地球化学样品分析.ppt

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原子吸收分析主要缺点:(1)在测定前,样品溶解的工作量大;(2)每测定一种元素,必须更换一次光源,不太方便;(3)化探中有些指示元素,如:Sn、W、Mo、Ba等的检出限还达不到要求。第64页,共86页,2024年2月25日,星期天3.X-射线荧光光谱分析(XRF)基本原理:荧光是受紫外线照射后的物质发出的不同波长和不同强度的可见光,照射线停止后,这种可见光很快就消失了,这种光线称为荧光。X-射线荧光光谱仪可同时测定20多种元素,灵敏度高,精确度高(常量元素相对标准偏差RSD%<2%,痕迹元素大部分的相对误差RE%<10%),该方法不破坏样品,同一试样可以重复多次分析。适用于原子序数从5(B)到92(U)的各元素的测定。第65页,共86页,2024年2月25日,星期天第66页,共86页,2024年2月25日,星期天4.电子探针分析(EPX)实际上是XRF分析与电子显微镜相结合的分析技术,由电子显微镜和(XRF)测试系统两部分组成。电子显微镜寻找观察待测区域,XRF测试系统的激发光源是高速电子枪,产生高速电子束轰击样品。电子探针分析的样品须对固体样品切片抛光后镀金属膜(喷洒导电材料),对导电良好的金属矿物光片可直接送入仪器分析。电子探针分析是一种无损伤微区分析,广泛应用于确定矿物成分和矿物形貌。对环境样品,如大气悬浮物的成分、形貌也可用电子探针进行分析研究。第67页,共86页,2024年2月25日,星期天扫描电镜第68页,共86页,2024年2月25日,星期天第69页,共86页,2024年2月25日,星期天DDP表面修饰MnS纳米微粒的磨斑表面形貌图(a)和Mn(b)、S(c)元素的面分布第70页,共86页,2024年2月25日,星期天第71页,共86页,2024年2月25日,星期天5.核物理分析仪利用天然或人工核反应中产生的核辐射进行物质成分测定的仪器叫核分析仪。目前用于地球化学样品分析的γ能谱仪和中子活化分析仪。γ能谱仪是一种轻便型仪器,可用于野外寻找钾、铀、钍等放射性元素的矿物,是常用的现场分析仪器,简称γ仪。中子活化分析灵敏度极高、精确度、准确度都很好,但由于费用昂贵、测定时间长,应用地球化学样品分析中应用尚不广泛。主要用于分析质量检查和特殊样品分析。国外广泛用于地质样品分析,特别是珍贵样品(如陨石和月岩)的分析。第72页,共86页,2024年2月25日,星期天微机四道γ能谱仪仪器为便携式、智能化、自动稳谱、直接分析铀、钍、钾含量,也能同时给出四个道的计数率。仪器功耗小长期稳定性好重量轻,适合放射性野外普查找矿、天然适才放射性及其他科研等领域工作。第73页,共86页,2024年2月25日,星期天6.等离子源质谱分析仪(ICP-MS)等离子源质谱分析(ICP-MS)是20世纪80年代发展起来的新的测试技术。ICP一MS可以同时测定多种元素。常量元素、痕迹元素可以同时测定,线性工作范围可达5~6个数量级,测定速度快,每分钟可完成30种元素测定。检测下限低,为0.01~0.1ng/m1,是理想的稀土元素、贵金属、有色金属的测试方法。但仪器昂贵,分析费用高,目前多用于高要求的专项研究的样品分析。第74页,共86页,2024年2月25日,星期天第75页,共86页,2024年2月25日,星期天7.色谱分析色谱分析的原理:色谱分析是应用色谱柱把样品中多种化合物相互分离,由检测器测出对应的各化合物的谱峰。分为气相色谱仪和液相色谱气相色谱仪分析各种气体,以及在450℃以下可以汽化或定量裂解的液体、固体。既可测定无机物,又可测定有机物。它在油气地球化学勘查中测烃类气体,环境地球化学确定中测生物试样的有机汞,大气中有害气体(CO、CO2、C、H2S、SO2、N2、O、SO、NO、NO2),有机磷及农药“六六六”、DDT等。液相色谱可以测定F-、Cl-、ClO-2、CN-等30余种,还可以测定甲酸盐、草酸盐和柠檬酸盐、抗坏血酸盐等。第76页,共86页,2024年2月25日,星期天第77页,共86页,2024年2月25日,星期天8.电化学分析电化学分析是利用化学反应产生物理电现象来测定试液物质组成的方法。电化学分析方法在地球化学分析主要用于W、Mo的测定、pH、Eh、电导率测定,氟离子的测定。第78页,共86页,2024年2月25日,星期天冷原子吸收测汞仪第79页,共86页,2024年2月25日,星期天第80页,共86页,2024年2月25日,星期天第81页,共86页,2024年2月25日,星期天第82页,共86页,2024年2月25日,星期天

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