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() 一种高温高压下测试同位素分馏的实验试件及方法技术_技高网

一种高温高压下测试同位素分馏的实验试件及方法技术

技术编号:40957615 阅读:2 留言:0更新日期:2024-04-18 20:34
本申请涉及岩石学实验技术领域,提供了一种高温高压下测试同位素分馏的实验试件及方法。该实验试件沿垂直方向由顶面向下均布个样品舱室,相邻两个样品舱室之间通过连接凹槽连通;样品舱室内填充待测试同位素分馏的两相混合样品,每个样品舱室内放置的待测试同位素分馏的两相混合样品的重量比例均不相同,且每个样品舱室内放置至少的待测试同位素分馏的两相混合样品,通过个半连通的样品舱室,使得不同比例的两相混合样品在相同的实验条件下反应,确保了相同的同位素分馏条件,从而产生个不同比例混合样品的相同同位素分馏条件,通过计算混合样品比例间接分离待测试同位素分馏的两相样品,具有更高的精度和准确性。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及岩石学实验,特别涉及一种高温高压下测试同位素分馏的实验试件及方法


技术介绍

1、稳定同位素在地球科学中起到了极其重要的示踪作用,它们的分布、比值以及在地质体中的迁移过程,不仅可以让我们了解地球内部的各种过程,还可以让我们了解这些过程是如何影响地球的生态环境和地质活动。例如,科学家们可以通过分析大气中的稳定同位素来推断全球气候的变化,也可以通过测量火山爆发时喷发的气体中的稳定同位素来了解火山的形成和演化过程。而在地球深部,稳定同位素的分布和比值还可以用于了解地幔的形成和演化历史,进而揭示地球的演化过程。例如,在不同化学组分的岩石之间,金属同位素分馏的过程可以反映出岩石的形成和演化历史,这些对地幔的厚度、化学组成以及地质活动等方面都有重要的影响。但目前不同化学组分的岩石之间的金属同位素分馏过程尚不清楚,难以测量同位素分馏系数。

2、因而,亟需提供一种针对上述现有技术不足的技术方案。


技术实现思路

1、本申请的目的在于提供一种高温高压下测试同位素分馏的实验试件及方法,以解决或缓解上述现有技术中存在的问题。

2、为了实现上述目的,本申请提供如下技术方案:

3、本申请提供一种高温高压下测试同位素分馏的实验试件,包括:样品仓体,所述样品仓体为圆柱状,且沿垂直方向由顶面向下均布个样品舱室,个所述样品舱室均为等深的盲孔,且相邻两个所述样品舱室之间通过连接凹槽连通;其中,所述连接凹槽由所述样品仓体的顶面向下延伸,且深度小于所述样品舱室的深度;所述样品舱室内填充待测试同位素分馏的两相混合样品,每个所述样品舱室内放置的待测试同位素分馏的两相混合样品的重量比例均不相同,且每个所述样品舱室内放置至少的待测试同位素分馏的两相混合样品;其中,为正整数,且;样品仓盖,所述样品仓盖与所述样品仓体粘连固定。

4、优选的,所述连接凹槽底部距离所述样品舱室底部的距离不小于。

5、优选的,所述样品仓体及所述样品仓盖均为石墨材质。

6、优选的,第个所述样品舱室内待测试同位素分馏的两相混合样品的重量比例为;其中,为正整数。

7、优选的,所述样品仓体与所述样品仓盖粘连后依次套进滑石管、绝热玻璃管、外层石墨管后,放入活塞圆筒装置中。

8、本申请实施例还提供一种高温高压下测试同位素分馏的实验方法,采用上述任一所述的高温高压下测试同位素分馏的实验试件进行实验,所述实验方法包括:步骤s101、分别将不同重量比例的待测试同位素分馏的两相混合样品填充进所述实验试件的个样品舱室内;其中,为正整数,且;步骤s102、将所述实验试件依次套装于滑石管、绝热玻璃管、外层石墨管后,构成样品实验仓,一并放入活塞圆筒装置中,加温至,且加压至,并保持2小时;步骤s103、使所述活塞圆筒装置降温降压后,取出所述样品实验仓,并依次剥离所述外层石墨管、所述绝热玻璃和所述滑石管,取出所述实验试件;步骤s104、将所述实验试件沿垂直于连接凹槽的法线切割为份,且每份包含一个所述样品舱室内填充的待测试同位素分馏的两相混合样品;步骤s105、将切割得到的份待测试同位素分馏的两相混合样品分别放入研钵中进行磨样,得到份待测试同位素分馏的混合样品粉末;步骤s106、分别取份待测试同位素分馏的混合样品粉末,并取bcr-2或bhvo-2标准样品粉末,将称取好的混合样品粉末、标准样品粉末分别装入个石英烧杯,并额外留出一个空白的石英烧杯作为对比样;步骤s107、在装有混合样品粉末的每个石英烧杯中分别加入浓度的hci和蒸馏水,对混合样品粉末进行溶解后,放入蒸干箱以进行蒸干;步骤s108、对蒸干后的混合样品粉末进行定溶稀释后,通过质谱仪进行元素和同位素含量的测试,并计算同位素值和同位素分馏系数。

9、优选的,在步骤s108中,所述对蒸干后的混合样品粉末进行定溶稀释,具体为:在石英烧杯中加入2%浓度的后进行离心操作,并取上部清液放入待检试管;在石英烧杯中加入2%浓度的进行100倍稀释后,取加入待检试管;在待检试管中加入 铟溶液为陪检元素,加入 2%浓度的进行10倍稀释。

10、优选的,在步骤s108中,按照公式:

11、;

12、确定待测试同位素分馏的两相混合样品的同位素值;

13、其中,、分别为待测试同位素分馏的两相混合样品的同位素值;、分别第个所述样品舱室内填充的待测试同位素分馏的两相混合样品中相同金属元素在每种样品中的同位素值;

14、;

15、;

16、其中,为第个所述样品舱室内填充的待测试同位素分馏的两相混合样品中两种不同金属元素的摩尔比;分别为通过质谱仪测得的第个所述样品舱室内填充的待测试同位素分馏的两相混合样品中两种不同金属元素的含量;为第个所述样品舱室内填充的待测试同位素分馏的两相混合样品的的重量;分别为第个所述样品舱室内填充的待测试同位素分馏的两相混合样品中两种不同金属元素的摩尔质量;为通过质谱仪测得的第个所述样品舱室内填充的待测试同位素分馏的两相混合样品中相同金属元素的同位素值。

17、优选的,在步骤s108中,按照公式:

18、;

19、确定待测试同位素分馏的两相混合样品的同位素分馏系数;

20、其中,、分别为待测试同位素分馏的两相混合样品的同位素值。

21、有益效果:

22、本申请实施例提供的高温高压下测试同位素分馏的实验试件中,样品仓体为圆柱状,沿垂直方向由顶面向下均步(为正整数,且)个样品舱室,且个样品舱室均为等深的盲孔,相邻两个样品舱室之间通过连接凹槽连通;连接凹槽由样品仓体的顶面向下延伸,且深度小于样品舱室的深度;样品舱室内填充待测试同位素分馏的两相混合样品,每个样品舱室内放置的待测试同位素分馏的两相混合样品的重量比例均不相同,且每个样品舱室内放置至少的待测试同位素分馏的两相混合样品。

23、籍以,采用该实验试件进行高温高压同位素分馏实验,通过(为正整数,且)个半连通的样品舱室,使得不同比例的两相混合样品在相同的实验条件下反应,确保了相同的同位素分馏条件,从而产生个不同比例混合样品的相同同位素分馏条件;相较于传统酸溶解直接分离方法,通过计算混合样品比例间接分离待测试同位素分馏的两相样品,具有更高的精度和准确性。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种高温高压下测试同位素分馏的实验试件,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的高温高压下测试同位素分馏的实验试件,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的高温高压下测试同位素分馏的实验试件,其特征在于,

4.根据权利要求1所述的高温高压下测试同位素分馏的实验试件,其特征在于,第个所述样品舱室内待测试同位素分馏的两相混合样品的重量比例为;其中,为正整数。

5.根据权利要求1所述的高温高压下测试同位素分馏的实验试件,其特征在于,

6.一种高温高压下测试同位素分馏的实验方法,其特征在于,采用权利要求1-5任一所述的高温高压下测试同位素分馏的实验试件进行实验,所述实验方法包括:

7.根据权利要求6所述的高温高压下测试同位素分馏的实验方法,其特征在于,在步骤S108中,所述对蒸干后的混合样品粉末进行定溶稀释,具体为:

8.根据权利要求7所述的高温高压下测试同位素分馏的实验方法,其特征在于,在步骤S108中,

9.根据权利要求8所述的高温高压下测试同位素分馏的实验方法,其特征在于,在步骤S108中,

...

【技术特征摘要】

1.一种高温高压下测试同位素分馏的实验试件,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的高温高压下测试同位素分馏的实验试件,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的高温高压下测试同位素分馏的实验试件,其特征在于,

4.根据权利要求1所述的高温高压下测试同位素分馏的实验试件,其特征在于,第个所述样品舱室内待测试同位素分馏的两相混合样品的重量比例为;其中,为正整数。

5.根据权利要求1所述的高温高压下测试同位素分馏的实验试件,其特征在于,

6....

【专利技术属性】
技术研发人员:秦奔张舟密文天
申请(专利权)人:内蒙古工业大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1