LA-ICP-MS begins with a laser beam focused on the sample surface to generate fine particles – a process known as Laser Ablation. The ablated particles are then transported to the secondary excitation source of the ICP-MS instrument for digestion and ionization of the sampled mass. The excited...
在 TiO2 Al2O3 (MgO+MnO)图解(图 5a)中,和尚桥铁 矿床大部分分布于岩浆成因与接触交代成因磁铁矿区域,其 段超等:宁芜和尚桥铁氧化物 磷灰石矿床(IOA)成矿过程研究:来自磁铁矿 LA ICP MS原位分析的证据 3477 图 5 磁铁矿成因判别图解 (a)TiO2 Al2O3 (MgO+MnO)磁铁矿成因判别图解(林师整,1982) Ⅰ:...
原理如下:如图 2a,2b 所示,假设 LA-ICPMS 实验分析元素为 5 种,激光产生 6 个脉冲 图 1 1 Hz 与 10 Hz 频率激光剥蚀固体样品产生的气溶胶包体传输模式图( a,b) 以及质谱仪输出信号图( c,d) Fig. 1 Simulated transport diagram of particle aerosol with laser frequency for 1 Hz and 10 Hz ( a...
阿尔金二长花岗岩LAICPMS锆石定年Hf同位素特征本科.doc,摘要 阿尔金 SiO2含量高(73.37 % ~ 74.02%, 平均为73.69%), TiO2含量低(0.11 % ~ 0.16%, 平均为0.13%), CaO含量低(0.85 % ~ 0.94%, 平均为0.91%), Na2O含量为3.04 % ~ 3.65%, 平均为3.32%, K2O含量为5.22 % ~ 5.69%,
8 K2O versus Na2O diagram 第 36 卷第 2~3 期 易鹏飞等:内蒙古北山马山花岗岩 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄及其地质意义 339 图 9 稀土元素球粒陨石标准化图解(a, 标准化值据参考文献[41])和微量元素 原始地幔标准化图解(b,标准化值据参考文献[41]) Fig. 9 Chondrite-normalized REE patterns (a) and...
Figure 4. Zircon CL images, measuring point number, 207Pb/206Pb ages(a)and U-Pb concordia diagram of quartz dioritic gneiss 下载: 全尺寸图片 幻灯片 表2. 英云闪长质片麻岩LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素分析结果 Table 2. LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb isotope analytical data of quartz dior...
0794±0. 0004,可以用于直接校准磷灰石 LA-ICP -MS U-Pb 同位素分析过程中的元素分馏效应,无需普通 铅校正. 以 MAD2 为标准样品,结合207Pb 普通铅扣除法,测定了不同年龄磷灰石样品 U-Pb 年龄,结果为: McClure Moutain(521±5Ma) ,Tory Hill -apt( 1021 ± 16Ma) ,Durango( 30. 7 ± 1. 5Ma) ,...
The analyses of minor and trace elements in glass debris were performed using LA-ICP-MS in order to identify manufacturers using real commercial samples. At first, a calibration curve was made using standard glass samples of NIST 610, 612, 614 and 616. Si was used as an internal standard,...
微钻取样 -热电离质谱 /多接收电感耦合等离子 体质谱(TIMS/MC-ICPMS)和激光剥蚀多接收电感耦合等离子体质谱(LA -MC-ICPMS)作为分析地质样品微区 Sr同位素组成的有效手段,已经得 到了较为广泛的应用.两种技术在样品制备,干扰校正和质谱测试等方面各具优势和不足.微钻取样 -TIMS/ MC-ICPMS的最大优势是可获得...
(2)通过热液蚀变矿物,如绿帘石,绿泥石,磁铁矿和明矾石等的元素组成来预测矿化中心的方向和位置,同 时进行含矿性和成矿潜力的判别.文章认为,随着微区分析技术的飞速发展,矿物原位微量元素组成的研究已成为地球科学 领域特别是矿床学和勘查学的研究热点.继续加强矿物原位 LA ICPMS微量元素分析技术及相关基础研究,...