TIMS 的優勢是什么?
與其他同位素比技術相比,TIMS 有以下幾個主要優勢:
- 可產生具有有限范圍能量的離子;這意味著可以在 ppb 范圍的豐度靈敏度內獲得高精度測量
- 電離源高度穩定,從而可實現高精度同位素比分析
- 樣本可在不同溫度下電離和蒸發,從而可通過單個燈絲測量多個同位素系統,例如,U-Pb
- 質量分離度更低且均值更一致,從而可直接測量,無需使用標準樣本
- 可全自動進行燈絲加熱和測量操作
- 從離子源到收集器的離子傳輸率可接近 100%
- 可產生正離子和負離子,從而可測量更多種類的同位素系統,如 Os 和 W
- Triton XT 熱電離質譜儀,從樣本中提取高精度同位素比信息。其結合了 Triton 系列儀器經現場驗證的成熟技術與同位素比分析技術的最新發展。
地質年代學
地質年代學是通過在封閉系統中使用放射性衰變來測定特定地質事件的年代。對于陸地系統,TIMS 在地質年代學和放射性成因示蹤研究中的常見應用包括:
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- 普通鉛
- Re-Os
- Sr、Nd、Pb、Hf 和 Os 的放射性示蹤
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宇宙化學
在宇宙化學系統中,同位素組成的測量主要是核合成過程以及迫使太陽系演變的示蹤。這包括對上述系統的測量,但也包括主要在隕石中觀察到的短壽命放射性核素的衰變。使用 TIMS 的宇宙化學有關系統包括:
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- Pd-Ag
- Ca、Cr、Sr、Zr、Mo、Ba、Nd、Pd 和 Sm 的核合成異
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示蹤研究
示蹤應用是指使用天然同位素的生長來評估地球化學系統和/或儲層之間的相互作用。非放射性(穩定)同位素-同位素比通常用于表征交換過程、跟蹤儲層相互作用以及評估生物和動力學過程(例如 B、Ca、Cr、Mo、Sr)。
核保障
對核材料的同位素組成進行可靠分析,為核保障和核法醫學提供關鍵信息。核有關系統包括: