• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    193nmArF準分子激光剝蝕系統(tǒng)高空間分辨率下元素分餾研究

    2016-12-08 00:21吳石頭王亞平許春雪袁繼海
    分析化學(xué) 2016年7期

    吳石頭+王亞平+許春雪+袁繼海

    摘要 研究了193 nm ArF準分子激光剝蝕系統(tǒng)高空間分辨率下的儀器檢出限、ICP質(zhì)量負載元素分餾、剝蝕深度/束斑直徑元素分餾以及基體效應(yīng),并在10 μm束斑直徑下分析了GSD-1G、StHs6/80-G和NIST612中的微量元素。結(jié)果表明,儀器檢出限隨束斑直徑的減小而升高,當(dāng)束斑直徑降低至7 μm時,部分微量元素的儀器檢出限為1~10 μg/g。ICP質(zhì)量負載元素分餾指數(shù)與元素第一電離能呈正相關(guān)和元素氧化物熔點呈負相關(guān)。當(dāng)剝蝕深度與束斑直徑比小于1∶1時,由剝蝕深度/束斑直徑引起的元素分餾效應(yīng)可以忽略不計。基體效應(yīng)研究表明, 50 μm與10 μm激光束斑下基體效應(yīng)沒有明顯的差別。以NIST610為校準物質(zhì),Ca為內(nèi)標元素, 10 μm束斑直徑下GSD-1G、StHs6/80-G和NIST612中的36種微量元素分析結(jié)果與定值基本吻合,分析結(jié)果與定值基本匹配。綜合考慮在10 μm的空間分辨率下,該技術(shù)可滿足準確分析微量元素的要求。

    關(guān)鍵詞 激光剝蝕-電感耦合等離子體質(zhì)譜; ArF準分子激光; 元素分餾; 基體效應(yīng); 空間分辨率

    2015-12-22收稿;2016-03-16接受

    本文系中國地質(zhì)大調(diào)查項目(No.12120113021500)資助

    E-mail:wangyaping@cags.ac.cn

    1 引 言

    近年來, 原位微區(qū)分析技術(shù)向準納米尺度方向快速發(fā)展,如單礦物元素成像[1]、礦物生長環(huán)帶分析[2]、微量元素擴散研究[3]、火山灰[4]、巖石漆[5]示蹤以及魚耳石[6]環(huán)境指示等方面的應(yīng)用。隨著分析區(qū)域趨向更小化,高空間分辨率分析將會越來越受到重視。激光剝蝕-電感耦合等離子體質(zhì)譜法(LA-ICP-MS)作為一種重要的原位微區(qū)分析技術(shù)手段,具有空間分辨率高、檢出限低等特點,廣泛應(yīng)用于分析地球化學(xué)領(lǐng)域[7~9]。目前元素分餾是制約該技術(shù)發(fā)展的主要瓶頸之一[10]。193 nm ArF準分子激光具有相對廉價、穩(wěn)定性好等優(yōu)點[11],在國內(nèi)外LA-ICP-MS實驗室占有較大比例。因此,研究此類型激光剝蝕系統(tǒng)的高空間分辨率元素分餾效應(yīng)有重要意義及實用價值。

    當(dāng)前, LA-ICP-MS高空間分辨率(<15 μm)分析面臨的主要問題有:靈敏度低、分析不確定度大、聚焦困難以及元素分餾嚴重等。范晨子等[12]的研究表明,當(dāng)激光束斑直徑為5 μm時,剝蝕坑呈橢圓形,這可能是由于激光聚焦問題導(dǎo)致。元素分餾主要來自3個方面[10]: (1)剝蝕過程的激光熱效應(yīng)和剝蝕深度/束斑直徑比[13~15]; (2)傳輸過程中氣溶膠傳輸速度不同和丟失[16,17]; (3)電感耦合等離子體離子化過程中ICP質(zhì)量負載等因素[18]。高空間分辨率下由于激光束斑小及剝蝕量少等原因,剝蝕深度/束斑直徑比與ICP質(zhì)量負載元素分餾效應(yīng)明顯增加。Fryer等[19]最早定義了剝蝕過程中元素分餾指數(shù)(Fractionation Index,F(xiàn)I),以Ca為內(nèi)標對元素信號進行標準化,剝蝕時間內(nèi)后半段與前半段的比值。Kroslakova等[20]研究表明,隨著ICP負載的增加(至16倍),元素信號比值(如Cu/Ca)降低超過25%。目前有關(guān)高空間分辨率下的元素分餾研究不多[21~23]。

    在綜合文獻[4,22]研究結(jié)果基礎(chǔ)上,本研究以國際標準物質(zhì)為研究對象,研究了高空間分辨率下193 nm ArF準分子激光剝蝕系統(tǒng)的儀器檢出限、ICP質(zhì)量負載元素分餾、剝蝕深度/束斑直徑元素分餾以及基體效應(yīng),分析了元素分餾機理,并在10 μm空間分辨率下準確分析了現(xiàn)有國際標準物質(zhì)GSD-1G、StHs6/80-G和NIST612中的微量元素。

    2 實驗部分

    2.1 實驗儀器及調(diào)試

    采用RESOlution M-50 型號193 nm ArF 準分子激光剝蝕系統(tǒng)(澳大利亞ASI公司)與Element 2 雙聚焦扇形磁場等離子體質(zhì)譜(美國Thermo Scientific公司)聯(lián)用的LA-ICP-MS系統(tǒng)(哥廷根大學(xué),德國)。儀器的主要工作參數(shù)選擇見表1。以NIST 612作為校準物質(zhì),調(diào)節(jié)7Li, 139La和232Th信號最高,U/Th信號比約等于1,氧化物產(chǎn)率(ThO/Th)小于0.5%,二次離子產(chǎn)率(Ca2+/Ca+)小于0.5%。在7Li~238U質(zhì)量范圍內(nèi)共掃描77種同位素,單次掃描總時間為1 s。

    2.2 實驗樣品

    實驗樣品均為國際標準物質(zhì),分別為美國標準技術(shù)研究院(NIST)合成玻璃標準物質(zhì) NIST 610和NIST 612,美國地質(zhì)調(diào)查局USGS合成玻璃標準物質(zhì)GSD-1G,德國馬普化學(xué)研究所MPI-DING地質(zhì)玻璃標準物質(zhì)StHs6/80-G和ATHO-G。標準物質(zhì)的定值及不確定度引自文獻[24,25]以及GeoReM地質(zhì)和環(huán)境分析標準物質(zhì)數(shù)據(jù)庫(http://georem.mpch-mainz.gwdg.de/)。樣品表面拋光至1 μm,待測前采用乙醇超聲清洗,氮氣吹干。

    2.3 剝蝕模式及數(shù)據(jù)處理

    本實驗采用點剝蝕和線掃描剝蝕兩種剝蝕模式。點剝蝕模式,每個剝蝕點分析時間為220 s(剝蝕深度/束斑直徑元素分餾研究)及75 s(基體效應(yīng)研究),其中剝蝕前后空白采集時間均為20 s,剝蝕時間為180和35 s,剝蝕頻率為5 Hz,總掃描次數(shù)220和75次。線掃描剝蝕模式,每條剝蝕線分析時間為75 s,其中剝蝕前后空白采集時間為20 s,剝蝕時間為35 s,剝蝕頻率為10 Hz,線掃描速度為15 μm/s。

    數(shù)據(jù)處理分別在Iolite 3.0和Microsoft Excel中進行,其中Iolite 3.0 進行儀器信號漂移校正和定量分析校準,Excel 進行元素分餾數(shù)據(jù)處理。

    3 結(jié)果與討論

    3.1 高空間分辨率下的儀器檢出限

    儀器檢出限與激光剝蝕參數(shù)(如樣品剝蝕性質(zhì)、束斑直徑、能量密度及剝蝕頻率等)密切相關(guān)??傮w來說,單位時間內(nèi)剝蝕出的物質(zhì)越多,檢出限越低。高分辯模式(< 15 μm)比普通模式(> 50 μm)檢出限高。圖1為采用NIST 612,激光能量密度3.0 J/cm2,剝蝕頻率為5 Hz,在不同束斑直徑(7, 10, 15, 33, 50和75 μm)的儀器檢出限。從圖1中可見,隨著束斑直徑減小,儀器檢出限升高。當(dāng)束斑直徑大于50 μm時,大多數(shù)微量元素的儀器檢出限小于0.01 μg/g;束斑直徑降低為10 μm時,大多數(shù)微量元素的儀器檢出限在0.1~1.0 μg/g; 而當(dāng)束斑直徑為7 μm時,一部分微量元素的儀器檢出限在1.0~10.0 μg/g,已經(jīng)不能很好地滿足該技術(shù)在地球化學(xué)元素分析中的應(yīng)用要求。為了降低高空間分辨率下LA-ICP-MS的檢出限,可通過載氣中添加少量H2或N2,以及采用屏蔽圈(Guard electrode)進行信號增敏[26~28]。

    3.2 ICP質(zhì)量負載元素分餾效應(yīng)

    ICP質(zhì)量負載元素分餾是指由于進入炬管剝蝕物質(zhì)量不同而引起的元素分餾。Li等[22]研究了193 nm ArF準分子激光剝蝕系統(tǒng)的ICP負載元素分餾效應(yīng),發(fā)現(xiàn)Cu/Ca、Zn/Ca和Pb/Ca 等元素信號比值隨著負載的減小而增加,但其并未研究16 μm以下束斑的影響。本研究為了避免由于剝蝕深度/束斑直徑引起的元素分餾,數(shù)據(jù)采集在線掃描的模式下進行,束斑直徑分別為7, 10, 15, 33, 50和75 μm,分別代表不同剝蝕物質(zhì)量。

    以43Ca為內(nèi)標, 對所有元素信號強度進行標準化,考慮到小束斑下信號強度小,易造成較大不確定度,ICP質(zhì)量負載元素分餾指數(shù)定義為不同束斑直徑下元素/Ca與75 μm束斑直徑下元素/Ca的比值。如圖2所示,易揮發(fā)元素受到的影響大。隨著剝蝕總量的減少,易揮發(fā)元素Cu, Ga, Mo, Cs及Pb的分餾指數(shù),在剝蝕總量降低至19.36% (33 μm束斑直徑)時保持不變,在4.00%~0.87%(15~7 μm)范圍內(nèi)逐漸增大,在低至0.87% (7 μm)時,元素分餾指數(shù)增大至1.15~1.35。 隨著剝蝕總量的減少, 難熔元素如Ba, La及Ce等的分餾指數(shù)基本沒有變化。這反映出剝蝕物在ICP炬管中未完全離子化[20],隨著ICP質(zhì)量負載的減少,易揮發(fā)元素相比于Ca離子化更完全。

    進一步分析可知,ICP質(zhì)量負載元素分餾主要受元素氧化物熔點和第一電離能控制[29]。從圖3可見,當(dāng)ICP質(zhì)量負載降低至0.87%(7 μm)時,元素分餾指數(shù)和元素氧化物熔點呈負相關(guān),表明氧化物熔點低的元素容易進行“原子化”。元素分餾指數(shù)與第一電離能有相同的趨勢,說明ICP負載降低時,離子化效率提高,特別是對第一電離能較高的元素。

    3.3 剝蝕深度/束斑直徑元素分餾效應(yīng)

    剝蝕深度/束斑直徑元素分餾一直是該分析技術(shù)的重要研究內(nèi)容[30~32],并直接影響分析結(jié)果的準確性[33~35]。高空間分辨率下, 由于剝蝕束斑直徑小,容易導(dǎo)致較嚴重的元素分餾。本研究遵循在保證足夠信號強度并盡可能選擇最小剝蝕束斑的原則,選用束斑直徑23 μm,剝蝕頻率5 Hz,剝蝕時間180 s等參數(shù),研究了剝蝕深度/束斑直徑的元素分餾行為。

    采用光學(xué)顯微鏡(型號:Leica DMRX,徠卡顯微系統(tǒng)(德國)有限公司)測量剝蝕坑直徑和深度。經(jīng)光學(xué)顯微鏡測量可知,激光能量密度3.0 J/cm2,玻璃標準物質(zhì)的剝蝕速率為0.11 μm/脈沖。在不考慮隨剝蝕深度增加引起的激光聚焦問題,連續(xù)剝蝕180 s后,剝蝕坑深度為99 μm。圖4為元素/Ca隨剝蝕深度/束斑直徑的變化圖, Cu/Ca和Zn/Ca隨著剝蝕深度/束斑直徑的增加而逐漸增大,而Sc/Ca和Ce/Ca基本保持不變。元素分餾指數(shù)定義為剝蝕時間內(nèi)元素/Ca的后半段與前半段的比值[19]。圖5為57種元素在剝蝕深度/束斑直徑為1∶1, 2∶1和3∶1時的分餾指數(shù), 在剝蝕深度/束斑直徑為1∶1時,大多數(shù)元素分餾不明顯; 但剝蝕深度/束斑直徑增加至3∶1時,易揮發(fā)元素(B)、親硫元素(Cu, Zn, Ga等)和親鐵元素(Co, Ni, W等)分餾趨勢明顯增加,親石元素(Sc, Sr, REEs等)分餾趨勢不明顯,這與文獻[19,21,31]報道一致。雖然元素分餾隨剝蝕時間的增加趨向嚴重,但本實驗結(jié)果表明,當(dāng)剝蝕深度/束斑直徑小于1∶1時, 絕大多數(shù)元素的分餾效應(yīng)可以忽略不計。

    在當(dāng)激光能量密度為3.0 J/cm2, 剝蝕頻率為5 Hz,束斑直徑與剝蝕時間如表2所示時,剝蝕深度/束斑直徑(<1∶1)引起的分餾效應(yīng)可以忽略不計。

    3.4 高空間分辨率下基體效應(yīng)研究

    基體效應(yīng)是影響LA-ICP-MS分析結(jié)果準確性的主要因素之一,特別是當(dāng)采用非基體匹配標準物質(zhì)校準時[21,36,37]。袁繼海等[38]提出了以分析元素與內(nèi)標元素的信號比為縱坐標,濃度比為橫坐標繪圖,并以線性相關(guān)系數(shù)(R2)和相對靈敏度系數(shù)(Relative Sensitivity Factor, RSF)的相對標準偏差(RSD)描述基體效應(yīng)。本研究采用NIST 610, GSD-1G, ATHO-G以及StHs6/80-G為研究對象,Ca為內(nèi)標元素, 剝蝕束斑直徑為10 μm,剝蝕時間為18 s,選擇了9種元素,質(zhì)量數(shù)從低到高,分別代表不同質(zhì)量數(shù)的元素,研究了在高空間分辨率下的基體效應(yīng),如表3所示。

    由表3可知,10 μm下的RSD(%)比50 μm大,這是因為小束斑下儀器信號不確定度較大等原因造成,與基體效應(yīng)無關(guān)。在50和10 μm束斑直徑下,絕大多數(shù)元素的RSF線性相關(guān)系數(shù)(R2)基本沒有差別。表明高分辨模式(10 μm)與普通模式(50 μm)相比,基體效應(yīng)沒有明顯改變。

    3.5 10 μm束斑直徑分析GSD-1G, StHs6/80-G 和NIST612

    采用激光能量密度為3.0 J/cm2,剝蝕頻率為5 Hz,剝蝕時間18 s等參數(shù),以NIST610為校準物質(zhì),Ca為內(nèi)標,在10 μm空間分辨率下,分析了GSD-1G、StHs6/80-G和NIST612中的36種微量元素,結(jié)果如表4所示。從表4可知,大多數(shù)元素測定濃度與定值濃度吻合,但GSD-1G中的Cr,Cu,Rb和Cs以及StHs6/80-G中的Rb的測定濃度較定值濃度偏高,NIST612中的Co偏低,這可能是由于分析不確定度較大造成的。綜上分析,在本實驗中選取的激光參數(shù)條件下,可在10 μm束斑直徑下準確分析現(xiàn)有玻璃標準物質(zhì)中的微量元素。

    4 結(jié) 論

    系統(tǒng)研究了高空間分辨率下193 nm ArF準分子激光剝蝕系統(tǒng)的儀器檢出限、元素分餾以及基體效應(yīng)。研究表明,儀器檢出限隨束斑直徑的減小而升高,當(dāng)束斑直徑大于50 μm時,絕大多數(shù)微量元素的儀器檢出限低于0.01 μg/g;束斑直徑降低為7 μm時,部分微量元素的儀器檢出限在1.0~10.0 μg/g范圍,已經(jīng)不能滿足地球化學(xué)分析要求。ICP負載元素分餾效應(yīng)與元素氧化物熔點和第一電離能密切相關(guān),氧化物熔點低及第一電離能大的元素分餾現(xiàn)象明顯。剝蝕深度/束斑直徑元素分餾效應(yīng)與剝蝕深度/束斑直徑密切相關(guān),當(dāng)剝蝕深度與束斑直徑小于1∶1時,元素分餾效應(yīng)可以忽略不計?;w效應(yīng)研究表明, 50與10 μm基體效應(yīng)沒有明顯差別。在10 μm空間分辨率準確分析了GSD-1G、StHs6/80-G和NIST612中的36種微量元素,分析結(jié)果與定值基本匹配。隨儀器增敏效應(yīng)研究的發(fā)展,可以進一步提高LA-ICP-MS的空間分辨率。

    References

    1 Ubide T, McKenna C A, Chew D M, Kamber B S. Chem. Geol., 2015, 409: 157-168

    2 Gerdes A, Zeh A. Chem. Geol., 2009, 261(3): 230-243

    3 Selby D, Creaser R A. Geochim. Cosmochim. Acta, 2004, 68(19): 3897-3908

    4 Tomlinson E L, Thordarson T, Müller W, Thirlwall M, Menzies M A. Chem. Geol., 2010, 279(3): 73-89

    5 Macholdt D S, Jochum K P, Phlker C, Stoll B, Weis U, Weber B, Müller M, Kappl M, Buhre S, Kilcoyne A L D, Weigand M, Scholz D, Al-Amri A M, Andreae M O. Chem. Geol., 2015, 411: 57-68

    6 Sanborn M, Telmer K. J. Anal. At. Spectrom., 2003, 18(10): 1231-1237

    7 Liu Y S, Hu Z C, Li M, Gao S. Chinese Sci. Bull., 2013, 58(32): 3863-3878

    8 Garbe-Schonberg D, Müller S. J. Anal. At. Spectrom., 2014, 29(6): 990-1000

    9 KE Yu-Qiu, ZHANG Lu-Yuan, CAI Xin-Na, ZHENG Hong-Tao, JIN Lan-Lan, HU Sheng-Hong. Chem. J. Chinese Universities, 2012, 33(2): 257-262

    柯于球, 張路遠, 柴辛娜, 鄭洪濤, 靳蘭蘭, 胡圣虹. 高等學(xué)?;瘜W(xué)學(xué)報, 2012, 33(2): 257-262

    10 Zhang S, He M, Yin Z, Zhu E, Hang W, Huang B. J. Anal. At. Spectrom., 2016, 31: 358-382

    11 Müller W, Shelley M, Miller P, Broude S. J. Anal. At. Spectrom., 2009, 24(2): 209-214

    12 FUN Chen-Zi, ZHAN Xiu-Chun, ZENG Pu-Sheng, HU Ming-Yue. Rock and Mineral Anal., 2015, 34(6): 609-616

    范晨子, 詹秀春, 曾普勝, 胡明月. 巖礦測試, 2015, 34(6): 609-616

    13 Guillong M, Horn I, Günther D. J. Anal. At. Spectrom., 2003, 18(10): 1224-1230

    14 Machida R, Nakazawa T, Sakuraba Y, Fujiwara M, Furuta N. J. Anal. At. Spectrom., 2015, 30(12): 2412-2419

    15 YUAN Ji-Hai, ZHAN Xiu-Chun, FAN Chen-Zi, ZHAO Ling-Hao, SUN Dong-Yang, JIA Ze-Rong, HU Ming-Yue, KUAI Li-Jun. Chinese J. Anal. Chem., 2012, 40(2): 201-207

    袁繼海, 詹秀春, 范晨子, 趙令浩, 孫冬陽, 賈澤榮, 胡明月, 蒯麗君. 分析化學(xué), 2012, 40(2): 201-207

    16 Koch J, Wlle M, Dietiker R, Günther D. Anal. Chem., 2008, 80(4): 915-921

    17 Garcia C C, Lindner H, Niemax K. Spectrochim. Acta. Part B., 2007, 62(1): 13-19

    18 Fietzke J, Frische M. J. Anal. At. Spectrom., 2016, 31(1): 234-244

    19 Fryer B J, Jackson S E, Longerich H P. Canadian Mineralogist., 1995, 33: 303-303

    20 Kroslakova I, Günther D. J. Anal. At. Spectrom., 2007, 22(1): 51-62

    21 Hu Z C, Liu Y S, Chen L, Zhou L A, Li M, Zong K Q, Zhu L Y, Gao S. J. Anal. At. Spectrom., 2011, 26(2): 425-430

    22 Li Z, Hu Z C, Liu Y, Gao S, Li M, Zong K, Chen H, Hu S. Chem. Geol., 2015, 400: 11-23

    23 Fricker M B, Kutscher D, Aeschlimann B, Frommer J, Dietiker R, Bettmer J, Günther D. Inter. J. Mass. Spectrom., 2011, 307(1): 39-45

    24 Jochum K P, Weis U, Stoll B, Kuzmin D, Yang Q C, Raczek I, Jacob D E, Stracke A, Birbaum K, Frick D A, Günther D, Enzweiler J. Geostand. Geoanal. Res., 2011, 35(4): 397-429

    25 Jochum K P, Stoll B, Herwig K, Willbold M, Hofmann A W, Amini M, Aarburg S, Abouchami W, Hellebrand E, Mocek B, Raczek I, Stracke A, Alard O, Bouman C, Becker S, Dücking M, Brtz H, Klemd R, de Bruin D, Canil D, Cornell D, de Hoog C J, Dalpé C, Danyushevsky L, Eisenhauer A, Gao Y, Snow J E, Groschopf N, Günther D, Latkoczy C, Guillong M, Meixner A, Rosner M, Misawa K, Nash B P, Pfnder J, Premo W R, Sun W D, Tiepolo M, Vannucci R, Vennemann T, Wayne D, Woodhead J D. Geochemistry, Geophysics, Geosystems., 2006, 7(2): 1-44

    26 Hu Z C, Gao S, Liu Y S, Hu S H, Chen H H, Yuan H L. J. Anal. At. Spectrom., 2008, 23(8): 1093-1101

    27 Chen T, Hu Z C, Liu S, Liu Y, Gao S, Li M, Zong K, Chen H, Hu S. Spectrochim. Acta. Part B, 2015, 106: 36-44

    28 Guillong M, Heinrich C A. J. Anal. At. Spectrom., 2007, 22(12): 1488-1494

    29 Ho K S, Lee W W, Chan W T. J. Anal. At. Spectrom., 2015, 30(10): 2066-2073

    30 Eggins S M, Kinsley L P J, Shelley J M G. Appl. Surf. Sci., 1998, 127-129: 278-286

    31 Mank A J G, Mason P R D. J. Anal. At. Spectrom., 1999, 14(8): 1143-1153

    32 Borisov O V, Mao X, Russo R E. Spectrochim. Acta. Part B, 2000, 55(11): 1693-1704

    33 Longerich H, Günther D, Jackson S. Fresenius J. Anal. Chem., 1996, 355(5): 538-542

    34 Kuhn H-R, Günther D. Anal. Chem., 2003, 75(4): 747-753

    35 Luo T, Wang Y, Hu Z C, Günther D, Liu Y, Gao S, Li M, Hu S H. J. Anal. At. Spectrom., 2015, 30(4): 941-949

    36 Jochum K P, Stoll B, Weis U, Jacob D E, Mertz-Kraus R, Andreae M O. Geostand. Geoanal. Res., 2014, 38(3): 265-292

    37 YUAN Ji-Hai, ZHAN Xiu-Chun, SUN Dong-Yang, ZHAO Ling-Hao, FAN Chen-Zi, KUAI Li-Jun, HU Ming-Yue. ChineseJ. Anal. Chem., 2011, 39(10): 1582-1588

    袁繼海, 詹秀春, 孫冬陽, 趙令浩, 范晨子, 蒯麗君, 胡明月. 分析化學(xué), 2011, 39(10): 1582-1588

    38 YUAN Ji-Hai, ZHAN Xiu-Chun, HU Ming-Yue, ZHAO Ling-Hao, SUN Dong-Yang. Spectroscopy and Spectral Analsis., 2015, 35(2): 512-518

    袁繼海, 詹秀春, 胡明月, 趙令浩, 孫冬陽. 光譜學(xué)與光譜分析, 2015, 35(2): 512-518

    Abstract Limits of detection (LODs), ICP mass load effect, downhole induced fractionation and matrix effect of 193 nm ArF excimer laser ablation system at high spatial resolution were systematically investigated. Trace elements in GSD-1G, StHs6/80-G and NIST612 were analyzed at 10 μm spot size. The results showed that LODs decreased with increasing ablation diameter. LODs of some trace elements were in a range of 1-10μg/g at 7 μm spot size. Mass load effect was negatively correlated with corresponding oxide melting temperature, while positively correlated with elemental 1st ionization potential. Downhole fractionation was negligible when the ratio of ablation depth versus spot size was smaller than 1∶1. Matrix effect based on elemental pair method showed that there was no significant change between spot sizes of 50 μm and 10 μm among investigated reference materials (NIST610, GSD-1G, ATHO-G and StHs6/80-G). Based on NIST610 as external standard and Ca as internal standard, the analytical results of 36 trace elements in GSD-1G, StHs6/80-G and NIST612 at 10μm spot size matched well with the reference value. In general, 10 μm spatial resolution could satisfy the requirements of trace element analysis。

    Keywords Laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry; ArF excimer laser; Elemental fractionation; Matrix effect; Spatial resolution

    在线看三级毛片| 久久热在线av| 久9热在线精品视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 两性夫妻黄色片| 无遮挡黄片免费观看| 精品人妻1区二区| 国产精品综合久久久久久久免费| 成人精品一区二区免费| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲精华国产精华精| videosex国产| 婷婷六月久久综合丁香| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久9热在线精品视频| 三级毛片av免费| 黑人欧美特级aaaaaa片| 一级黄色大片毛片| 亚洲男人天堂网一区| 精品久久久久久久末码| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产午夜精品论理片| 好男人电影高清在线观看| 长腿黑丝高跟| 一进一出抽搐动态| 欧美最黄视频在线播放免费| 大型黄色视频在线免费观看| 俄罗斯特黄特色一大片| 成熟少妇高潮喷水视频| 小说图片视频综合网站| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 可以在线观看的亚洲视频| 欧美一级a爱片免费观看看 | 国产精品日韩av在线免费观看| 中国美女看黄片| 国产精品久久电影中文字幕| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲美女视频黄频| 亚洲五月婷婷丁香| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 日本黄色视频三级网站网址| 国产精品一区二区三区四区久久| 成人av在线播放网站| 免费观看精品视频网站| 91字幕亚洲| 国产三级黄色录像| 亚洲免费av在线视频| 欧美高清成人免费视频www| 神马国产精品三级电影在线观看 | 国产精品亚洲美女久久久| 午夜免费成人在线视频| 日本免费a在线| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产区一区二久久| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 精品人妻1区二区| 国产精品精品国产色婷婷| 精品熟女少妇八av免费久了| 午夜日韩欧美国产| 亚洲国产精品999在线| 免费观看人在逋| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产亚洲精品av在线| 亚洲精品在线观看二区| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 99热6这里只有精品| 精品高清国产在线一区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产精品 国内视频| www.精华液| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 草草在线视频免费看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品久久久久久久久久久久久| 国产乱人伦免费视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 1024视频免费在线观看| 免费在线观看日本一区| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 成在线人永久免费视频| 日本在线视频免费播放| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 99re在线观看精品视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| 高潮久久久久久久久久久不卡| 妹子高潮喷水视频| 黄色视频,在线免费观看| 国产成人欧美在线观看| 国产乱人伦免费视频| 香蕉av资源在线| 日本一二三区视频观看| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲精品在线观看二区| av超薄肉色丝袜交足视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 久久国产精品影院| 亚洲精品粉嫩美女一区| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 黑人操中国人逼视频| 色在线成人网| 俺也久久电影网| 免费在线观看日本一区| 国产成人系列免费观看| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美日韩国产亚洲二区| 一区福利在线观看| 欧美色视频一区免费| 99精品在免费线老司机午夜| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| cao死你这个sao货| 可以在线观看毛片的网站| 精品电影一区二区在线| 岛国在线免费视频观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 精品人妻1区二区| 日本a在线网址| 亚洲免费av在线视频| 国产精品国产高清国产av| 免费av毛片视频| 欧美久久黑人一区二区| av福利片在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 日韩有码中文字幕| 国内精品一区二区在线观看| 波多野结衣高清作品| 久久久久久久精品吃奶| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 最近在线观看免费完整版| 日本a在线网址| 三级毛片av免费| 在线观看免费午夜福利视频| 99久久无色码亚洲精品果冻| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲 国产 在线| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产精品野战在线观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 精品久久久久久久末码| 黄色片一级片一级黄色片| 观看免费一级毛片| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 两个人免费观看高清视频| 亚洲男人天堂网一区| 日日干狠狠操夜夜爽| 这个男人来自地球电影免费观看| 观看免费一级毛片| 老司机在亚洲福利影院| 久久婷婷成人综合色麻豆| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 欧美乱色亚洲激情| 欧美日本视频| 中文字幕av在线有码专区| 成人一区二区视频在线观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 欧美一级毛片孕妇| www国产在线视频色| www国产在线视频色| 久久久国产成人精品二区| xxxwww97欧美| 99久久精品国产亚洲精品| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 午夜免费激情av| 嫁个100分男人电影在线观看| cao死你这个sao货| cao死你这个sao货| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产成人精品久久二区二区91| 日本一区二区免费在线视频| 中文字幕av在线有码专区| 男男h啪啪无遮挡| 99久久99久久久精品蜜桃| 一级毛片精品| 欧美中文综合在线视频| 免费高清视频大片| 久久久久久人人人人人| 久久久久久人人人人人| 色哟哟哟哟哟哟| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 精品久久蜜臀av无| 精品无人区乱码1区二区| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美成狂野欧美在线观看| 两性夫妻黄色片| 国产真实乱freesex| 在线观看免费午夜福利视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 99热6这里只有精品| 亚洲免费av在线视频| 91麻豆av在线| 国产激情久久老熟女| 亚洲精品国产一区二区精华液| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲欧美精品综合久久99| 欧美极品一区二区三区四区| 校园春色视频在线观看| 国产久久久一区二区三区| 国产精品永久免费网站| 91大片在线观看| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久久久久久久中文| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产av在哪里看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 欧美av亚洲av综合av国产av| av欧美777| 亚洲av美国av| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 成在线人永久免费视频| 亚洲av熟女| 丝袜人妻中文字幕| tocl精华| 免费在线观看亚洲国产| 老司机午夜福利在线观看视频| 精品久久久久久成人av| 91大片在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | www国产在线视频色| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产高清videossex| 欧美一级a爱片免费观看看 | 88av欧美| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | xxxwww97欧美| 日韩欧美在线二视频| 淫妇啪啪啪对白视频| netflix在线观看网站| 激情在线观看视频在线高清| 精品不卡国产一区二区三区| 午夜福利高清视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 久久天堂一区二区三区四区| 国产三级黄色录像| 亚洲av熟女| 最近在线观看免费完整版| 成人国语在线视频| 精品久久久久久久久久久久久| 日日夜夜操网爽| 亚洲国产精品合色在线| 欧美三级亚洲精品| 久久久久亚洲av毛片大全| avwww免费| 亚洲18禁久久av| 久久中文字幕人妻熟女| 免费看十八禁软件| 三级毛片av免费| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲第一电影网av| 男男h啪啪无遮挡| 国产黄片美女视频| 国产高清视频在线播放一区| 日韩成人在线观看一区二区三区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 十八禁网站免费在线| 日本免费a在线| 制服诱惑二区| 99久久精品国产亚洲精品| 黄色丝袜av网址大全| 国产1区2区3区精品| 白带黄色成豆腐渣| 午夜视频精品福利| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲国产欧美人成| a级毛片在线看网站| 美女 人体艺术 gogo| 日本三级黄在线观看| 成人精品一区二区免费| av免费在线观看网站| 国产精品影院久久| 美女黄网站色视频| 欧美日韩乱码在线| 99在线视频只有这里精品首页| 久久久久国产一级毛片高清牌| 一本精品99久久精品77| 黑人操中国人逼视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国内揄拍国产精品人妻在线| 欧美久久黑人一区二区| 又粗又爽又猛毛片免费看| 一个人免费在线观看电影 | 欧美成狂野欧美在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 一区福利在线观看| 青草久久国产| 成人欧美大片| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 高清毛片免费观看视频网站| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 午夜福利欧美成人| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久久久久久免费高清国产稀缺| av在线播放免费不卡| 在线观看免费日韩欧美大片| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 一区福利在线观看| 欧美日韩乱码在线| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久久久亚洲av毛片大全| 久久中文看片网| 99在线视频只有这里精品首页| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲欧美日韩东京热| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲性夜色夜夜综合| 午夜老司机福利片| 色尼玛亚洲综合影院| 999久久久精品免费观看国产| 99国产综合亚洲精品| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 色综合站精品国产| 亚洲中文日韩欧美视频| or卡值多少钱| 久久 成人 亚洲| 亚洲熟妇熟女久久| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产黄a三级三级三级人| 久久人妻av系列| 两个人免费观看高清视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 少妇的丰满在线观看| 97碰自拍视频| e午夜精品久久久久久久| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产欧美日韩一区二区精品| 12—13女人毛片做爰片一| 成年人黄色毛片网站| 久久精品91蜜桃| 嫁个100分男人电影在线观看| 久热爱精品视频在线9| 免费搜索国产男女视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 又大又爽又粗| 一区二区三区激情视频| 1024手机看黄色片| 久久久久久九九精品二区国产 | 人人妻,人人澡人人爽秒播| 免费在线观看黄色视频的| 三级国产精品欧美在线观看 | 国产欧美日韩一区二区三| 国产精品久久久久久人妻精品电影| x7x7x7水蜜桃| 婷婷精品国产亚洲av| 国产亚洲欧美在线一区二区| 一本精品99久久精品77| 少妇人妻一区二区三区视频| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产不卡一卡二| 桃红色精品国产亚洲av| 成人精品一区二区免费| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲七黄色美女视频| 国产成人啪精品午夜网站| 白带黄色成豆腐渣| 欧美黑人欧美精品刺激| 香蕉国产在线看| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 听说在线观看完整版免费高清| 久久这里只有精品19| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲18禁久久av| 美女 人体艺术 gogo| 又黄又爽又免费观看的视频| 一a级毛片在线观看| 亚洲人成电影免费在线| 我的老师免费观看完整版| 久9热在线精品视频| 成人av一区二区三区在线看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产精品综合久久久久久久免费| 美女 人体艺术 gogo| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| xxxwww97欧美| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 欧美极品一区二区三区四区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 国产男靠女视频免费网站| 两人在一起打扑克的视频| 精品久久久久久,| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲美女视频黄频| 91大片在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 香蕉丝袜av| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 欧美成人性av电影在线观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 最近最新免费中文字幕在线| 久久精品91蜜桃| 久9热在线精品视频| 男人舔女人的私密视频| 国产97色在线日韩免费| 国产一区在线观看成人免费| 亚洲第一电影网av| 亚洲av成人av| 久久精品国产综合久久久| 日本免费a在线| 婷婷亚洲欧美| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲专区中文字幕在线| 国产单亲对白刺激| 久久亚洲精品不卡| xxx96com| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲最大成人中文| 午夜福利在线观看吧| 全区人妻精品视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 精品久久蜜臀av无| 国产精品一及| 99国产精品99久久久久| 精品免费久久久久久久清纯| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 毛片女人毛片| 日韩欧美国产一区二区入口| 精品日产1卡2卡| 精品国产美女av久久久久小说| 国产精品一区二区免费欧美| 久久香蕉国产精品| 欧美 亚洲 国产 日韩一| cao死你这个sao货| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产真实乱freesex| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 色综合亚洲欧美另类图片| 欧美一级a爱片免费观看看 | 欧美日韩精品网址| 后天国语完整版免费观看| 国产在线观看jvid| 亚洲avbb在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 老司机福利观看| 午夜影院日韩av| 亚洲欧美精品综合久久99| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲,欧美精品.| 午夜精品一区二区三区免费看| 黄色女人牲交| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲真实伦在线观看| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲国产看品久久| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久久精品欧美日韩精品| 99国产精品一区二区三区| 1024视频免费在线观看| 精品电影一区二区在线| 性欧美人与动物交配| 亚洲片人在线观看| 国产99久久九九免费精品| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 在线观看午夜福利视频| 大型黄色视频在线免费观看| 精品日产1卡2卡| 99热只有精品国产| 韩国av一区二区三区四区| 99久久无色码亚洲精品果冻| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲免费av在线视频| 国产av一区二区精品久久| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产精品日韩av在线免费观看| 又黄又粗又硬又大视频| 黄片大片在线免费观看| 国产三级中文精品| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 99热只有精品国产| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美在线一区亚洲| 成人av一区二区三区在线看| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲18禁久久av| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲五月天丁香| 两个人的视频大全免费| 欧美3d第一页| 在线免费观看的www视频| 亚洲国产欧美网| 欧美黑人巨大hd| 少妇粗大呻吟视频| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产熟女xx| a级毛片在线看网站| ponron亚洲| 精品久久蜜臀av无| www.999成人在线观看| 香蕉久久夜色| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| www.精华液| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 日韩高清综合在线| 国产精品影院久久| 黄色丝袜av网址大全| 视频区欧美日本亚洲| 精品福利观看| 无人区码免费观看不卡| 久久99热这里只有精品18| 窝窝影院91人妻| 国产成人精品无人区| 欧美日韩黄片免| 国产区一区二久久| 1024香蕉在线观看| 欧美日本视频| 亚洲五月婷婷丁香| 在线视频色国产色| 高潮久久久久久久久久久不卡| 精品国产乱码久久久久久男人| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲美女视频黄频| 亚洲av片天天在线观看| www.www免费av| 人人妻人人澡欧美一区二区| 观看免费一级毛片| 一个人免费在线观看电影 | 99精品欧美一区二区三区四区| 一本综合久久免费| 成年人黄色毛片网站| 美女大奶头视频| 一级毛片女人18水好多| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 国产一级毛片七仙女欲春2| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲精品色激情综合| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 级片在线观看| or卡值多少钱| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 免费电影在线观看免费观看| 特级一级黄色大片| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 黄色毛片三级朝国网站| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲 国产 在线| www.熟女人妻精品国产| 精品久久久久久久毛片微露脸| 婷婷精品国产亚洲av| 免费在线观看成人毛片| 久久精品国产清高在天天线| 一本综合久久免费| 99在线视频只有这里精品首页| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产精品野战在线观看| 夜夜爽天天搞| 国产av在哪里看| 亚洲av成人精品一区久久| а√天堂www在线а√下载| 黄色 视频免费看| www.精华液| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 成人特级黄色片久久久久久久| 性欧美人与动物交配| 久久精品影院6| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产精品av视频在线免费观看| 真人做人爱边吃奶动态| 日韩大码丰满熟妇| 午夜福利18| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产精品 国内视频| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲av第一区精品v没综合| 18禁观看日本| 欧美大码av| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久久久久人人人人人| 伦理电影免费视频| 性色av乱码一区二区三区2| 日本免费一区二区三区高清不卡| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 99国产综合亚洲精品| 老司机靠b影院| 欧美中文综合在线视频| 国产精品av久久久久免费| 国产亚洲av高清不卡| 国产v大片淫在线免费观看| 视频区欧美日本亚洲| 久久精品91蜜桃| 国产激情久久老熟女| 99国产综合亚洲精品| 成人av一区二区三区在线看| 精品久久久久久久久久久久久| 欧美日韩乱码在线| 日本免费一区二区三区高清不卡| 天堂影院成人在线观看| 91av网站免费观看| 亚洲全国av大片|