作者单位
摘要
中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所, 河北 廊坊 065000
建立了直流电弧全谱直读原子发射光谱法(DC-Arc-AES)测定地球化学样品中痕量硼、钼、银、锡、铅的分析方法。所使用直流电弧全谱直读原子发射光谱仪采用大面积固态检测器, 具有全谱直读功能, 并能实时背景校正。通过研究提出了新的电极和新的缓冲剂配方, 方法采用内标法, 以Ge元素作内标元素, 同时选择了合适的分析线对。电流程序研究中设置多级电流, 每级电流设置不同保持时间, 升电流时选择连续升电流方式, 可以有效消除试样的飞溅。以氩气为保护气消除CN带的产生并减少光谱背景, 选择氩气流量为3.5 L·min-1。作各元素的蒸发曲线, 得出各元素的蒸发行为基本一致, 同时结合摄谱时间对各元素强度和背景的影响, 得出最佳的设谱时间为35 s。方法选择国家一级地球化学标准物质作为标准系列, 标准系列中包括了不同性质、不同含量的标准物质, 满足地球化学样品中痕量硼、钼、银、锡、铅的测定。在优化的实验条件下, 方法检出限为: B: 1.1 μg·g-1, Mo: 0.09 μg·g-1, Ag: 0.01 μg·g-1, Sn: 0.41 μg·g-1, Pb: 0.56 μg·g-1, 精密度为(RSD, n=12): B: 4.57%~7.63%, Mo: 5.14%~7.75%, Ag: 5.48%~12.30%, Sn: 3.97%~10.46%, Pb: 4.26%~9.21%, 准确度通过国家一级地球化学标准物质验证, 结果与标准值相符。本方法简便、快速, 是测定地球化学样品中痕量硼、钼、银、锡、铅的一种先进的分析方法, 具有一定的实用性。
直流电弧全谱直读原子发射光谱法 地球化学样品      Direct current arc of full spectrum direct reading Geochemical samples Boron Molybdenum Silver Tin Lead 
光谱学与光谱分析
2015, 35(2): 527
作者单位
摘要
西北师范大学物理与电子工程学院,兰州,730070
利用数值方法模拟O2分子在短脉冲激光场中的转动波包,从理论上研究了在两束短脉冲激光驱动下O2分子的取向程度.在相同的环境温度下,与单脉冲激光驱动相比,通过优化两束激光脉冲的强度比和时间延迟,可以有效提高O2分子的取向程度.研究表明,当两束激光脉冲的强度比约为1:3,时间延迟为11.73 ps时,O2分子可以达到很好的取向效果.
分子取向 两束脉冲 强度比 时间延迟 
原子与分子物理学报
2008, 25(2): 363
作者单位
摘要
1 复旦大学现代物理研究所,应用离子束物理教育部重点实验室,上海,200433
2 中国原子能科学研究院核物理研究所,北京,102413
负离子与原子碰撞的电子脱附过程是普遍存在于等离子体物理、天体物理、电离层物理学中的重要过程.实验和理论的研究有助于加深我们对于离子与原子作用过程以及负离子结构的认识.本文主要介绍负离子的双电子脱附截面测量实验装置,并给出对于H-与He碰撞的双电子脱附截面的测试结果以及与其他实验数据的比较,证明我们的装置是可靠的.一系列的实验正在进行中.
负离子 双电子脱附 增长率方法 
原子与分子物理学报
2006, 23(z1): 87
作者单位
摘要
1 复旦大学,现代物理研究所,上海,200433
2 中国工程物理研究院,核物理与化学研究所,四川,绵阳,621900
3 中国工程物理研究院,四川,绵阳,621900
利用具有光谱高分辨和选择性激发等特点的共线快离子束激光光谱学方法研究了159 TbII亚稳态4f95d7>/sup>H08和激发态4f96p3/2 (15/2,3/2)的超精细结构光谱,所有光谱线可以很好地分辨;并由实验测量到的高分辨超精细结构光谱,给出了相应能级的超精细结构常数.
共线快离子束激光光谱学 超精细结构 共振激发 collinear fast-ion-beam laser spectroscopy hyperfine structure TbII TbII resonant excitation 
强激光与粒子束
2002, 14(1): 143
作者单位
摘要
1 复旦大学现代物理研究所应用离子束物理实验室,上海,200433
2 中国工程物理研究院,四川,绵阳,6219000
对Ag与He原子碰撞的单电子脱附过程进行了实验研究,使用增长率方法在5~10keV能量范围内对脱附截面进行了测量,得到在20keV时的典型值为6.6×10-16cm2.实验结果的不确定度约为8%.
电子脱附 银负离子 增长率方法 electron detachment Ag- growth-rate method 
强激光与粒子束
2001, 13(6): 766

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