金纳米与磁场作用下LIBS检测灵敏度改善研究

金纳米与磁场作用下LIBS检测灵敏度改善研究

论文摘要

针对激光诱导击穿光谱技术(LIBS)中等离子体的发射光谱增强问题,提出一种磁场增强LIBS与纳米颗粒增强LIBS(NELIBS)相结合的方法。采用热蒸发法在样品表面沉积一层直径20 nm的金纳米颗粒。利用波长为1 064 nm,最大能量为200 mJ的Nd∶YAG脉冲激光器在室温,一个标准大气压下对纯铜和黄铜进行诱导击穿。调整激光能量为30~110 mJ,分别使用传统LIBS、磁场增强LIBS、 NELIBS以及两种方法结合对纯铜进行激光诱导击穿,得到特征谱线(CuⅠ521.8 nm)的强度增强因子和信噪比,并对其增强机理进行分析。在相同环境下使用四种方式对黄铜和纯铜进行诱导击穿以探测样品中的微量元素。当在样品表面沉淀金纳米颗粒或者将沉淀有金纳米颗粒的样品放在磁场中进行诱导击穿时,发现纯铜样品的光谱中存在Mg元素的特征谱线MgⅡ279.569 nm,黄铜样品的光谱中存在Si元素的特征谱线SiⅠ251.611 nm。实验结果表明:单独施加磁场约束或增加纳米金颗粒均可以有效增强等离子体光谱强度,但增强效果弱于两种方法结合,磁场约束对光谱的增强效果弱于NELIBS的增强效果。当结合NELIBS与磁场约束LIBS时,谱线增强因子最高可达14.3(CuⅠ521.8 nm),相比于磁场增强LIBS和NELIBS,最大增强因子分别提高了28%和59%。四种情况中当激光脉冲能量逐渐增大时,等离子体向外膨胀的强度增大,磁场产生的洛伦兹力束缚等离子的能力相对减弱,同时纳米金颗粒对等离子体发射光谱的增强作用被削弱,谱线强度降低,等离子体的增强因子逐渐减小后趋于稳定。通过NELIBS与磁场约束LIBS结合方式,不仅可以有效提高等离子体的发射谱线强度,改善光谱信号信噪比,而且传统LIBS方法中由于谱线强度低、背景噪声大而无法探测的微量元素可以被探测到, LIBS技术对微量元素的探测能力得到显著提高,微量元素的探测下限变得更低。NELIBS与磁场约束LIBS结合的方法具有更高的灵敏度和准确度,为激光诱导击穿光谱技术的谱线增强方法提供了新的思路,在该领域具有广阔的应用前景。

论文目录

  • 引 言
  • 1 实验部分
  • 2 结果与讨论
  •   2.1 谱线强度
  •   2.2 增强因子
  •   2.3 信噪比
  •   2.4 探测下限
  • 3 结 论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 郝晓剑,唐慧娟,胡晓涛

    关键词: 纳米金,磁场,增强因子,微量元素

    来源: 光谱学与光谱分析 2019年05期

    年度: 2019

    分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

    专业: 化学

    单位: 中北大学电子测试技术重点实验室

    基金: 国家自然科学基金项目(61473267),国防基础科研项目(JSJC2013408C009),山西省回国留学人员项目(2017-098),山西省“1331工程”重点学科建设计划经费项目资助

    分类号: O657.3

    页码: 1599-1603

    总页数: 5

    文件大小: 313K

    下载量: 120

    相关论文文献

    • [1].探究“磁场对电流作用力”实验的改进[J]. 物理教师 2020(02)
    • [2].磁粉探伤中的磁场类型[J]. 航天制造技术 2020(05)
    • [3].巧用生活小物品 探秘磁场大世界[J]. 中学物理 2018(14)
    • [4].蓝顶·磁场 艺术邀请展[J]. 大艺术 2013(01)
    • [5].你好,童年![J]. 优品 2011(06)
    • [6].磁场与辐照联合的生物学效应[J]. 生命的化学 2019(05)
    • [7].营造和谐班级的心理磁场[J]. 江西教育 2009(34)
    • [8].生活中的磁场[J]. 中学物理 2014(18)
    • [9].适量磁场 有利健康[J]. 现代养生 2009(11)
    • [10].区域磁场题型分类[J]. 技术物理教学 2009(01)
    • [11].认识“磁场”[J]. 初中生必读 2011(11)
    • [12].磁场屏蔽服装的研究开发[J]. 产业用纺织品 2010(02)
    • [13].磁场在实际生活中的应用现状[J]. 电子技术与软件工程 2018(24)
    • [14].机械应力对裂纹扰动磁场的影响研究[J]. 江苏科技信息 2017(07)
    • [15].带电粒子在有界磁场中的特殊运动规律探析[J]. 湖南中学物理 2020(09)
    • [16].打造地球上最强的磁场[J]. 大科技(科学之谜) 2014(03)
    • [17].适量磁场 有益健康[J]. 健康 2013(10)
    • [18].磁场、运动与人体健康的关系探析[J]. 中国科技信息 2009(01)
    • [19].强磁场下的科学问题[J]. 科学通报 2016(17)
    • [20].例谈圆形磁场 突破高考难点[J]. 中学物理教学参考 2020(09)
    • [21].天体的磁场是怎么产生的,为什么有时会倒转?[J]. 科学世界 2015(06)
    • [22].在“磁场”中行走[J]. 散文诗 2014(01)
    • [23].磁场中的粒子源模型[J]. 中学物理 2013(17)
    • [24].磁场是宇宙运转的动力[J]. 科技风 2013(24)
    • [25].低频磁场屏蔽问题简述[J]. 科技信息 2013(03)
    • [26].浅谈强磁场技术的应用[J]. 黑龙江科技信息 2011(29)
    • [27].脉冲强磁场的发展及应用[J]. 黑龙江科技信息 2009(27)
    • [28].超短超强激光-等离子体中自生磁场的研究[J]. 原子与分子物理学报 2009(03)
    • [29].带电粒子在磁场中运动问题的研究[J]. 中学物理教学参考 2020(02)
    • [30].磁场中一个有用的结论及其应用[J]. 物理教师 2008(02)

    标签:;  ;  ;  ;  

    金纳米与磁场作用下LIBS检测灵敏度改善研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢