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2779 2025-05-15 06:08
显然,当高压电场电压(V)和磁场强度(H)为定值时,不同M/e的粒子,其偏转曲率半径(R)也不一致。这样不同荷质比的同位素离子在经过磁分离器后达到彼此间的彻底分离。然后在磁场出口的相应位置设置接收器,收集不同荷质比的带电离子流,将其转换为电压信号。离子流的强度大小实际上反映了这些不同荷质比离子数目的多少,借此可以定量测出各种同位素之间的比值。
Pb同位素比值的质谱分析:被测样品被涂在金属带表面,再放置到离子源内通电加热,使之离子化。Pb同位素质谱分析采用单带表面电离源,为了提高灵敏度使用了离子一电子倍增器,般而言,被分析元素在炽热金属表面上的电离可用式(5-2)来表示:
式中,h+/h0为离子化的原子数与中性(未离子化原子)之比,即离子化率;T为热力学温度;W为金属的功函数;I为元素同位素原子的电离电位。
从式(5-2)中可以看出,当W>I时,离子化率比较高:而当1>W时,离子化率很低。式(5-2)是对纯净的金属表面来讲的。当被分析元素以一定的盐类的形式涂在金属表面上时,金属表面的功函数将发生一定变化。在1>W的情况下,必须设法使功函数增大来提高离子化率。
Pb同位素质谱分析时用到的金属带为铼带,Pb如果以氯化物形式涂在铼带上时,氧化物当中的氨原子以负离子的形式被吸附在铼带上,能够使铼的功函数增大,从而提高Pb在金属带表面的电离效率。
测试精度是仪器分析测试中的另一个关键问题。高精度高稳定性的仪器测试平台是获得准确的同位素测定结果的必要条件。质请仪器通常用于接收样品信号的单接收系统,由于每次只能接收1种质量数的同位素离子束,存在着采样信号相关性差、易受电压和温度波动影响和测样周期长等缺点,本实验室采用多接收器系统,大大地缩短了测样周期,确保了沉积物Pb同位素仪器测定的高精度。
在铅同位素测定中,由于沉积物样品中Pb的含量甚微,所以样品的溶解、Pb的分离和纯化都要求务必使每一步化学反应和物理过程进行完全
3、铅同位素溯源技术特点
近年来,基于研究对象的铅同位素组成只与源区的铅同位素组成特征有关,与重金属的迁移行为和轨迹没有关系这一特点,铅同位素示踪技术在判别土壤、大气、水体和人体中铅与相关重金属污染来源.区别汽车尼气铅污染和工业铅污染等方面已起到独特的作用,并取得了广泛的应用KersonM.1997:MunksgaardNC1998MonnF,9999特别是在研究Pb以及亲硫元素(Hg,Ag,Tl,Sb,Zn及Cu等)的重金属的污染来源方面,已成为种强有力的手段。
所以,根据各种污染来源物质的铅同位索组成以及铅同位素的地区特征,铅同位素技术可用于跟踪铅的来源和去向,识别井推洲各种污染源以及计算其污染程度的贡献率,同时还可进行产地溯源,达到产品保真与防伪目的。
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