同位素比质谱检测主要用于测定物质中不同同位素的相对丰度比例,包括但不限于地质样品、生物样品、环境样品等。可用于研究地球化学过程、生物代谢途径、环境污染源追踪等方面。通过对同位素比的精确测量,能为各种科学研究和实际应用提供重要的信息。
例如,在地质领域,可用于测定岩石、矿物中的同位素组成,了解地球的演化历史和地质过程;在生物医学领域,可用于研究药物代谢、疾病诊断等方面;在环境科学中,可用于监测大气、水体等环境中的污染物来源和迁移转化过程。
此外,还可用于食品科学、考古学等领域,对不同物质的同位素特征进行分析,为相关研究提供数据支持。
地质样品:如岩石、矿石、土壤等,这些样品可以提供地球内部的化学信息,用于研究地质过程和地球演化。
生物样品:包括动植物组织、体液、毛发等,通过对生物样品的同位素分析,可以了解生物的代谢途径、生长环境等信息。
环境样品:如大气、水体、沉积物等,用于监测环境中的污染物来源和迁移转化过程,评估环境质量。
食品样品:如农产品、食品添加剂等,可用于检测食品的产地、真伪等信息,保障食品安全。
质谱仪、进样系统、真空系统、数据处理系统。
首先,将待测样品进行适当的前处理,如粉碎、溶解、萃取等,以确保样品能够被有效地引入质谱仪中。
然后,通过进样系统将处理后的样品引入质谱仪的离子源,在离子源中样品分子被电离成离子。
接着,利用质谱仪的质量分析器对离子进行分离和检测,根据不同离子的质荷比来确定其质量。
最后,通过数据处理系统对检测到的质谱数据进行分析和处理,计算出样品中不同同位素的相对丰度比例。
第一步,准备样品和所需的试剂、耗材等,确保样品的质量和数量符合检测要求。
第二步,对质谱仪进行调试和校准,确保仪器的性能稳定和测量结果的准确性。
第三步,按照仪器操作手册的要求,将样品引入质谱仪进行检测,记录检测过程中的各项参数和数据。
第四步,对检测到的数据进行分析和处理,得出样品中不同同位素的相对丰度比例,并根据需要进行结果报告和存档。
GB/T 18340.3-2010 《地质样品有机地球化学分析方法 第 3 部分:碳、氢、氧同位素分析》
GB/T 21010-2007 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》
GB/T 21372-2008 《生物样品灰中锶-90 的测定 液体闪烁计数法》
HJ 668-2013 《环境空气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》
一般情况下,常规样品的检测服务周期为 7 - 10 个工作日,复杂样品或加急样品可根据实际情况协商确定服务周期。
通过对检测数据的准确性、精密度、重复性等方面进行评估,确保检测结果的可靠性和有效性。同时,结合相关的标准和参考物质,对检测结果进行比对和验证,以保证结果的准确性和可信度。在结果评估过程中,还需要考虑样品的前处理过程、仪器的性能等因素对结果的影响,及时发现和解决问题,提高检测质量。
地质研究:用于研究地球的形成、演化过程,如测定岩石、矿物的同位素组成,了解地质年代、地质构造等信息。
环境监测:可用于监测大气、水体、土壤等环境中的污染物来源和迁移转化过程,评估环境质量。
食品安全:通过检测食品中的同位素组成,可追溯食品的产地、真伪等信息,保障食品安全。
生物医学研究:用于研究药物代谢、疾病诊断等方面,通过对生物样品的同位素分析,了解生物体内的代谢过程和生理状态。
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检测项目
预约人数
检测周期
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