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相似文献
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1.
岩石中痕量稀土元素的含量与配分,是研究岩石成因、形成条件、演化过程以及岩石分类的重要依据,因此要求以痕量级的精密度和准确性来测定稀土元素,用常规方法测定稀土元素是不能满足这个要求的,然而电感耦合等离子体发射光谱法却是目前测定痕量稀土元素中的一种比较理想的手段。我们在原工作的基础上,改用小型离子交换柱,仪器采用法国Jobin Yvon公司的Jy38型单道扫描光电直读光谱仪,经选用  相似文献   

2.
近年来,着地质学科的研究需要,稀土元素的分析手段不断向深度发展。为了制作稀土球粒陨石标准化分布型武图,要求准确测定痕量稀土元素,同时还由于各种岩石的基体变化不一,造岩元素所产生的谱线干扰以及可变的背景干扰都给痕量稀土元素的测定带来困难,所以,一般都需要进行预处理,将岩石的主元素分离,并使稀土元素相对浓缩。  相似文献   

3.
等离子体直读光谱法同时测定岩石中15个痕量稀土元素   总被引:1,自引:2,他引:1  
近年来,着地质学科的研究需要,稀土元素的分析手段不断向深度发展。为了制作稀土球粒陨石标准化分布型式图,要求准确测定痕量稀土元素,同时还由于各种岩石的基体变化不一,造岩元素所产生的谱线干扰以及可变的背景干扰都给痕量稀土元素的测定带来困难,所以,一般都需要进行预处理,将岩石的主元素分离,并使稀土元素相对浓缩。 本文介绍的方法是在原来的熔样和阳离子交换树脂分离的基础上,利用Jarrell—Ash1160等离子体多道直读分光计对15个稀土元素进行同时测定。  相似文献   

4.
岩石中稀土元素的配分可作为地壳、地幔演化的标志,尤其是元素Eu,就是地质时代和物质来源的指示剂。因此,岩石中痕量稀土元素的测定越来越引起地质工作者的关注。  相似文献   

5.
岩石中稀土元素的配分可作为地壳、地幔演化的标志,尤其是元素Eu,就是地质时代和物质来源的指示剂。因此,岩石中痕量稀土元素的测定越来越引起地质工作者的关注。  相似文献   

6.
岩石中低量稀土和其他痕量元素的X-荧光光谱测定   总被引:1,自引:2,他引:1  
用X-荧光光谱测定岩石中低量稀土元素的仪器参数和测定条件,文已作过讨论。本文介绍样品分析所采用的基本校正,谱线重叠校正和背景处理方法,并将这些方法应用于其他少量和痕量元素的测定。  相似文献   

7.
用X-荧光光谱测定岩石中低量稀土元素的仪器参数和测定条件,文[1]已作过讨论。本文介绍样品分析所采用的基本校正,谱线重叠校正和背景处理方法,并将这些方法应用于其他少量和痕量元素的测定。基体的吸收校正岩石样品中最重的主元素是铁,镧系元素La~Er的La线和Ti,Sc,Cr,Mn,Fe,  相似文献   

8.
火成岩岩石成因研究包括确定岩石性质、源岩的矿物成分和化学成分、源岩熔融过程和岩石形成的物理化学条件,以及同化混染作用、分异作用及流体对岩石的怍用等内容。对这些内容的研究以前多由实验岩石学来承担。近几年来,痕量元素地球化学,包括浠土元素地球化学的进展,使火成岩成因研究工作大大推进了一步。稀土元素定量模式是稀土元素地球  相似文献   

9.
杜安道  杨桂芳 《岩矿测试》1989,8(3):208-211
作者研制了XPY和XBY两种荧光增强试剂,用于激光荧光法测定地质样品中痕量铀。荧光增强剂不仅对铀有荧光增强作用,而且使测定体系具有较强的抗干扰能力。经验证对岩石样品中的铀的检出下限为0.01ppm。能满足岩石矿物中痕量铀的测定要求。  相似文献   

10.
电感耦合等离子体质谱法测定井间示踪剂中稀土元素   总被引:5,自引:3,他引:2  
以甲醇为稀释剂,用电感耦合等离子体质谱法快速测定稀土示踪剂中17个稀土元素。研究表明,在优化的稀释剂甲醇浓度为2%(体积分数)、pH<2.47的条件下测定稀土元素,方法精密度(RSD)为1.23%~2.83%,日间6次测定的精密度为2.25%~4.76%,各稀土元素线性关系良好,检出限为2.0~9.0 ng/L;17个稀土元素的加标回收率为85%~108%,满足痕量元素分析要求。  相似文献   

11.
研究了碳酸盐岩中基体元素Ca和Mg对测定痕量元素的影响及消除办法,建立了用等离子体质谱法测定碳酸盐岩石中26个痕量元素的3个分析流程;并采用X射线荧光光谱、石墨炉原子吸收光谱、原子荧光光谱等方法配套测定了碳酸盐岩石中15种主、次量元素.配套方法的检出限、精密度、准确度均符合1:20万岩石化探测量碳酸盐岩分析技术指标要求.方法经标样及碳酸盐岩石样品分析验证,其结果与不同实验室、不同方法测定结果相符.  相似文献   

12.
研究了碳酸盐岩中基体元素Ca和Mg对测定痕量元素的影响及消除办法,建立了用等离子体质谱法测定碳酸盐岩石中26个痕量元素的3个分析流程;并采用X射线荧光光谱、石墨炉原子吸收光谱、原子荧光光谱等方法配套测定了碳酸盐岩石中15种主、次量元素。配套方法的检出限、精密度、准确度均符合1∶20万岩石化探测量碳酸盐岩分析技术指标要求。方法经标样及碳酸盐岩石样品分析验证,其结果与不同实验室、不同方法测定结果相符。  相似文献   

13.
感耦等离子体质谱法测定地质样品中痕量稀土元素的研究   总被引:8,自引:9,他引:8  
尹明  符廷发 《岩矿测试》1989,8(2):81-86
本文采用感耦等离子体-质谱法(ICP-MS)对地质样品中痕量稀土元素的测定进行了研究。选择了测定的最佳仪器参数;详细讨论了各种干扰因素及其校正方法。ICP-MS方法测定稀土元素分量的检出限在0.0x-0.x ng/ml范围,优于ICP-OES 1—2个数量级。因此,本文采用混合酸分解样品直接测定多数地质样中ppm级痕量稀土元素,同时采用碱熔试样—离子交换富集后实现了超基性岩试样中ppb级稀土元素分量的测定。对国家级标准样品进行测定,其结果与推荐值相符。  相似文献   

14.
戢朝玉  李剑昌 《岩矿测试》1998,17(2):99-106
研究了碳酸盐岩中基体元素Ca和Mg对测定痕量元素的影响及消除办法,建立了用等离子体质谱法测定碳酸盐岩石中26个痕量元素的3个分析流程;采用用X射线荧光光谱、石墨炉原子吸收光谱、原子荧光光谱等方法配套测定了碳酸盐石中15种主、次量元素。配套方法的检出限、精精密、准确度均符合1:20万岩石化探测量碳酸盐岩分析指标要求。方法经标样及碳酸盐岩石样品分析验证,共结果不同实验室、不同方法测定结果相符.  相似文献   

15.
ppb级稀土元素分量等离子光谱测定的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前许多地质科学工作者认为地球的原始物质成分与球粒陨石相似。由此可利用地质样品中稀土元素的含量与配分关系解决一系列重大地质问题,如地质年龄、矿物岩石成因,岩浆演化、物质来源等等。我们的报告旨在满足以上理论对稀土元素测定的要求。为此,我们拟定一个检出限低、准确度好,能同时测定全部稀土元素的分析方法。  相似文献   

16.
对东皮尔巴拉地块465个火山岩的主要元素和痕量元素研究,可建立起区域地球化学地层学,从而探索太古宙地壳的岩石成因和演化。每个岩石单位的特殊地球化学特征,是能够用主要和痕量元素来确定孤立的火山岩露头的。使用对数分子比例图(Log molecular proportion plots)的变动筛分法(alteration screening method),表明碱性和碱稀土元素有很大变动性,而亲铁元素(Fe、Ti、Mn、V)、一些具大离子半径  相似文献   

17.
毛启佑 《矿物岩石》1993,13(1):118-120
本文对我室十年来用水平式TCP—AES照相换线法,分析岩石中痕量稀土元素的一些经验如试样分解、分离富集、标准配制、摄谱选线等条件,进行总结。现本法可同时测定Sc,Y等16个稀土元素。分析范围达5个故量级,即10~(-9)~10~(-5),采用水冷式加热雾室去溶,能防止雾化器堵塞;其检出限最低、准确度高、相对标准偏差均小于5%。  相似文献   

18.
感耦等离子体质谱法直接测定碳酸盐岩中超痕量稀土元素   总被引:11,自引:2,他引:9  
胡圣虹  李清澜 《岩矿测试》2000,19(4):249-253
探讨了等离子体质谱(ICP-MS)测定碳酸盐岩痕量稀土元素效应及稀土元素间干扰,要用模拟碳酸盐岩样品中稀土元素天然组成比值的校正溶液,对稀土元素间的干扰具有明显的抑制作用,利用^115In-^103Rh双内标校正系统,有效地抑制分析信号的动态漂移,建立了碳酸盐岩中超痕量稀土元素的ICP-MS分析方法,方法检出限为(0.1~1.26)ng/g,RSD≤10%(n=5),用碳酸盐岩标准物质GBW07108和碳酸盐岩管理样分析验证,测定结果与标准值符合。  相似文献   

19.
微波密闭消解-等离子体质谱法测定岩石样品中的稀土元素   总被引:31,自引:14,他引:17  
马英军  刘丛强 《岩矿测试》1999,18(3):189-192
建立了有微波密封HF+HNO3消解样品,等离子体质谱测定岩石样品中15个稀土元素的分方法。用该方法对国内外岩石标准品进行测定,结果表明稀土元素的测定值与标准值之间的相对偏差小于5%,检出限为(0.1-0.9)*10^-9,多次测定结果的相对标准偏差在1.3%-5.2%。各类实际岩石样品中稀土元素的分析结果均与地质规律相符,进一步证明了方法的可靠性。  相似文献   

20.
XRFA法快速测定地质样品中的稀土总量   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于岩石、土壤及水系沉积物中稀土元素的含量很低,总量的变化范围大且干扰元素又多,目前国内多以碱熔、萃取或树脂交换分离富集稀土,分离干扰元素,用比色法测定稀土元素总量。由于采用了化学预处理的步骤,测试流程长,劳动强度大,操作要求严格,难以适用于大批量样品的测定。  相似文献   

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