銪濃縮同位素全蒸發(fā)-10 12 Ω高阻信號(hào)放大器的熱電離質(zhì)譜分析方法
發(fā)布時(shí)間:2021-08-04 09:22
濃縮同位素是校正質(zhì)譜法、同位素稀釋質(zhì)譜法和雙稀釋劑法等同位素質(zhì)譜分析技術(shù)的基礎(chǔ),其化學(xué)純度及豐度量值的準(zhǔn)確性直接影響著分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。但由于濃縮同位素中低豐度同位素的離子信號(hào)較難準(zhǔn)確測(cè)量,且缺乏合適的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)校正,給高精準(zhǔn)的同位素豐度分析帶來挑戰(zhàn)。本文建立了適用于微量銪濃縮同位素樣品純化的鋅還原-萃取色層法,純化后的151Eu和153Eu兩種濃縮同位素純度優(yōu)于99.99%,有效消除了其他稀土元素雜質(zhì)的干擾。通過采用1012Ω信號(hào)放大器的法拉第杯接收樣品中的低豐度同位素離子信號(hào),建立了銪濃縮同位素的全蒸發(fā)-熱電離分析方法。兩種濃縮同位素樣品的主豐度測(cè)量結(jié)果分別為151Eu 0.968 367 6(11)和153Eu 0.987 685 1(21),測(cè)量重復(fù)性比1011Ω信號(hào)放大器的法拉第杯以及文獻(xiàn)中校正質(zhì)譜法的測(cè)量結(jié)果提高了3倍。
【文章來源】:質(zhì)譜學(xué)報(bào). 2020,41(01)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:9 頁(yè)
【文章目錄】:
1 實(shí)驗(yàn)部分
1.1 儀器與實(shí)驗(yàn)材料
1.2 銪濃縮同位素純度分析
1.3 銪濃縮同位素純化
1.3.1 分離純化條件的優(yōu)化
1.3.2濃縮同位素試劑的純化
1.4 銪同位素豐度分析
1.4.1 金屬錸燈絲的前處理
1.4.2涂樣
1.4.3 質(zhì)譜測(cè)量
2 結(jié)果與討論
2.1 銪濃縮同位素的純化
2.2 天然銪樣品的全蒸發(fā)-熱電離質(zhì)譜分析方法
2.3 銪濃縮同位素的1011Ω信號(hào)放大器的全蒸發(fā)-熱電離質(zhì)譜分析
2.4 銪濃縮同位素小峰使用1012Ω信號(hào)放大器的全蒸發(fā)-熱電離質(zhì)譜分析
3 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]熒光級(jí)氧化銪生產(chǎn)工藝評(píng)述[J]. 楊德華,劉志強(qiáng). 材料研究與應(yīng)用. 2016(02)
[2]鋅同位素豐度比測(cè)量中的幾個(gè)關(guān)鍵問題[J]. 逯海,王軍,周濤,任同祥,李金英. 同位素. 2010(01)
[3]堿度法生產(chǎn)熒光級(jí)氧化銪工藝改進(jìn)研究[J]. 李梅,滿擁軍,郭玉華. 稀土. 1998(06)
本文編號(hào):3321444
【文章來源】:質(zhì)譜學(xué)報(bào). 2020,41(01)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:9 頁(yè)
【文章目錄】:
1 實(shí)驗(yàn)部分
1.1 儀器與實(shí)驗(yàn)材料
1.2 銪濃縮同位素純度分析
1.3 銪濃縮同位素純化
1.3.1 分離純化條件的優(yōu)化
1.3.2濃縮同位素試劑的純化
1.4 銪同位素豐度分析
1.4.1 金屬錸燈絲的前處理
1.4.2涂樣
1.4.3 質(zhì)譜測(cè)量
2 結(jié)果與討論
2.1 銪濃縮同位素的純化
2.2 天然銪樣品的全蒸發(fā)-熱電離質(zhì)譜分析方法
2.3 銪濃縮同位素的1011Ω信號(hào)放大器的全蒸發(fā)-熱電離質(zhì)譜分析
2.4 銪濃縮同位素小峰使用1012Ω信號(hào)放大器的全蒸發(fā)-熱電離質(zhì)譜分析
3 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]熒光級(jí)氧化銪生產(chǎn)工藝評(píng)述[J]. 楊德華,劉志強(qiáng). 材料研究與應(yīng)用. 2016(02)
[2]鋅同位素豐度比測(cè)量中的幾個(gè)關(guān)鍵問題[J]. 逯海,王軍,周濤,任同祥,李金英. 同位素. 2010(01)
[3]堿度法生產(chǎn)熒光級(jí)氧化銪工藝改進(jìn)研究[J]. 李梅,滿擁軍,郭玉華. 稀土. 1998(06)
本文編號(hào):3321444
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