MS法測定鹽類礦物單個流體包裹體的成分[J]. 孫小虹,胡明月,劉成林,焦鵬程,馬黎春,王鑫,詹秀春. 分析化學. 2013(02)
[9]單個流體包裹體LA-ICP-MS成分分析及在礦床學中的應用[J]. 李曉春,范宏瑞,胡芳芳,楊奎鋒. 礦床地質. 2010(06)
[10]流體包裹體研究:進展、地質應用及展望[J]. 孫賀,肖益林. 地球科學進展. 2009(10)
碩士論文
[1]石鹽中單個流體包裹體LA-ICP-MS測試方法研究[D]. 于倩.中國地質大學(北京) 2015
本文編號:3349416
【文章來源】:巖礦測試. 2020,39(02)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:11 頁
【部分圖文】:
單個包裹體LA-ICP-MS分析直接剝蝕法示意圖(底圖據(jù)文獻[20]修改)
由于測試過程中可能會遇到多種渠道的信號干擾,如樣品表面吸附的元素、剝蝕過程中遭遇的礦物包體等,因此,通過觀察波峰的情況來判斷實驗是否成功,同時合理地選擇信號也是獲得準確結果的基礎。在實驗以及處理數(shù)據(jù)過程中,我們可以對波峰做到實時觀察,如果出現(xiàn)波峰混亂的情況(圖3a),此類數(shù)據(jù)即為無效數(shù)據(jù);如果出現(xiàn)開始波峰凸起,之后再無凸起的情況(圖3b),可能是樣品表面的污染薄膜吸附的元素,亦或是選擇的包裹體賦存層位太淺,此類情況下數(shù)據(jù)很大程度上不準確,也應剔除。相較于前兩種情況,如果遇到波峰凸起恰當(圖3c),該情況下如果可以選擇合適信號,數(shù)據(jù)會很準確,即為有效數(shù)據(jù)。圖3 不同類型波峰示意圖
圖2 單個流體包裹體LA-ICP-MS成分分析及數(shù)據(jù)處理流程圖(底圖據(jù)文獻[18]修改)選擇信號時應避開樣品表面信號的干擾,因此選擇的包裹體深度一般大于20μm,保證包裹體的波峰不會與樣品表面的波峰重疊;避開其他信號源的干擾,如礦物包裹體、多個包裹體信號的疊加等;流體包裹體一般富Na,因此選取信號的時候一定要先看Na的信號,然后查看其他元素的信號峰形是否與Na一致,逐個核對元素。如果一致,下一步則盡可能地選取包含所有峰形都明顯凸起的元素信號段(高含量元素峰形凸起較早,下降較慢,低含量元素則凸起較晚,下降較快,信號段盡可能包含所有元素都明顯凸起的部分)(圖3c)。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]流體包裹體及石英LA-ICP-MS分析方法的建立及其在礦床學中的應用[J]. 藍廷廣,胡瑞忠,范宏瑞,畢獻武,唐燕文,周麗,毛偉,陳應華. 巖石學報. 2017(10)
[2]193nm ArF準分子激光系統(tǒng)對LA-ICP-MS分析中不同基體的剝蝕行為和剝蝕速率探究[J]. 吳石頭,許春雪,Klaus Simon,肖益林,王亞平. 巖礦測試. 2017(05)
[3]LA-ICP-MS工作參數(shù)優(yōu)化及在鋯石U-Pb定年分析中的應用[J]. 周亮亮,魏均啟,王芳,仇秀梅. 巖礦測試. 2017(04)
[4]基于LA-ICP-MS多元素成像技術的早寒武世磷結核成因研究[J]. 周文喜,王華建,付勇,葉云濤,王曉梅,蘇勁,王富良,葛枝華,梁厚鵬,魏帥超. 巖礦測試. 2017(02)
[5]應用激光拉曼光譜研究鋯石LA-ICP-MSU-Pb定年中的α通量基體效應[J]. 王家松,許雅雯,彭麗娜,李國占. 巖礦測試. 2016(05)
[6]單個流體包裹體成分LA-ICPMS分析與礦床學應用進展[J]. 付樂兵,魏俊浩,張道涵,譚俊,田寧,趙志新. 中南大學學報(自然科學版). 2015(10)
[7]流體包裹體研究進展[J]. 倪培,范宏瑞,丁俊英. 礦物巖石地球化學通報. 2014(01)
[8]激光剝蝕ICP-MS法測定鹽類礦物單個流體包裹體的成分[J]. 孫小虹,胡明月,劉成林,焦鵬程,馬黎春,王鑫,詹秀春. 分析化學. 2013(02)
[9]單個流體包裹體LA-ICP-MS成分分析及在礦床學中的應用[J]. 李曉春,范宏瑞,胡芳芳,楊奎鋒. 礦床地質. 2010(06)
[10]流體包裹體研究:進展、地質應用及展望[J]. 孫賀,肖益林. 地球科學進展. 2009(10)
碩士論文
[1]石鹽中單個流體包裹體LA-ICP-MS測試方法研究[D]. 于倩.中國地質大學(北京) 2015
本文編號:3349416
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