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公开(公告)号:CN115219300A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210844186.3
申请日:2022-07-18
Applicant: 中国科学院地球环境研究所 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种气溶胶中不同含碳组分快速分离提取方法和系统,分离提取的方法是首先利用稀酸提取水溶性有机碳,将称好的PM2.5滤纸样品分别放入多个反应瓶一中,加入25%的稀磷酸,除去PM2.5滤纸上的碳酸盐,然后插入套管电炉中,温度70度加热3小时,得到含有水溶性有机碳的稀酸溶液,然后采用过硫酸钾氧化,在100度对非水溶性有机碳进行氧化提取,将滤纸冷冻干燥,放入石英反应器中,采用650度加氧气提取获得元素碳部分,在此过程中将所有氧化后的CO2利用石墨靶合成系统合成石墨,分离提取的系统包括气体纯化合成系统、抽真空系统和石墨靶合成系统,所述气体纯化合成系统包括加热处理系统和纯化系统。本发明简单易操作,能大规模制样,促进气溶胶PM2.5研究。
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公开(公告)号:CN109946137B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201910292157.9
申请日:2019-04-12
Applicant: 中国科学院地球环境研究所
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种在实验室中制备样品的方法,该方法不但可以同时制备测定9Be的样品和测定10Be的样品,而且建立了标准化操作实验流程,不同类型的沉积物样品均可按此流程进行,无需先进行条件实验,此外,实验流程中使用试剂量全部定量化,大幅提高了实验的可操作性和成功率。
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公开(公告)号:CN106501291A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610906744.9
申请日:2016-10-18
Applicant: 中国科学院地球环境研究所
IPC: G01N23/22 , G01N23/225
Abstract: 本发明公开了一种采用AMS在同靶样下测量7Be与10Be丰度的方法,在该方法中,我们以BeO-作为引出束流,用Si3N4膜进行二次剥离,实现了在同一方法和仪器(均采用AMS进行测量)、同一耙样下、在线测量7Be和10Be的丰度,不仅可以极为便利的获得10Be与7Be的比值(10Be/7Be),而且可以有效消除因方法和仪器不同而可能引入的误差,从而使得测量的准确度得到提高。
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公开(公告)号:CN104181223A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410417510.9
申请日:2014-08-22
Applicant: 中国科学院地球环境研究所
IPC: G01N27/64
Abstract: 本发明公开了一种利用铍的超级卤素负离子进行加速器质谱测量的方法,其特征在于,包括以下步骤:制备能够产出超级卤素负离子BeF3-的靶样品;轰击靶样品与PbF2粉末混合靶锥产生BeF3-束流;BeF3-束流在串列加速器中被击碎;经过主分析磁铁后9Be2+进入可移动法拉第杯进行测量,10Be2+沿主束线通过;10Be2+直接通过主静电分析器和高能端第二块磁铁,最终进入气体探测器进行分析。本发明的有益之处在于:以BeF3-作为10Be-AMS测量的引出束流,在引出阶段即有效抑制了10B的干扰,使得在小型AMS高能端无需再使用降能膜二次剥离,致使10Be束流的传输效率得到了保证(高能端达100%传输),且无膜后维持了原有较好的束流品质;有效避免了BeO作为气载尘埃存在很高毒性对实验人员带来的风险。
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公开(公告)号:CN116577369A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310466973.3
申请日:2023-04-27
Applicant: 中国科学院地球环境研究所 , 西安交通大学
IPC: G01N25/00 , G01N21/3504
Abstract: 本发明公开了一种沉积物有机质碳来源快速识别方法,识别方法包括以下步骤:S1:取样:取沉积物中部分质量,当作样品进行检测,并将样品置于坩埚中,之后放置在反应器中;S2:加热:反应器插入高温管式炉上,连接高纯氧气罐,反应器温度升高,释放二氧化碳;S3:记录:红外二氧化碳气体在线分析仪记录二氧化碳浓度变化,数据变化信息传输到显示器,形成曲线图像;S4:判断:通过观察400℃之前和之后的二氧化碳浓度变化曲线得出沉积物中有机质碳是惰性还是活性,可以获得不同组分所占的量。该沉积物有机质碳来源快速识别方法,采用逐步升温燃烧的方法,快速识别土壤碳库有机碳的来源,判断出为活性有机碳还是惰性有机碳。
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公开(公告)号:CN115290412A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210974062.7
申请日:2022-08-15
Applicant: 中国科学院地球环境研究所
Abstract: 本发明涉及生物体钙代谢示踪技术领域,具体涉及一种利用低能加速器质谱仪(AMS)分析41Ca进行生物体钙代谢示踪的方法,将样品制备为CaF2形式的靶物质,以Ca的超级卤素负离子为引出束流,使用3MV加速器质谱仪,在快交替注入模式下,直接地、批量化地检测41Ca的方法。本发明方法采用低能AMS设备实现了41Ca与41K分离,兼顾了设备经济性,为以41Ca示踪为目标的实际应用提供了简单直接、批量化日常检测方法,实用性强。
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公开(公告)号:CN112414809A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011205741.5
申请日:2020-11-02
Applicant: 中国科学院地球环境研究所 , 西安地球环境创新研究院
Abstract: 本发明提供了一种大气成因宇生核素10Be/9Be的无载体制备方法;本发明方法建立无需加入9Be载体,可直接使用AMS测定样品中10Be/9Be比值的化学处理制备方法。本发明方法无需制备两份样品分别使用AMS和ICP‑AES两台仪器测试10Be和9Be含量,仅使用AMS一台仪器一次测试即可得到样品中10Be/9Be比值;无需制备空白样品用以校正样品真实比值;测试数据的精度较现有方法数据精度提高一倍;实验周期缩短了近三分之一,降低了实验成本;本发明方法不再使用剧毒的9Be载体,大幅降低了对实验人员和自然环境的潜在风险。
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公开(公告)号:CN110161215A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910489281.4
申请日:2019-06-06
Applicant: 中国科学院地球环境研究所
Abstract: 本发明提供了一种利用大气成因10Be和26Al双核素联用比值法测定黄土沉积物年龄的方法,其特征在于,所述黄土沉积物年龄t=In{[NAl(0)/NBe(0)]/[NAl(t)/NBe(t)]}/(λAl-λBe),其中NBe(0)和NAl(0)为10Be和26Al到达地表的浓度,λBe和λAl分别为10Be和26Al的衰变系数,NBe(t)和NAl(t)为衰变时间t后10Be和26Al浓度。本发明的有益效果在于:本发明提供的一种利用大气成因10Be和26Al双核素联用比值法测定黄土沉积物年龄的方法具有不受生成速率、地球磁场、气候变化因素影响,定年范围广,可以涵盖整个第四纪的优势。
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公开(公告)号:CN106501291B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201610906744.9
申请日:2016-10-18
Applicant: 中国科学院地球环境研究所
IPC: G01N23/2202 , G01N23/2258
Abstract: 本发明公开了一种采用AMS在同靶样下测量7Be与10Be丰度的方法,在该方法中,我们以BeO‑作为引出束流,用Si3N4膜进行二次剥离,实现了在同一方法和仪器(均采用AMS进行测量)、同一耙样下、在线测量7Be和10Be的丰度,不仅可以极为便利的获得10Be与7Be的比值(10Be/7Be),而且可以有效消除因方法和仪器不同而可能引入的误差,从而使得测量的准确度得到提高。
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公开(公告)号:CN105138043B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201510545402.4
申请日:2015-08-31
Applicant: 中国科学院地球环境研究所
IPC: G05D27/00
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳气体超微流速控制系统,包括单向阀、离子源与质量流量计,其中所述单向阀的进口处设有二氧化碳进气管,单向阀的出口处设有第一三通阀,所述质量流量计与第一三通阀的另一侧相连,质量流量计的另一侧设有氦气进气管,第一三通阀的最后一侧设有精确控温冷阱,精确控温冷阱包括冷阱与液氮保温箱,其中冷阱位于液氮保温箱内,精确控温冷阱的另一侧设有第二三通阀,第二三通阀的另外两侧分别设有真空系统与所述离子源。本发明是一种控制二氧化碳流速控制系统,本发明主要是保证本二氧化碳处于低温环境下,使得二氧化碳蒸汽压极低且可控,从而控制其流速达到超微流速。
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