同位素丰度比值检测是通过分析样品中同位素的相对含量,用于科学研究、工业生产和质量控制等领域的重要检测手段。该检测能够提供样品的来源、形成过程以及真伪鉴别等关键信息,广泛应用于地质、环境、食品、医药和核工业等领域。同位素丰度比值检测对于确保产品质量、追溯污染源以及验证材料真实性具有重要意义。
碳同位素比值, 氮同位素比值, 氧同位素比值, 氢同位素比值, 硫同位素比值, 铅同位素比值, 锶同位素比值, 铀同位素比值, 钍同位素比值, 锂同位素比值, 硼同位素比值, 镁同位素比值, 硅同位素比值, 氯同位素比值, 钾同位素比值, 钙同位素比值, 铁同位素比值, 铜同位素比值, 锌同位素比值, 硒同位素比值
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质谱法:通过测量离子的质荷比确定同位素比值。
气相色谱-质谱联用法:结合色谱分离和质谱检测,提高分析精度。
电感耦合等离子体质谱法:用于高灵敏度检测金属同位素。
热电离质谱法:适用于高精度测量固体样品中的同位素。
二次离子质谱法:通过离子轰击样品表面进行同位素分析。
激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法:用于微区同位素分析。
稳定同位素比值质谱法:专门用于轻元素的稳定同位素分析。
加速器质谱法:用于极低丰度同位素的检测。
同位素稀释质谱法:通过添加已知同位素标准提高准确性。
核磁共振法:用于特定同位素的定性分析。
X射线荧光光谱法:用于非破坏性同位素分析。
中子活化分析法:通过中子轰击测定同位素含量。
离子色谱法:用于分离和检测特定同位素。
同位素比红外光谱法:用于轻元素同位素的快速分析。
荧光光谱法:适用于某些同位素的定性定量分析。
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