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同位素气体和比例质谱仪(IRMS)的原理及应用
2011-12-16 14:35:50
0
历史上把基于电磁学原理设计而成的仪器叫做质谱仪
(mass spectrometer
或
mass spectrograph)
,同位素质谱最初是伴随着核科学与核工业的发展而发展起来的,同位素质谱是同位素地质学发展的重要实验基础当前我国同位素质谱技术已深入到矿床同位素地球化学、岩石年代学、有机稳定同位素地球化学、无机稳定同位素地球化学等各个方面并在国家一系列重大攻关和研究课题中发挥重大作用,如金矿和石油天然气研究、水资源开发等稳定同位素技术的出现加深了生态学家对生态系统过程的进一步了解,
使生态学家可以探讨一些其它方法无法研究的问题与其它技术相比,
稳定同位素技术的优点在于使得这些生态和环境科学问题的研究能够定量化并且是在没有干扰
(
如没有放射性同位素的环境危害
)
的情况下进行有些问题还只能通过利用稳定同位素技术来解决现在,有许多农业研究机构和大学,已经开始使用高精度同位素质谱计从事合理用肥、果实营养、固氮分析、农药毒性、家畜气候对作物的影响以及食品质量控制等多方面的研究工作与原子能和地质研究工作相比较,在农业和食品方面应用同位素方法从事科研和检测工作,正处于方兴未艾阶段,随着人类社会发展,对农业的要求越来越高,今后大力开展和普及用现代化方法研究农业增产、改善果实质量以及进行食品质量控制检测的工作前途无限广阔。
一、有关同位素的基本概念
1
、同位素
(Isotope)
由于原子核所含有的中子数不同具有相同质子数的原子具有不同的质量,这些原子被称为同位素例如,
碳
的
3
个主要同位素分别为
12C
、
13C
和
14C
,它们都有
6
个质子和
6
个电子,但中子数则分别为
6
、
7
和
8
2
、稳定同位素
(Stable isotope)
同位素可分为两大类:放射性同位素
(radioactive isotope)
和稳定同位素
(stable isotope)
凡能自发地放出粒子并衰变为另一种同位素者为放射性同位素,无可测放射性的同位素是稳定同位素其中一部分是放射性同位素衰变的最终稳定产物例如
206Pb
和
87Sr
等另一大部分是天然的稳定同位素
即自核合成以来就保持稳定的同位素,
例如
12C
和
13C
、
18O
和
16O
等与质子相比,含有太多或太少中子均会导致同位素的不稳定性,
如
14C
这些不稳定的
"
放射性同位素
"
将会衰变成稳定同位素。
3
、同位素丰度
(Isotope abundance)
①绝对丰度:指某一同位素在所有各种稳定同位素总量中的相对份额,常以该同位素与
1H(
取
1H=1012)
或
28Si(28Si=106)
的比值表示这种丰度一般是由太阳光谱和陨石的实测结果给出元素组成,
结合各元素的同位素组成计算的
②相对丰度:指同一元素各同位素的相对含量例如
12C
=98.892%
,
13C
=1.108%
大多数元素由两种或两种以上同位素组成,
少数元素为单同位素元素
例如
19F
=100%
4
、
R
值和δ值
①一般定义同位素比值
R
为某一元素的重同位素原子丰度与轻同位素原子丰度之比
.
例如
D/H
、
13C
/
12C
、
34S/32S
等,由于轻元素在自然界中轻同位素的相对丰度很高,而重同位素的相对丰度都很低,
R
值就很低且冗长繁琐不便于比较,
故在实际工作中通常采用样品的δ值来表示样品的同位素成分
②样品
(sq)
的同位素比值
Rsq
与一标准物质
(st)
的同位素比值
(Rst)
比较。
比较结果称为样品的δ值其定义为:
δ
(‰)=(Rsq/Rst-1)×1000
即样品的同位素比值相对于标准物质同位素比值的千分差
5
、同位素标准
(Isotope standard)
δ值的大小显然与所采用的标准有关所以在作同位素分析时首先要选择合适的标准,不同的样品间的比较也必须采用同一标准才有意义对同位素标准物质的一般要求是:
(a)
组成均一性质稳定;
(b)
数量较多
以便长期使用;
(c)
化学制备和同位素测量的手续简便;
(d)
大致为天然同位素比值变化范围的中值便用于绝大多数样品的测定;
(e)
可以做为世界范围的零点。目前国际通用的同位素标准是由国际原子能委员会
(IAEA)
和美国国家标准和技术研究所
(NIST)
颁布的
其主要的分析标准和数据报道如下:
(a)
氢同位素
:分析结果均以标准平均大洋水
(Standard Mean Ocean Water
,即
SMOW)
为标准报导这是一个假象的标准,以它作为世界范围比较的基点,其
D/H SMOW=(155.76
±
0.10)
×
10-6
事实上并不存在
SMOW
这样一种无知,
它是根据
NBS-1
定义的
NBS-1
是由
NBS
分发的一个水样,它是用
Potome
河水制成的蒸馏水,相对于
SMOW
,其氢同位素比值为:δ
DNBS-1=-47.6
‰后来
IAEA
分发了两个用作同位素标准的水样
V-SMOW
和
SLAP
其氢同位素比值分别为δ
DVSMOW=0
‰;δ
DSLAP=-428
‰
(b)
碳同位素
:标准物质为美国南卡罗来纳州白垩纪皮狄组层位中的拟箭石化石
(Peedee Belemnite
即
PDB)
,其
13C
/
12C
=(11237.2
±
90)
×
10-6
定义其δ
13C
=0
‰
(c)
氧同位素
:大部分氧同位素分析结果均以
SMOW
标准报导,它是根据水样
NBS-1
定义的,
18O/16O SMOW=(2005.2
±
0.43)
×
10-6
,
17O/16O SMOW=(373
±
15)
×
10-6
;而在碳酸盐样品氧同位素分析中则经常采用
PDB
标准,其
18O/16O=2067.1
×
10-6
,它与
SMOW
标准之间存在转换关系相对于
SMOW
NBS-1
的样同位素比值为:δ
18ONBS-1=-7.94
‰两个
IAEA
标准水样
VSMOW
和
SLAP
的氧同位素比值分别为:
δ
18OVSMOW=0
‰;δ
18OSLAP=-55.50
‰
(d)
硫同位素
:标准物质选用
Canyon Diablo
铁陨石中的陨硫铁
(Troilite)
,简称
CDT34S/32S CDT=0.0450045
±
93
,定义
CDT
的δ
34S=0
‰
(e)
氮同位素
:选空气中氮气为标准
15N/14N=(3.676.5
±
8.1)
×
10-6
,定义其δ
15N=0
‰
(f)
硅同位素
:硅同位素组成常以
30Si/28Si
比值表示,标准是石英砂
NBS-28
,定义其δ
30Si=0
‰
(g)
硼同位素
:采用
SRM951
硼酸做为标准,
NBS
推荐的
11B/10B
比值为
4.04362
±
0.00137
定义其δ
11B=0
‰
二、稳定同位素比例质谱仪
(IRMS)
工作原理简介
质谱是按照原子
(
分子
)
质量的顺序排列的图谱利用光谱法、核感应法或微波吸收法都可以构成试验装置因此种仪器中采用的质量分析器只能对带电粒子起分离作用。
所以
要求将被研究的原子
(
分子
)
转变成离子,
而仪器所获得的信息则是离子的质量
m
与电荷
e
之比
m/e
近百年来
人们利用质谱仪进行了原子量测定、同位素分离与分析、有机物结构分析和其它科学实验
形成质谱法
(mass spetromettry
或
mass spetroscopy)
,其在现代分离、分析研究领域中占有重要地位质谱仪器的主要特点有:
①擅长同位素分析;
②可以进行多种形态样品
(
气体、液体、固体、常温、高温、常量、微量…
)
分析;
③可以同时
(
或顺序
)
检测多种成分;
④可以连续
(
或间歇
)
进样、连续分析;
⑤可以提供丰富的结构信息;
⑥可以进行快速分析与实时检测;
⑦即可进行定性分析,也可定量分析;
⑧样品用量少,灵敏度很高;
⑨测量准确度与精密度较高;
⑩仪器结构复杂,造价较高同位素比例质谱仪是利用离子光学和电磁原理按照质荷比
(m/e)
进行分离从而测定同位素质量和相对含量的科学实验仪器
1
、
IRMS
的基本测量过程
在稳定同位素分析中均以气体形式进行质谱分析,因此常有气体质谱仪之称同位素质谱分析仪的测量过程可归纳为以下步骤:
①将被分析的样品以气体形式送入离子源;
②把被分析的元素转变为电荷为
e
的阳离子,应用纵电场将离子束准直成为一定能量的平行离子束;
③利用电、磁分析器将离子束分解为不同
m/e
比值的组分;
④记录并测定离子束每一组分的强度;
⑤应用计算机程序将离子束强度转化为同位素丰度;
⑥将待测样品与工作标准相比较,得到相对于国际标准的同位素比值
2
、
IRMS
的基本原理:
同位素比例质谱仪的原理是首先将样品转化成气体
(
如
CO2
,
N2
,
SO2
或
H2)
。
在离子源中将气体分子离子化
(
从每个分子中剥离一个电子
导致每个分子带有一个正电荷
)
接着将离子化气体打入飞行管中,飞行管是弯曲的磁铁置于其上方,带电分子依质量不同而分离,
含有重同位素的分子弯曲程度小于含轻同位素的分子,在飞行管的末端有一个法拉第收集器,用以测量经过磁体分离之后,具有特定质量的离子束强度由于它是把样品转化成气体才能测定,所以又叫气体同位素比例质谱仪以
CO2
为例,
需要有三个法拉第收集器来收集质量分别为
44
、
45
和
46
的离子束不同质量离子同时收集,从而可以精确测定不同质量离子之间的比率,带电粒子在磁场中运动时发生偏转,偏转程度与粒子的质荷比
m/e
成反比带电离子携带电荷
e'
,通过电场时获得能量
e'V
它应与该离子冬动能相等:
1/
2m
'v'2=e'V(1)
式中
m'
和
v'
分别为粒子的质量和速度,
e'
为粒子电荷
V
为电压带电粒子沿垂直磁力线方向进入磁场时,受到洛仑兹力作用,
此力垂直于磁场方向和运动方向,
力的大小为:
F=e'VB/c(2)
式中
B
为磁场强度,
c
为光速合并
(1)
和
(2)
式
得到:
F=(
显然,
F
为粒子质量的函数
确切来说是荷质比的函数据此,带电粒子在磁场中运动时因洛仑兹力而偏转,导致不同质量同位素的分离,重同位素偏转半径大,轻同位素偏转半径小实际测定中,不是直接测定同位素的绝对含量,因为这一点很难做到;而是测定两种同位素的比值,例如
18O/16O
或
34S/32S
等用作稳定同位素分析的质谱仪是将样品和标准的同位素比值作对比进行测量
3
、
IRMS
的基本结构
同位素比例质谱仪与其它质谱仪一样其结构主要可分为进样系统、离子源、质量分析器和检测器四部分,此外还有电气系统和真空系统支持
(a)
进样系统:即把待测气体导入质谱仪的系统它要求导入样品但不破坏离子源和分析室的真空为避免扩散引起的同位素分馏,要求在进样系统中形成粘滞性气体流,即气体的分子平均自由路径小于储样器和气流管道的直径因此气体分之间能够彼此频繁碰撞,分子间相互作用形成一个整体
(b)
离子源:在离子源中,待测样品的气体分子发生电离,加速并聚焦成束针对某种元素,往往可以采用不止一种离子源测定同位素丰度对离子源的要求是电离效率高,单色性好
(c)
质量分析器:接收来自质量分析器的具有不同荷质比的离子分开主体为一扇形磁铁要求其分离大,聚焦效果好
(d)
离子检测器:接收来自质量分析器的具有不同荷质比俄离子束,并加以放大和记录由离子接收器和放大测量装置组成离子通过磁场后,待分析离子束通过特别的狭缝后,重新聚焦落到接收器上并收集起来接收器一般为法拉第筒现代质谱仪都有两个或多个接收器以便同时接收不同质量数的离子束,交替车辆样品和标准的同位素比值并将两者加以比较,可以得到高的测量精度对检测部分的要求是灵敏度高,信号不畸变
4
、
IRMS
的主要部件
国家海洋局第三海洋研究所的
Finnigan Delta V
同位素比例质谱仪是一种用于精密测定
13C
、
15N
、
18O
和
34S
同位素比值的中型质谱仪该
IRMS
系统部件主要由系统主机、四个外设、两个接口和一个工作站组成
①主机即质谱仪由离子源、质量分析器、检测器、电气系统以及真空系统组成
②四个外设包括:燃烧型元素分析仪
(flash EA1112)
、高温裂接元素分析
(TC/EA)
、气相色谱仪
(GC)
和
Gasbench
。
③两个接口:连接元素分析仪的连续流接口
(
即
Conflo
Ⅲ
)
和连接气相色谱仪的带燃烧、裂接的接口
(GCC)
④一个工作站:一台运行控制程序
ISODAT NT
的奔腾计算机
三、
IRMS
分析技术的应用
随着同位素质谱测试技术的改进,大大拓宽了稳定同位素的研究领域除了人们所熟知的
"
稳定同位素地球化学
"
已形成一门独立的学科外,
稳定同位素技术还应用于农业、医学和环境科学研究领域通过同位素分析,可以得知农作物施肥的最佳配方比和时间;诊疗病症;了解物品组成成分与来源;推断古气候及环境条件特征
总结它的应用主要分为两个方面:
①各种物质同位素δ值存在着天然的差异
②稳定同位素示踪方法
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