主要用于测量样品中各种同位素的相对丰度,包括但不限于氢、碳、氮、氧、硫等元素的同位素。可用于地质、环境、生物、医学等多个领域的研究,如地质年代测定、环境污染源追踪、生物代谢研究、药物代谢研究等。
能够准确测定同位素的分馏效应,为研究物质的来源、演化和过程提供重要的信息。同时,还可以用于质量平衡计算、示踪实验等方面,为科学研究和实际应用提供有力的支持。
通过对同位素组成的分析,可以了解物质的形成机制、地质过程、生物代谢途径等,对于深入理解自然现象和解决实际问题具有重要的意义。
气体样品:如空气、氮气、氧气等,可直接导入质谱仪进行分析。
液体样品:如水样、石油、有机溶剂等,需要进行适当的预处理,如浓缩、萃取等,然后导入质谱仪。
固体样品:如土壤、岩石、矿物、生物组织等,需要进行粉碎、研磨等处理,制成粉末状或溶液状,再导入质谱仪。
标准物质:用于校准和质量控制,确保检测结果的准确性和可靠性。常见的标准物质有国际标准物质、国家标准物质等。
首先,将待测样品进行适当的预处理,以确保样品的均匀性和稳定性。
然后,将预处理后的样品导入同位素质谱仪中,通过离子源将样品分子转化为离子。
接着,利用质量分析器对离子进行分离和分析,根据离子的质荷比确定其同位素组成。
最后,通过检测器对分离后的离子进行检测和计数,得出样品中各种同位素的相对丰度。
第一步,准备好待测样品和所需的仪器设备,并对仪器进行校准和调试。
第二步,将样品进行预处理,如取样、称重、溶解等,确保样品的质量和浓度符合检测要求。
第三步,将预处理后的样品导入同位素质谱仪中,按照仪器操作说明书进行操作,设置相关的参数,如离子源电压、质量分析器分辨率等。
第四步,启动仪器进行检测,记录检测数据,并对数据进行处理和分析,得出样品中各种同位素的相对丰度。
GB/T 18340.1-2010 《地质样品有机地球化学分析方法 第 1 部分:可溶有机质及原油中饱和烃气相色谱-质谱联用分析方法》
GB/T 22506-2008 《动植物油脂 脂肪酸甲酯制备》
GB/T 19426-2008 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》
GB/T 17674-1999 《单克隆抗体药质量控制分析方法验证指导原则》
在地质领域,可用于地质年代测定、矿床成因研究、地球化学示踪等方面。
在环境领域,可用于环境污染源追踪、大气污染物监测、水体污染研究等方面。
在生物领域,可用于生物代谢研究、药物代谢研究、食品安全检测等方面。
在医学领域,可用于疾病诊断、药物代谢研究、营养代谢研究等方面。
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