碳-14加速器质谱测定




信息概要
碳-14加速器质谱测定是一种高精度的放射性碳同位素分析技术,广泛应用于考古学、地质学、环境科学、生物医学等领域。该技术通过测量样品中碳-14同位素的含量,能够准确判定样品的年代或追踪碳的循环过程。检测的重要性在于其为科学研究提供了可靠的时间标尺,帮助鉴定文物年代、研究气候变化、评估生物代谢过程等,具有极高的科学价值和应用前景。
检测项目
碳-14含量, 同位素比值, 年代测定, 放射性活度, 样品纯度, 碳同位素分馏, 有机物来源分析, 生物降解速率, 环境污染物追踪, 地下水年龄测定, 土壤有机质周转, 化石燃料掺混比例, 生物标志物鉴定, 大气二氧化碳来源, 海洋碳循环研究, 古气候重建, 食品真实性鉴定, 药物代谢研究, 木材年代学分析, 沉积物沉积速率
检测范围
考古样品, 地质样品, 环境样品, 生物样品, 食品, 药品, 木材, 土壤, 沉积物, 地下水, 大气颗粒物, 海洋沉积物, 化石, 植物样本, 动物骨骼, 纺织品, 纸张, 涂料, 塑料, 化妆品
检测方法
加速器质谱法(AMS):通过加速器将碳离子加速至高能状态,分离并测量碳-14同位素。
液体闪烁计数法(LSC):利用闪烁体探测碳-14衰变释放的β粒子。
气体比例计数法(GPC):通过测量气体中碳-14衰变产生的电离事件。
同位素比值质谱法(IRMS):测定碳同位素的比值。
元素分析-同位素比值质谱联用法(EA-IRMS):结合元素分析和同位素比值测定。
热释光测年法(TL):通过测量样品的热释光信号推断年代。
光释光测年法(OSL):利用光激发释光信号测定年代。
X射线荧光光谱法(XRF):用于样品元素组成的快速筛查。
气相色谱-质谱联用法(GC-MS):分离和鉴定有机物中的碳组分。
高效液相色谱法(HPLC):分离复杂样品中的有机成分。
核磁共振波谱法(NMR):分析样品的分子结构。
傅里叶变换红外光谱法(FTIR):鉴定样品中的官能团。
拉曼光谱法:提供样品的分子振动信息。
扫描电子显微镜法(SEM):观察样品的微观形貌。
透射电子显微镜法(TEM):分析样品的超微结构。
检测仪器
加速器质谱仪, 液体闪烁计数器, 气体比例计数器, 同位素比值质谱仪, 元素分析仪, 热释光测年仪, 光释光测年仪, X射线荧光光谱仪, 气相色谱-质谱联用仪, 高效液相色谱仪, 核磁共振波谱仪, 傅里叶变换红外光谱仪, 拉曼光谱仪, 扫描电子显微镜, 透射电子显微镜
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。
检测须知
1、周期(一般实验需要7-15个工作日,加急一般是5个工作日左右,毒理实验以及降解实验周期可以咨询工程师)
2、费用(免费初检,初检完成以后根据客户的检测需求以及实验的复杂程度进行实验报价)
3、样品量(由于样品以及实验的不同,具体样品量建议先询问工程师)
4、标准(您可以推荐标准或者我们工程师为您推荐:国标、企标、国军标、非标、行标、国际标准等)
5、如果您想查看关于碳-14加速器质谱测定的报告模板,可以咨询工程师索要模板查看。
6、后期提供各种技术服务支持,完整的售后保障
以上是关于【碳-14加速器质谱测定】相关介绍,如果您还有其他疑问,可以咨询工程师提交您的需求,为您提供一对一解答。
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