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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN114235940A(43)申请公布日2022.03.25(21)申请号202111560107.8(22)申请日2021.12.20(71)申请人中国地质大学(武汉)地址430074湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号(72)发明人胡兆初廖秀红张文罗涛李明宗克清(74)专利代理机构北京东方盛凡知识产权代理事务所(普通合伙)11562代理人程小芳(51)Int.Cl.G01N27/626(2021.01)权利要求书1页说明书9页附图3页(54)发明名称一种采用激光剥蚀联用多接收电感耦合等离子体质谱进行硼同位素分析的方法(57)摘要本发明公开了一种采用激光剥蚀联用多接收电感耦合等离子体质谱进行硼同位素分析的方法,属于化学分析技术领域。所述分析方法的步骤包括:利用碱性介质作为液体样品和B同位素参考标准溶液的基体进行激光剥蚀,得到样品气溶胶;或者对固体样品和以碱性介质为基体的B同位素参考标准溶液进行激光剥蚀,得到样品气溶胶;再通过载气将样品气溶胶导入多接收电感耦合等离子体质谱进行检测,得到样品的同位素值。该方法对液体样品做B同位素分析时,无须对目标分析物进行分离纯化,并可克服严重的B同位素记忆效应;同时B同位素的参考标准溶液被证明可用作对固体样品做B原位微区同位素分析时的校正外标。CN114235940ACN114235940A权利要求书1/1页1.一种采用激光剥蚀联用多接收电感耦合等离子体质谱进行硼同位素分析的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:利用碱性介质作为液体样品和B同位素参考标准溶液的基体;S2:将S1调整后的液体样品和B同位素参考标准溶液分别注入样品靶,覆膜后移入激光剥蚀池;S3:利用激光剥蚀样品,得到样品气溶胶;S4:通过载气将所述样品气溶胶导入多接收电感耦合等离子体质谱进行检测,得到样品的同位素值。2.根据权利要求1所述的采用激光剥蚀联用多接收电感耦合等离子体质谱进行硼同位素分析的方法,其特征在于,所述碱性介质为5%(v/v)的氨水。3.根据权利要求1所述的采用激光剥蚀联用多接收电感耦合等离子体质谱进行硼同位素分析的方法,其特征在于,所述液体样品包括标准溶液、天然液态样品或固体样品的消解液。4.根据权利要求1所述的采用激光剥蚀联用多接收电感耦合等离子体质谱进行硼同位素分析的方法,其特征在于,所述B同位素参考标准溶液为NIST951a标准溶液。5.根据权利要求1所述的采用激光剥蚀联用多接收电感耦合等离子体质谱进行硼同位素分析的方法,其特征在于,S2中液体样品和B同位素参考标准溶液的注入量分别与样品靶的容积相同。6.一种采用激光剥蚀联用多接收电感耦合等离子体质谱进行硼同位素分析的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:将固体样品制成固体靶;再利用碱性介质作为B同位素参考标准溶液的基体;S2:将S1所述固体靶置于激光剥蚀池中;将S1调整后的B同位素参考标准溶液注入样品靶,覆膜后移入激光剥蚀池;S3:利用激光剥蚀样品,得到样品气溶胶;S4:通过载气将所述样品气溶胶导入多接收电感耦合等离子体质谱进行检测,得到样品的同位素值。7.根据权利要求6所述的采用激光剥蚀联用多接收电感耦合等离子体质谱进行硼同位素分析的方法,其特征在于,所述固体靶的制备步骤包括:将所述固体样品用环氧树脂固定,得到固体靶。8.根据权利要求6或7所述的采用激光剥蚀联用多接收电感耦合等离子体质谱进行硼同位素分析的方法,其特征在于,所述固体样品的粒径为(0.05~5mm)。2CN114235940A说明书1/9页一种采用激光剥蚀联用多接收电感耦合等离子体质谱进行硼同位素分析的方法技术领域[0001]本发明涉及化学分析技术领域,特别涉及一种采用激光剥蚀联用多接收电感耦合等离子体质谱进行硼同位素分析的方法。背景技术[0002]众所周知,激光剥蚀(LA)联用多接收电感耦合等离子体质谱(MC‑ICP‑MS)是一种强大的同位素分析技术,已被应用于各种固体样品的多种同位素体系测试。但该技术却几乎未被应用于液体样品的同位素分析,即使是在一些采用LA‑MC‑ICP‑MS对液体样品进行分析的研究中,学者们也倾向于预先将其通过加热、冷冻等方式转化为固体物质。对于液体样品的MC‑ICP‑MS分析,溶液雾化是最为普遍的进样方式。在此传统方法中,往往都需要对样品进行分离纯化以将目标分析物与基体分离开来,以求降低同质异位素、多原子离子及基体效应对测试的干扰。分离纯化流程通常需要消耗大量的化学试剂和容器耗材(如:超纯水、酸试剂、离心管、树脂和色谱柱等),繁复的操作不仅耗时费力,且存在污染和同位素分馏的风险。毫无疑问,如果在面向液体样品的同位素分析时,分离纯化不再是必选项,那么这会是一个非常具有吸引力的特征,在大幅提升测试