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海洋沉积物
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海洋沉积物相关的方案
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Ho
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Dy
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Sm
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Gd
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中溴离子
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中阴离子 Br一浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的La
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Ce
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Tm
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Nd
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Pr
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Eu
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的Tb
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中镁离子含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中镁离子的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中硫酸盐含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中硫酸盐的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
岛津GCMS法测定海洋沉积物中30种正构烷烃含量
本文建立了气相色谱-质谱联用仪测定海洋沉积物中30种正构烷烃含量的分析方法。本报告表明岛津GCMS-QP2020 NX能有效地用于监测海洋沉积物中正构烷烃含量。
海水、海洋生物与沉积物,三位一体海洋化学元素测量方案
激光诱导击穿光谱(LIBS)技术是利用脉冲激光在待测样品表面激发产生等离子体,通过等离子体发射的光谱波长和强度信息,分别获得待测元素的种类和含量信息。基于LIBS技术的FireFly快速元素分析与成像系统可对海水、海洋沉积物、海洋生物进行元素分析,揭示海洋元素地球化学循环与沉积环境、生物地球化学过程的相互作用。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中氯离子含量
海底沉积物孔隙水中阴阳离子浓度异常作为地球化学异常的一种,已经成为重要的天然气水合物勘查识别技术[1-31。大量研究表明,海洋沉积物孔隙水中ci一质量浓度异常和 S02一质量浓度梯度已成为两项最为重要的识别天然气水合物的地球化学指标〔4-61。目前,对海洋沉积物孔隙水中常见阴阳离子含量的分析已经作为一种常规方法,应用于中国海域天然气水合物的地球化学勘查与研究工作中
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中钠离子含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中钠离子的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中钾离子含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中钾离子的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中氨氮含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中氨氮的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中钙离子含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中钙离子的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
高压密闭消解-ICPMS-2030测定海洋沉积物中的稀土元素
采用HNO3-HF高压密闭消解海洋沉积物样品,使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了沉积物标准样品GBW 07309中15种稀土元素,分析结果与标准值吻合,海洋沉积物样品加标回收率在98%~104.2%之间。该方法检出限低,精密度和准确性较高,适用于大批海洋沉积物中稀土元素的分析。
离子色谱测定海洋沉积物孔隙水中阴阳离子含量
本文用瑞士万通离子色语仪来测定海洋沉积物孔隙水中阴离子Cl-、 Br一和SO 一浓度和阳离子Na+,N H4, K +, Ca 2+` Mg2+的浓度。特别是针对高C1一和高Na+背景下Br一和NH才的测定做了专门分析,得到了较理想的结果,建立了一套离子色语法测定海洋沉积物孔隙水中常见的阴阳离子含量的实验方法。
岛津TOC-LCPH+ SSM-5000A固体直接进样分析海洋沉积物中的总有机碳
岛津TOC-L CPH具有很好的稳定性,680° 下测定海水等高盐水样中总有机碳含量时,避免了盐分在催化剂上的熔融,使得催化剂可再生使用,有效的降低了使用成本。和SSM-5000A联用,可以简单快速的测定海洋沉积物等固体样品中的总有机碳含量。
原子荧光测定海洋沉积物中的汞
本标准规定了海底沉积物中58种成分含量的测定方法。本标准适用于海底沉积物中吸附水、化合水、三氧化二铁(全铁)、三氧化二铝、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、五氧化二磷、碳酸钙、氯、砷、硒、汞、锂、铍、钪、钛、钒、铬、锰、钴、镍、铜、锌、镓、铷、锶、铪、锆、铌、钼、镉、锑、铯、钡、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇、钽、钨、铊、铅、铋、钍、铀量的测定。
岛津GCMS法测定海洋沉积物中16种邻苯二甲酸酯含量
本方法采用岛津GCMS-QP2020 NX检测海洋沉积物中16种邻苯二甲酸酯含量,在5~200 μ g/L(DINP、DIDP& DDCP浓度分别为50-2000 µ g/L)浓度范围内,各组分标准曲线线性良好,相关系数均在0.995以上,方法检出限在0.01~8.68μ g/L之间。分别取浓度为10 μ g/L和100 μ g/L标准品溶液连续进样6针,峰面积RSD均小于10.0%,精密度良好。加标浓度为10 µ g/kg(DINP、DIDP& DDCP加标浓度为1000 µ g/kg)的加标回收率为60.21%-91.89%之间。该方法简单方便,能有效地监测海洋沉积物中16种PAEs的含量。
高光谱成像在海洋和湖泊沉积物结构与成分分析中的应用
瑞士Bern大学的Martin Grosjean等人(2014年)利用Specim公司的sisuSCS高光谱成像仪(400-1000nm)对波兰?abińskie湖底沉积物样芯进行扫描分析,在这项研究中,作者揭示了高光谱数据转换为定量数据的可能,并预测该仪器技术不仅可用于湖底沉积物样芯,也可用于树木年轮和钟乳石样本。
动态图像法应用于海洋沉积物粒度粒形测试
筛析法是海滩沉积物粒度分析较经典和常用的方法。随着科学技术的发展,利用动态图像法分析沉积物粒度逐渐得到推广。
海底沉积物粒径检测
南极半岛西海岸海平面以下沉积物的发展受到大陆冰盾和海洋中冰量变化的强烈影响,进而影响全球气候。通过岩芯深度钻探,这些变化可以追溯到几百万年前。粒度分析是一个重要的辅助工具。 在检测沉积物过程中一个重要参数是确认所获材料的粒度分布情况。
熔体淬火法和激光剥蚀质谱法测定沉积物中231Pa和230Th皮克每克浓度
海洋沉积物中的铀、钍和镤放射性核素是了解地球环境演化的重要指标。传统的基于溶液的方法通常涉及同位素稀释制备、浓酸样品消解、柱层析分离和质谱分析,可以对核素浓度较低的同位素(如230,231Pa)进行精确测试分析耗时长、且价格昂贵。在这项工作中,我们建立了一种有效的方法,可以测量海洋沉积物的230,231?Pa,精确到皮克每克浓度的水平,无需净化和富集。我们的方法首先使用熔体淬火技术将少量热分解沉积物(约0.1 - 0.2 g)转化为均匀的硅酸盐玻璃,然后用激光剥蚀进样结合多收集电极电感耦合等离子体质谱法对玻璃进行分析。本研究中制备的同位素峰校准玻璃标准样品支架用于校正测量过程中的仪器分馏。结果表明,该方法能较准确地测定晚更新世典型海相沉积物中U - Th - Pa的浓度,精度可达几个百分点。与传统的基于溶液的方法相比,我们建立的方案大大缩短了样品制备和测量的周期,有利于未来U系列放射性核素在高效和空间分辨率的海洋环境演化过程重建中的应用。
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