Вариации распределения микропримесей в пирротине Fe1-xS в зависимости от параметров механической гомогенизации

Авторы

  • Askar Bakhadur Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан; Центр физико-химических методов исследования и анализа, г. Алматы, Казахстан https://orcid.org/0000-0002-3315-7835
  • Aleksander Klimov Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск, Россия
  • Vera Abramova Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, г. Москва, Россия
  • Konstantin Kokh Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск, Россия https://orcid.org/0000-0003-1967-9642

DOI:

https://doi.org/10.15328/cb1388

Ключевые слова:

ЛА-ИСП-МС, сульфидные стандарты, пирротин, синтез, гомогенизация

Аннотация

В данной работе представлены результаты по синтезу сульфидных стандартов на основе матрицы пирротина Fe0,91S включающих 24 элемента (Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Pb, Bi) предназначенных для использования в методе масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и лазерной абляцией (ЛА-ИСП-МС). Основное внимание уделено исследованию влияния таких параметров как длительность механического помола, диаметр лазерного пучка при измерениях и начальные концентрации примесей на распределение микроэлементов в материале. В результате установлено, что при 120 мин помола в сочетании с лазерным пучком диаметром 80 мкм удается достичь значений относительного стандартного отклонения (RSD) на уровне 10%, что соответствует рекомендациям для большинства элементов. При высоких концентрациях примесей значения RSD для большинства элементов ниже, однако материал становится более гетерогенным. В то же время при меньших концентрациях наблюдается улучшение гомогенности состава. Полученные данные демонстрируют эффективность механической гомогенизации для улучшения аналитической точности и воспроизводимости, что делает такие стандарты перспективными для анализа сложных сульфидных материалов в геохимии и материаловедении.

Библиографические ссылки

1 Gilbert S, Danyushevsky L, Robinson P, Wohlgemuth-Ueberwasser C, Pearson N, Savard D, et al. (2013) Geostand Geoanal Res 37:51-64. Crossref

2 Weiss M, Riedl H, Moares V, Mayrhofer PH, Limbeck A (2020) MICROCH J 152:104449. Crossref

3 Chen J, Wang R, Ma M, Gao L, Zhao B, Xu M (2022) Anal Bioanal Chem 414:7023-7033. Crossref

4 Du Y, Qin X, Barnes CG, Cao Y, Dong Q, Du Y (2014) Geosci Front 5:237-248. Crossref

5 Walker AT, Evans KA, Kirkland CL (2020) Lithos 362:105451. Crossref

6 Izmer AV, Zoriy MV, Pickhardt C, Quadakkers W, Shemet V, et al (2005) J Anal At Spectrom 20:918-923. Crossref

7 Feng Y, Zhang W, Hu Z, Liu Y, Chen K, et al (2018) J Anal At Spectrom 33:2172-2183. Crossref

8 Yang W, Zhao H, Zhang W, Luo T, Li M, Chen K, et al (2021) Spectrochim Acta B 178:106124. Crossref

9 Danyushevsky L, Robinson P, Gilbert S, Norman M, Large R, et al (2011) Geochem-Explor Env A 11:51–60. Crossref

10 Onuk P, Melcher F, Mertz-Kraus R, Gaebler H-E, Goldmann S (2017) Geostand Geoanal Res 41:263-272. Crossref

11 Savard D, Bouchard-Boivin B, Barnes SJ, Garbe-Schönberg D (2018) UQAC-FeS: A new series of base metal sulfide quality control reference material for LA-ICP-MS analysis. Proceedings of the 10th International Conference on the Analysis of Geological and Environmental Materials. Sydney, Australia. P.8-13.

Загрузки

Опубликован

2024-12-26

Как цитировать

Bakhadur, A., Klimov, A., Abramova, V., & Kokh, K. (2024). Вариации распределения микропримесей в пирротине Fe1-xS в зависимости от параметров механической гомогенизации. Вестник КазНУ. Серия химическая, 113(4), 24–30. https://doi.org/10.15328/cb1388

Выпуск

Раздел

Неорганическая химия

Похожие статьи

1 2 > >> 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.