System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种放射虫化石的定向包埋方法及检测方法技术_技高网

一种放射虫化石的定向包埋方法及检测方法技术

技术编号:40418073 阅读:5 留言:0更新日期:2024-02-20 22:36
本发明专利技术公开了一种放射虫化石的定向包埋方法及检测方法,属于仪器测试技术领域,用以解决现有技术中无法定向包埋使得待测试的样品表面朝上、无法控制样品上表面胶的厚度以及不能同时满足包埋剂渗入样品内部孔隙、固化后的硬度与样品的硬度接近、固化后的包埋剂的图像灰度明显区别于放射虫化石的图像灰度中至少一个问题。该方法包括将放射虫化石样品的待切割溅射表面朝上;制备包埋剂;吸取包埋剂,滴于放射虫化石样品的表面;将包埋剂渗透至放射虫化石样品内部,充分固化。本发明专利技术可用于放射虫化石的包埋和检测。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于仪器测试,尤其涉及一种放射虫化石的定向包埋方法及检测方法,可广泛应用于硅酸盐类放射虫化石样品测试中。


技术介绍

1、放射虫化石个体的直径大约在数十微米至数百微米,属于肉眼不能识别的微体化石,分类学上为了观察重建其壳内的骨骼结构,通常使用聚焦离子束扫描电子显微镜(镓离子束)对其进行横截面暴露及成像,在暴露和成像之前,需要对样品进行包埋预处理,以保持其内部的孔隙和结构不被损坏。

2、常规的包埋方式是将化石放入合适的包埋盒中,再倒入包埋剂进行固化。但是,一方面,由于样品小且轻,其会在包埋剂中飘浮旋转,无法定向包埋使得待测试的表面朝上;另一方面,此种方法无法控制样品上表面胶的厚度;再一方面,常规的包埋剂不能同时满足以下三个要求:固化前的包埋剂渗入样品内部孔隙,固化后的包埋剂耐受镓离子束的轰击,其硬度与样品的硬度接近;固化后的包埋剂二次电子或背散射电子图像的灰度明显区别于硅质的放射虫化石二次电子或背散射电子图像。


技术实现思路

1、鉴于上述分析,本专利技术旨在提供一种放射虫化石的定向包埋方法及检测方法,用以解决现有技术中无法定向包埋使得待测试的表面朝上、无法控制样品上表面胶的厚度以及不能同时满足包埋剂渗入样品内部孔隙、固化后的硬度与样品的硬度接近、固化后的包埋剂的图像灰度明显区别于放射虫化石的图像灰度中至少一个问题。

2、本专利技术的目的主要是通过以下技术方案实现的:

3、本专利技术提供了一种放射虫化石的定向包埋方法,包括如下步骤:

<p>4、步骤1:将放射虫化石样品的待切割溅射表面朝上;

5、步骤2:制备包埋剂,包埋剂的组成按质量份数计包括双酚f环氧树脂2份和三乙烯四胺固化剂1~1.2份;

6、步骤3:吸取包埋剂,滴于放射虫化石样品的表面;

7、步骤4:吸取放射虫化石样品侧面多余的包埋剂,得到包埋的放射虫化石样品;

8、步骤5:将包埋剂渗透至放射虫化石样品内部,得到渗透的放射虫化石样品;

9、步骤6:对渗透的放射虫化石样品进行充分固化,得到包埋固化后的放射虫化石样品。

10、进一步地,步骤4中,包埋剂的高度不低于放射虫化石样品待切割溅射表面的最高处。

11、进一步地,步骤4中,包埋剂覆盖放射虫化石样品待切割溅射表面的厚度小于50μm。

12、进一步地,步骤1包括如下步骤:

13、步骤11:将双面导电碳胶粘在样品台上;

14、步骤12:将放射虫化石样品的待切割溅射的表面朝上放置;

15、步骤13:采用红貂毛笔粘取放射虫化石样品放在样品台的双面导电碳胶上。

16、进一步地,双面导电碳胶为铝基底类型的双面导电碳胶。

17、进一步地,步骤2包括如下步骤:

18、步骤21:提供两份双酚f环氧树脂和一份三乙烯四胺固化剂,将第一份双酚f环氧树脂和一份三乙烯四胺固化剂搅拌混合,得到第一混合溶液;

19、步骤22:将第二份双酚f环氧树脂与第一混合溶液搅拌混合至质地均匀,得到包埋剂。

20、进一步地,第一份双酚f环氧树脂与三乙烯四胺固化剂的质量比为1:1~1.2。

21、进一步地,第二份双酚f环氧树脂与三乙烯四胺固化剂的质量比为1:1~1.2。

22、进一步地,步骤21中,将第一份双酚f环氧树脂倒入容器中,将三乙烯四胺固化剂沿着容器的内壁倒入第一份双酚f环氧树脂;

23、和/或,步骤22中,将第二份双酚f环氧树脂沿着容器的内壁倒入第一混合溶液中。

24、本专利技术还提供了一种放射虫化石的检测方法,包括如下步骤:

25、提供一包埋固化后的放射虫化石样品,包埋固化后的放射虫化石样品采用上述定向包埋方法制得。

26、与现有技术相比,本专利技术至少可实现如下有益效果:

27、本专利技术提供的放射虫化石的定向包埋方法,一方面,在包埋过程中能够实现放射虫化石的定向,控制放射虫化石样品的包埋深度,包埋剂能够充分填充放射虫化石样品的内部,对放射虫化石样品的内部结构进行有效支撑,且固化后的包埋剂具有与放射虫化石样品接近的溅射速率,从而更加有利于进行下一步镓离子束的精细加工,实现放射虫化石指定位置的截面成像,获得全新的放射虫化石样品内部信息的同时,还能够节约时间、资源。另一方面,采用上述包埋方法包埋的样品所获得的截面二次电子图像中,化石与包埋胶的衬度差异大,分析软件能够成功识别并提取的化石的图像信息,无需人工手画以区分图片中的信息,能够有效节省人工成本投入,减少人为的干扰因素。

28、本专利技术的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分的从说明书中变得显而易见,或者通过实施本专利技术而了解。本专利技术的目的和其他优点可通过在所写的说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

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【技术保护点】

1.一种放射虫化石的定向包埋方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的放射虫化石的定向包埋方法,其特征在于,所述步骤4中,所述包埋剂的高度不低于放射虫化石样品待切割溅射表面的最高处。

3.根据权利要求1所述的放射虫化石的定向包埋方法,其特征在于,所述步骤4中,所述包埋剂覆盖放射虫化石样品待切割溅射表面的厚度小于50μm。

4.根据权利要求1所述的放射虫化石的定向包埋方法,其特征在于,所述步骤1包括如下步骤:

5.根据权利要求4所述的放射虫化石的定向包埋方法,其特征在于,所述双面导电碳胶为铝基底类型的双面导电碳胶。

6.根据权利要求1所述的放射虫化石的定向包埋方法,其特征在于,所述步骤2包括如下步骤:

7.根据权利要求6所述的放射虫化石的定向包埋方法,其特征在于,所述第一份双酚F环氧树脂与三乙烯四胺固化剂的质量比为1:1~1.2。

8.根据权利要求6所述的放射虫化石的定向包埋方法,其特征在于,所述第二份双酚F环氧树脂与三乙烯四胺固化剂的质量比为1:1~1.2。

9.根据权利要求6所述的放射虫化石的定向包埋方法,其特征在于,所述步骤21中,将第一份双酚F环氧树脂倒入容器中,将三乙烯四胺固化剂沿着容器的内壁倒入第一份双酚F环氧树脂;

10.一种放射虫化石的检测方法,其特征在于,包括如下步骤:

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【技术特征摘要】

1.一种放射虫化石的定向包埋方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的放射虫化石的定向包埋方法,其特征在于,所述步骤4中,所述包埋剂的高度不低于放射虫化石样品待切割溅射表面的最高处。

3.根据权利要求1所述的放射虫化石的定向包埋方法,其特征在于,所述步骤4中,所述包埋剂覆盖放射虫化石样品待切割溅射表面的厚度小于50μm。

4.根据权利要求1所述的放射虫化石的定向包埋方法,其特征在于,所述步骤1包括如下步骤:

5.根据权利要求4所述的放射虫化石的定向包埋方法,其特征在于,所述双面导电碳胶为铝基底类型的双面导电碳胶。

6.根据权利要求1...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈倩阳乐李鑫曹长群方艳
申请(专利权)人:中国科学院南京地质古生物研究所
类型:发明
国别省市:

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