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coloredglaze
首页 > 职业资格证 > 焊工证刘海臣

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萌萌哒蜗牛

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1)离子探针离子显微探针分析是二次离子质谱技术(SIMS)的一种形式。它的特点是能进行定点微区分析,成像功能高,灵敏度高,能测定周期表中所有元素和同位素。与常规的质谱方法相比,离子探针所消耗的试料很少(1ng),分辨率高(几μm),能对抛光薄片进行原位定点分析。与电子探针相比,离子探针的检测限低,不仅可用于元素分析,而且可用于同位素分析(陈华,1993)。目前离子探针的应用范围主要有:(1)轻元素分析。即原子序数小于10的元素,如Li,Be,B甚至H,填补了电子探针的空白。(2)痕量元素包括稀土元素分析。其检测限比电子探针低1~3个数量级。(3)同位素分析。其中成功的应用包括硫同位素研究,锆石U-Pb年代测定和陨石同位素异常的研究,还有不少人对H(D)、B、C、O、Re和Os等做了大量的工作。(4)深度剖面和表面分析。(5)扩散测量。(6)成像。2)激光探针激光探针技术是在20世纪90年代初发展起来的。ZDSharp首先报道了使用BrF。的CO2激光系统进行硅酸盐矿物的氧同位素分析技术。它可用于样品量少与1mg的单矿物粉末或全岩样品分析,其精度可与传统方法相比拟(1‰,1σ)。与此同时,单晶矿物原位(in situ)分析的空间分辨率达到<100μm。激光探针技术在解决使用传统方法未能满意解决的难熔矿物分析方面亦取得满意结果。DECrowe等人,SAKelly和AEFallick,以及DElsenheimer和JMValley先后报道了使用激光探针进行硫和氧同位素分析的结果;PCSmalley等人和JADDickson等人报道了碳同位素分析的激光探针技术。激光熔样所需样品极少,有时可低达1mg。激光氟化技术可达极高温度,估计可达2000K,能对难熔矿物进行氧同位素分析(肖益林、傅斌、郑永飞,1998)。80年代中、后期出现了将激光熔蚀微区探针技术(LAM)与电感耦合等离子体质谱(ICP MS)结合用于固体样品分析的新技术。其基本原理是将激光束聚焦于样品微区,使之熔蚀气化,然后将样品微粒带入等离子体中电离,经质谱系统进行质量过滤,由接受器分别检测不同荷质比的离子。这一技术在单颗粒锆石U-Pb年代学研究、包裹体成分分析、生物壳体、骨骼和组织等微量元素分布测定、矿物微区成分分析、高温高压实验中元素在结晶相和熔融相的分配系数的测定,以及微区高精度同位素测量等方面具有很大的潜力(刘海臣,1998)。3)同步辐射X射线荧光探针X射线荧光(XRF)作为常量和低含量元素的检测手段,其下限一般为10-6级。同步辐射(SR)源的使用使X射线荧光的检测限降低至10-12级。同步辐射X射线荧光探针于1986年设计成功。与常规X射线荧光相比,同步辐射X射线荧光探针有具偏振光、高准直性和高亮度的优点,特别适合在小范围内进行痕量元素分析。同步辐射X射线荧光探针分析对于10-6以下痕量元素的分析其精度比常规技术如电子探针和原子吸收光谱等高,检测限低,能测量元素的表面分布和体积分布。现在已可在100μm2束斑范围内用同步辐射X射线荧光探针测定10-15g量级的特定元素。同步辐射X射线荧光探针的穿透深度比电子探针和离子探针大得多,可对单个流体包裹体进行非破坏性研究,能测定5~10μm大小的包裹体溶液中10-12g级的微量元素。目前用同步辐射X射线荧光探针研究的地质材料主要有宇宙尘、月岩、陨石球粒和卡林型金矿等。4)俄歇电子谱分析俄歇电子来自固体的近表面区域(几个原子层),能反映近表面区域的化学组成,主要用于研究材料表面。其优点是:①可以分析原子序数≥3的元素;②侧向分辨率高(<1μm),可用于研究表面微区组成;③结合离子溅射技术研究深度剖面,得到矿物近表面组成随深度的变化情况。因此,俄歇电子谱(AES)分析对于在原子尺度上理解矿物间的反应机制是很重要的(李一良、魏春生、郑永飞,1998)。5)质子显微探针质子显微探针(PMP)于20世纪70年代初问世,是一种能在无损样品的条件下,检测微米级微区物质中痕量元素含量和空间分布信息的方法。质子显微探针与其他核分析技术(如RBS、NRA等)相结合,能测定原子序数小于11的超轻元素。

焊工证刘海臣

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小马哥686

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