陨石元素鉴定是通过科学分析手段对陨石样本中的元素组成进行检测和鉴定的服务。该检测能够帮助确定陨石的来源、类型及其宇宙化学特征,对于天体物理学、地质学及宇宙起源研究具有重要意义。准确的元素鉴定可为科研机构、收藏家及博物馆提供可靠的数据支持,同时也有助于陨石的市场价值评估和真伪鉴别。
铁含量, 镍含量, 钴含量, 硅含量, 铝含量, 钙含量, 镁含量, 钠含量, 钾含量, 钛含量, 铬含量, 锰含量, 磷含量, 硫含量, 氧含量, 碳含量, 氢含量, 氦含量, 稀有气体含量, 同位素比值
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X射线荧光光谱法(XRF):通过X射线激发样品中的元素,测量其荧光光谱以确定元素组成。
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS):利用等离子体电离样品,通过质谱仪测定元素含量及同位素比值。
中子活化分析(NAA):通过中子辐照样品,测量其放射性衰变以确定元素含量。
扫描电子显微镜-能谱分析(SEM-EDS):结合电子显微镜和能谱仪,对样品表面元素进行定性和定量分析。
激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法(LA-ICP-MS):通过激光剥蚀样品,结合ICP-MS进行高灵敏度元素分析。
原子吸收光谱法(AAS):利用原子吸收特定波长的光,测定样品中元素的浓度。
火花源质谱法(SSMS):通过电火花激发样品,利用质谱仪测定元素组成。
辉光放电质谱法(GDMS):通过辉光放电电离样品,进行高精度元素分析。
红外光谱法(IR):通过测量样品对红外光的吸收,分析其分子结构及元素组成。
拉曼光谱法:利用拉曼散射效应,对样品中的分子振动模式进行分析。
质谱成像(MSI):通过质谱技术对样品表面元素分布进行成像分析。
电子探针微区分析(EPMA):利用电子束激发样品,测量其X射线发射以确定元素组成。
热电离质谱法(TIMS):通过热电离样品,测定其同位素比值。
气相色谱-质谱联用法(GC-MS):结合气相色谱和质谱技术,分析样品中的挥发性元素。
紫外-可见分光光度法(UV-Vis):通过测量样品对紫外-可见光的吸收,确定元素浓度。
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