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  • J200飛秒激光進樣系統-小束斑(20ΜM)原位單點鋯石同位素比值準確性研究


    前言

    激光進樣-電感耦合等離子體質譜分析技術(LA-ICP-MS)自上世紀80年代中后期被應用以來,逐漸成為固體微區分析領域的研究熱點。此技術有效避免了酸溶、消解等復雜樣品前處理帶來的二次污染和可能的誤差引入,真正實現了微損、原位微區、快速進樣等功能,尤其針對礦物標樣、微量物證、寶玉石等珍貴樣品具有重要意義。但是,元素分餾效應一直是制約該技術發展的重要因素,特別是采用納秒級激光進樣系統在進行較小束斑(<20μm)的原位單點分析時,元素的分餾效應非常明顯,影響數據分析準確度,較難作為常規實驗室分析方法使用。

    為了更好地避免元素分餾效應的影響,本文實驗中,采用J200飛秒級激光進樣-多接收電感耦合等離子體質譜分析技術對鋯石進行了原位單點238U/206Pb比值的測定,用于探索飛秒級激光進樣-多接收電感耦合等離子體質譜技術在20μm較小激光束斑下,對鋯石進行原位單點分析時的數據準確性。

    實驗儀器及參數設置

    本次實驗采用美國應用光譜公司(Applied Spectra,Inc)J200  343nm飛秒激光進樣系統與Neptune  Plus多接收電感耦合等離子體質譜儀聯用(fs  LA-MC-ICP-MS),儀器實驗參數如下所示:

    l 美國應用光譜公司J200  343nm飛秒激光進樣系統

    ? 飛秒激光器波長: 343 nm 

    ? 激光脈沖最大能量:120μJ

    ? 重復頻率:4 Hz

    ? 采樣方式:原位單點多脈沖

    ? 脈沖次數:190次

    ? 采樣激光束斑大小:20μm

    ? He氣流速:0.52 L/min

    ? Ar氣流速:1.2 L/min

    l Neptune  Plus多接收電感耦合等離子體質譜儀

    ? 冷卻氣流量:15L/min

    ? 輔助氣流量:1.0L/min

    ? RF功率:1000W

    ? 提取電壓:2000V

    238U靈敏度:50mv/ppb

    ? 取樣時間:54S(采集空白數據20S)

    ? 多接收杯結構


     
    實驗方法

    1、鋯石樣品測試前,首先對激光條件進行了校正及設置,采用J200飛秒激光進樣系統對NIST 610標準樣品進行了線性掃描(激光脈沖能量:100%;束斑大小:20μm;重復頻率:20HZ),調節儀器參數使238U信號升至3V左右,并且信號平穩。

    2、在最優激光條件下對鋯石樣品進行原位單點多脈沖采樣,激光能量為最大值的30%,取樣時間54S(空白數據采集20S)。在選取采樣位置時,由于此鋯石樣品內部具有明顯的巖漿振蕩環帶結構,避開存在。

    裂隙的鋯石以及鋯石的核部,采用20um斑束,選擇環帶結構明顯的鋯石進行剝蝕。采樣位置如圖1所示,J200飛秒激光進樣操作界面如圖2所示:
     

     
    實驗數據分析

    1、MS信號強度穩定性及分餾效應,如圖3所示:


    圖3:MS信號強度(紅色代表238U、藍色代表206Pb、綠色代表207Pb)

    由圖3我們可以看到,在數據信號采集過程中,每一種同位素的信號強度相對來說比較穩定。同時,三種同位素信號強度的變化行為較為一致,元素的分餾效應較小,符合鋯石的基本特點。

    2、同位素比值及RSD偏差,如圖4所示:

    由圖4我們可以看到238U/206Pb比值數據穩定性相對較好,通過Excel軟件對原始數據進行分析,得到所有有效采集時間段內的238U/206Pb比值的RSD偏差約為3%。

    結論

    采用J200飛秒激光進樣系統對鋯石進行20μm原位單點采樣時,其元素分餾效應相對較小,通過質譜分析所得到的238U/206Pb比值數據穩定性較好,可以作為激光小束斑(20μm)原位單點測定鋯石同位素比值的常規實驗室手段。另外,通過J200飛秒激光進樣系統的優勢,或可實現微小束斑(5μm以下)鋯石同位素比值的測定。


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