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國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)研究人員應(yīng)用LGR水同位素分析儀測(cè)量高2H富集水樣

日期: 2016-01-18
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Measurement of extremely?2H-enriched water samples by laser spectrometry: application to batch electrolytic concentration of environmental tritium samples
國際原子能機(jī)構(gòu)(International Atomic Energy Agency --?IAEA)研究人員應(yīng)用LGR水同位素分析儀測(cè)量高2H富集水樣
(備注:該文章是IAEA的研究人員獨(dú)立發(fā)表的文章,具有權(quán)威性、客觀性和獨(dú)立性,亦可廣泛使用。)
 國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)研究人員應(yīng)用LGR水同位素分析儀測(cè)量高2H富集水樣
IAEA的研究人員發(fā)表了一篇應(yīng)用LGR水同位素分析儀(912-0032)測(cè)量高2H富集水樣的文章,文章有2個(gè)目的:
(1)論證基于OA-ICOS技術(shù)的水同位素分析儀可以快速獲得高準(zhǔn)確性和高精度的自然豐度水樣和氘富集水樣(delta_2H ~ +57,000‰)的δ2HVSMOW-SLAP???數(shù)值;
(2)隨后論證基于激光技術(shù)2H富集方法測(cè)量水樣的效能,以促進(jìn)進(jìn)行批處理3H電解富集的環(huán)境氚水實(shí)驗(yàn)室的生產(chǎn)力。
文章中還簡(jiǎn)要說明了應(yīng)用CRDS分析儀測(cè)量高2H富集水樣的情況(CRDS水同位素分析儀可測(cè)量數(shù)值約為750‰的δ2HVSMOW-SLAP樣品,但兩個(gè)樣品之間需要大于20次以上的注射才可去除顯著的記憶效應(yīng)。因此實(shí)際上每天只能測(cè)量15個(gè)樣品)。
2015年,IAEA(Vienna,Austria)宣布使用新的2H-(和18O-)富集的HDO基準(zhǔn)標(biāo)樣。而所有δ2HVSMOW-SLAP校準(zhǔn)均使用的是OA-ICOS技術(shù)水同位素分析儀?!咀g者注:請(qǐng)注意,IAEA研究人員使用的是采用OA-ICOS技術(shù)LGR水同位素分析儀,而非CRDS技術(shù)的儀器,這說明LGR水同位素分析儀可作為制作IAEA標(biāo)樣的分析儀,LGR分析儀更準(zhǔn)確、更高精度、更穩(wěn)定?!?/span>
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IAEA文章證實(shí)了LGR水同位素分析儀的幾點(diǎn)關(guān)鍵性優(yōu)勢(shì):
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1.?能夠準(zhǔn)確測(cè)量含量高達(dá)9000ppm的高富集HDO的水樣品(delta_2H ~ +57,000‰), 其精度和準(zhǔn)確度是目前測(cè)量天然水樣所能達(dá)到的最高水平;
2.?在測(cè)量高富集樣品后的1個(gè)小時(shí)之內(nèi),用戶即可應(yīng)用同樣的設(shè)置測(cè)量普通的自然水樣,快速的消除記憶效應(yīng),沒有同位素質(zhì)譜儀可以做到這一點(diǎn);
3.?文章中報(bào)道LGR水同位素分析儀可每天測(cè)量60個(gè)高富集水樣品;
4.?文章所述LGR水同位素分析儀的高性能在所有EP型號(hào)的水同位素分析儀上均可實(shí)現(xiàn),無需特殊設(shè)置。
 國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)研究人員應(yīng)用LGR水同位素分析儀測(cè)量高2H富集水樣
結(jié)論:LGR水同位素分析儀性能高、耗材成本低、易于使用,并可快速切換回自然常規(guī)水樣的穩(wěn)定同位素分析測(cè)量,是同類水同位素分析儀器中的佼佼者。
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??閱讀全文:?
Measurement of extremely 2H-enriched water samples by laser
 國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)研究人員應(yīng)用LGR水同位素分析儀測(cè)量高2H富集水樣e828cfd15efb55b4190752dea81392b4.pdf?(568.97 KB)


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研究背景水分是限制植物生長的關(guān)鍵因素,特別是在全球氣候變化的背景下,干旱半干旱地區(qū)的生態(tài)水文過程和植被水分利用策略受到顯著影響。煤礦開采,尤其是露天礦,對(duì)環(huán)境破壞嚴(yán)重。黑岱溝露天煤礦位于黃土高原生態(tài)脆弱區(qū),礦區(qū)的生態(tài)修復(fù)已成為重點(diǎn)工作。排土場(chǎng)的植被恢復(fù)對(duì)于合理利用水土資源和促進(jìn)煤礦可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。目前,礦區(qū)生態(tài)修復(fù)中的水問題研究主要集中在土壤水文效應(yīng)、物理性質(zhì)和坡面侵蝕等方面,但對(duì)植物水源及其利用機(jī)制的定量研究較少。利用穩(wěn)定同位素技術(shù),可以高效分析植物的水源,并通過多源混合模型量化各水源的貢獻(xiàn)率。例如,深根植物通常利用深層土壤水,而淺根植物則更多依賴淺層水分。由于煤礦開采擾動(dòng)了土壤結(jié)構(gòu),植物的水源利用方式與自然狀態(tài)下有所不同。此外,雨季的不同月份中,植物水源及其利用機(jī)制也存在差異。  因此,本研究以黑岱溝露天礦排土場(chǎng)為例,分析蒙古松、檸條和紫花苜蓿在雨季的水分來源及...
2025 - 03 - 06
點(diǎn)擊藍(lán)字,關(guān)注我們健康的水環(huán)境對(duì)可持續(xù)的城市發(fā)展至關(guān)重要。然而,隨著城市化的快速推進(jìn)和人口增長,工業(yè)廢水和生活污水造成了嚴(yán)重的水污染,危及人類健康和水生生態(tài)系統(tǒng)。傳統(tǒng)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)方法成本高昂且勞動(dòng)密集。近年來,MODIS、Landsat 和 Sentinel 等衛(wèi)星圖像技術(shù)取得了進(jìn)展,提供了廣泛且具成本效益的監(jiān)測(cè)手段,但由于空間和光譜分辨率的限制,在監(jiān)測(cè)總磷 (TP) 和化學(xué)需氧量 (CODMn) 等非光學(xué)活性參數(shù)時(shí)仍面臨挑戰(zhàn)。機(jī)載高光譜成像儀通過提供高分辨率圖像,彌補(bǔ)了衛(wèi)星與地面監(jiān)測(cè)之間的不足,成為一種有效的解決方案。無人機(jī)獲取的高光譜圖像能夠捕捉到詳細(xì)的光譜數(shù)據(jù),從而改善非光學(xué)活性水質(zhì)參數(shù)的反演。盡管具備優(yōu)勢(shì),但仍面臨諸如水質(zhì)樣本有限和光譜特征復(fù)雜等挑戰(zhàn)。有效的光譜預(yù)處理和特征選擇對(duì)于提高高光譜圖像水質(zhì)反演的準(zhǔn)確性和效率至關(guān)重要。分?jǐn)?shù)階導(dǎo)數(shù) (FOD) 和離散小波變換 (DWT) 等技術(shù)...
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