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溶液和飞秒激光剥蚀进样多接收电感耦合等离子质谱及其在地质科学中的应用

作者简介第3页
攻读博士学位期间取得的科研成果第3-5页
中文摘要第5-9页
Abstract第9-13页
目录第14-19页
第一章 绪论第19-32页
    1.1 选题背景第19-28页
        1.1.1 研究意义第19-23页
        1.1.2 研究现状第23-27页
        1.1.3 地质应用第27-28页
    1.2 研究思路及方法第28-29页
        1.2.1 分析方法的建立第28-29页
        1.2.2 Fe同位素和Pb同位素原位微区分析标准物质研究第29页
        1.2.3 溶液和激光剥蚀进样MC-ICP-MS分析铁同位素和铅同位素组成第29页
    1.3 研究内容第29-30页
    1.4 完成工作量第30-32页
第二章 仪器第32-60页
    2.1 电感耦合等离子质谱仪器简介第32页
    2.2 四级杆电感耦合等离子质谱(Q-ICP-MS)第32-37页
        2.2.1 ICP-MS基本原理第33-34页
        2.2.2 ICP-MS仪器结构第34-36页
        2.2.3 ICP-MS技术特点第36页
        2.2.4 ICP-MS技术新进展第36-37页
    2.3 多接收电感耦合等离子质谱仪(MC-ICP-MS)第37-43页
        2.3.1 MC-ICP-MS基本原理第37-38页
        2.3.2 MC-ICP-MS基本结构第38-39页
        2.3.3 ICP-MS检测器对比第39-41页
        2.3.4 仪器分辨率第41-42页
        2.3.5 丰度灵敏度第42-43页
    2.4 激光剥蚀分析技术第43-44页
        2.4.1 激光剥蚀分析技术简介第43-44页
        2.4.2 激光剥蚀技术进展第44页
    2.5 飞秒激光剥蚀技术第44-53页
        2.5.1 飞秒激光剥蚀技术简介第44-46页
        2.5.2 飞秒激光和纳秒激光剥蚀机理比较第46-47页
        2.5.3 飞秒激光-电感耦合等离子质谱技术第47-53页
        2.5.4 小节第53页
    2.6 质量歧视和分馏效应第53-57页
        2.6.1 线性定律第55-56页
        2.6.2 幂次定律第56页
        2.6.3 指数定律第56页
        2.6.4 样品-标准交叉法第56-57页
    2.7 本研究中使用的仪器和试剂第57-60页
        2.7.1 仪器第57-59页
        2.7.2 试剂第59-60页
第三章 氮气在MC-ICP-MS同位素分析中的增敏机制—以Sr-Nd-Hf-Pb同位素为例第60-72页
    3.1 引言第60-62页
    3.2 实验第62-65页
        3.2.1 仪器参数和工作条件第62-63页
        3.2.2 分析方法第63-65页
    3.3 结果和讨论第65-70页
        3.3.1 氮气的增敏作用第65-66页
        3.3.2 Sr同位素测试第66-67页
        3.3.3 Nd同位素测试第67-68页
        3.3.4 Hf同位素测试第68-69页
        3.3.5 Pb同位素测试第69-70页
    3.4 小节第70-72页
第四章 人工合成锆石Lu-Hf同位素标准参考物质研究第72-91页
    4.1 引言第72-76页
    4.2 实验第76-80页
        4.2.1 仪器和试剂第76页
        4.2.2 合成锆石和样品准备第76-79页
        4.2.3 数据获取和处理第79-80页
    4.3 结果第80-89页
        4.3.1 样品Zr-1第82页
        4.3.2 样品Zr2-1第82-84页
        4.3.3 样品Zr2-2第84-85页
        4.3.4 样品Zr3-1第85页
        4.3.5 样品Zr3-2第85-86页
        4.3.6 样品Zr4-1第86页
        4.3.7 样品Zr4-2第86-89页
    4.4 讨论第89页
    4.5 小节第89-91页
第五章 溶液和飞秒激光剥蚀进样MC-ICP-MS铁同位素分析及地质应用第91-119页
    5.1 引言第91-93页
    5.2 铁同位素样品分析前处理第93-95页
        5.2.1 样品消解第93页
        5.2.2 离子交换树脂第93-94页
        5.2.3 Fe同位素分离和纯化第94-95页
        5.2.4 回收率第95页
    5.3 铁同位素溶液进样MC-ICP-MS分析测试第95-106页
        5.3.1 干扰消除和校正第96-98页
        5.3.2 MC-ICP-MS参数第98-100页
        5.3.3 基体效应和浓度效应第100-101页
        5.3.4 质量歧视第101-102页
        5.3.5 进样方式第102页
        5.3.6 中分辨率和高分辨率分析对比第102-103页
        5.3.7 DMA和MCA分析对比第103-104页
        5.3.8 标样中Fe同位素MC-ICP-MS测试结果第104-106页
    5.4 氦气引入对Fe同位素测试的影响第106-107页
    5.5 飞秒激光剥蚀MC-ICP-MS铁同位素分析第107-114页
        5.5.1 引言第107-108页
        5.5.2 激光剥蚀条件研究第108-110页
        5.5.3 Fe同位素fLA-MC-ICP-MS参考标准第110页
        5.5.4 fLA-MC-ICP-MS Fe同位素分析方法的建立第110-111页
        5.5.5 结果与讨论第111-114页
    5.6 Fe同位素在地质中的应用第114-117页
        5.6.1 地质背景第114-117页
        5.6.2 实验第117页
        5.6.3 结果与讨论第117页
    5.7 小节第117-119页
第六章 飞秒激光剥蚀进样MC-ICP-MS铅同位素分析及其地质应用第119-152页
    6.1 引言第119-123页
    6.2 实验第123-129页
        6.2.1 Pb同位素化学分离第123页
        6.2.2 Pb同位素溶液进样MC-ICP-MS测试第123-126页
        6.2.3 激光剥蚀进样MC-ICP-MS Pb同位素分析第126-129页
    6.3 结果和讨论第129-144页
        6.3.1 Pb/TI比对Pb同位素测试的影响第129-130页
        6.3.2 激光能量对Pb同位素分析的影响第130页
        6.3.3 激光频率对Pb同位素分析的影响第130-131页
        6.3.4 载气(Ar,He)对Pb同位素测试的影响第131-133页
        6.3.5 激光剥蚀系统对Pb同位素测试的影响第133-134页
        6.3.6 质量歧视和分馏校正策略第134-136页
        6.3.7 部分NIST,USGS和MPI-DING参考物质中Pb同位素分析测试第136-140页
        6.3.8 部分USGS和CGSG系列参考物质中Pb同位素分析测试第140-142页
        6.3.9 与前人研究对比第142-144页
    6.4 铜矿及金属铜Pb同位素参考物质研究第144-146页
    6.5 Pb同位素原位微区分析在地质中的应用第146-150页
        6.5.1 地质背景第146-148页
        6.5.2 实验第148页
        6.5.3 结果与讨论第148-150页
    6.6 小节第150-152页
第七章 结论及存在问题第152-155页
    1. 主要结论第152-154页
    2. 存在问题及下一步工作第154-155页
致谢第155-157页
参考文献第157-184页

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