文克玲
- 作品数:26 被引量:54H指数:5
- 供职机构:清华大学更多>>
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- 相关领域:理学机械工程天文地球化学工程更多>>
- 用于超灵敏分析的溅射原子化共振电离——飞行时间质谱仪
- 马万云陈瓞延文克玲
- 关键词:质谱仪飞行时间谱仪
- 用于超灵敏分析的溅射原子化共振电离——飞行时间质谱仪
- 马万云陈瓞延文克玲
- 关键词:质谱仪测量仪器溅射
- 流动液体中单个分子探测技术的基本原理及实验方法被引量:2
- 1997年
- 介绍用激光诱发分子荧光法探测流动液体中单个染料分子的基本原理和实验方法。并给出用自行设计和研制的单分子探测谱仪分析R6G水溶液样品的最新实验结果。
- 马万云文克玲陈瓞延
- 关键词:激光荧光
- 用共振电离—TOF质谱法进行同位素比值的高精度快速测量
- 1990年
- 地质样品中一些元素(如:Sr,S,C,O等)的同位素比值在分析地质成因,计算地质年龄等方面有重要的意义。但传统的分析方法避免不了复杂冗长的化学预处理过程。用共振电离—TOF质谱法可以解决这个困难。样品可不经过任何化学预处理直接分析,大大加快了测量速度。 共振电离—TOF质谱法(TOF—飞行时间)是把光谱和质谱结合起来的一种新型光质谱技本。它所具有的突出特点是:很高的灵敏度、极强的选择性。
- 马万云文克玲陈瓞延
- 关键词:同位素比值地质成因质谱技术化学预处理原子化
- 共振电离谱学的实验仪器与方法
- 1990年
- 共振电离谱仪通常由三大部分组成,即激光器,原子化器和质谱仪。用商品的脉冲YAG或EXCIMER激光器泵浦的染料激光器再加上倍频晶体,能产生从可见到紫外的所有频率(2300—8000A),已能满足一般实验要求。也有人使用CW,铜蒸气或半导体激光器。 我们使用的样品原子化方法有两大类:电热原子化和离子溅射,前者有较高的产额,用作痕量元素的高灵敏分析时有极大的优越性。对Au的检测限低达10ppt。
- 文克玲陈瓞延尚仁成田加禾许祥源马万云王世亮惠泰赵文正安明
- 关键词:倍频晶体原子化产额痕量元素检测限
- 用RIS方法分析地质样品中痕量金研究进展
- 1990年
- 共振电离谱学是七十年代发展的新的痕量探测技术,与成熟的质谱技术相结合,可以完成固态样品中痕量金元素的直接测定,作者在进行了初步的可行性实验之后,建立了一台具有自动换样装置的电热原子化、激光共振电离—飞行时间质谱仪,自动换样装置使谱仪在不破坏真空的条件下可以连续测量20个固态样品,不仅使每个样品的平均分析时间大大降低(仅需5~10分钟),而且有利于提高测量结果的重现性。
- 惠泰陈瓞延牛佳耕程远赵文正许祥源文克玲马万云李良权
- 关键词:地质样品飞行时间质谱仪金元素RIS原子化
- 金自电离态光电离研究
- 1990年
- 目前,激光共振电离质谱技术已经广泛应用在元素的痕量测量、光谱学研究以及其它领域。为了提高元素检测的灵敏度,首先需要对电离通道进行研究,以提高电离效率,降低多光子本底干扰。为了作到这一点,目前用的最多的是通过分立的自电离态进行光电离或通过里德伯态进行场电离。本文报道利用三台染料激光器,将金通过自电离态进行光电离的实验结果。
- 赵文正许祥源黄雯马万云惠泰尚仁成文克玲陈瓞延
- 关键词:自电离态光电离里德伯态多光子染料激光器光谱学研究
- 基于双光子激发荧光的单分子探测技术研究被引量:2
- 2000年
- 介绍采用双光子激发荧光方法进行单分子探测的原理和自行研制的实验装置,激发光聚焦和荧光收集采用共焦方式。选择香豆素C445水溶液作为研究对象,从样品流速、浓度、激光功率、信噪比和检测限等方面探讨了双光子激发荧光的特性。该谱仪目前己达到探测灵敏区内C445的平均分子数为1.
- 朱峰马万云张亮文克玲陈瓞延
- 关键词:单分子探测
- 激光原子荧光光谱分析仪及其分析性能被引量:3
- 1998年
- 介绍了自行研制的激光激发原子荧光光谱分析系统。该系统采用激光作为激发光源,电热石墨棒作为原子化器。用聚焦透镜将激光光束聚焦于石墨棒上部2mm处激发该空间的原子,并用一石英透镜在垂直于激光光束的方向上收集该空间的原子荧光。利用原子荧光和原子化器背景光在空间和时间上不同的特点,在荧光收集光路上加一适当的小孔,用时间门技术除去背景发射噪声。该系统对Ga、In、Au、Pd和Pb的检测限为10-1~10-4μg/L。
- 陶世权黄久斌马万云薛猛文克玲陈瓞延
- 关键词:荧光光谱仪
- 原子分子测控的谱学基础性研究
- 陈瓞延李丽刘耀明吴国桢马万云薛平马辉许祥源高虹文克玲金雷戴松涛黄雯黄海峰惠秦王世亮赵文正李良权薛猛
- 该项目研究属于原子分子测控的谱学基础性研究,包括原子、分子高激发态结构及其反应的动力学过程的研究以及有关成果在生态环境与生命科学领域中的应用研究。发展了与原子、分子测控相关的谱学理论体系和实验方法:三体量子体系及三重激发...
- 关键词:
- 关键词:高激发态结构