δ¹³C测定
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信息概要
δ¹³C测定是一种通过分析样品中碳同位素比值(¹³C/¹²C)来评估碳源、生物代谢过程或环境变化的技术。该技术广泛应用于生态学、地质学、环境科学、食品溯源等领域。通过δ¹³C测定,可以准确识别样品的来源、判断其真实性或评估环境中的碳循环过程。检测的重要性在于其为科学研究、工业生产和质量控制提供了可靠的数据支持,尤其在食品安全、环境监测和气候变化研究中具有不可替代的作用。
检测项目
- δ¹³C比值测定
- 碳同位素分馏分析
- 有机物来源鉴定
- 植物光合作用途径分析
- 食品真实性验证
- 土壤有机碳来源追踪
- 水体溶解有机碳(DOC)分析
- 大气CO₂碳源解析
- 化石燃料燃烧产物溯源
- 生物质燃烧排放评估
- 古气候重建
- 海洋碳循环研究
- 地下水污染源识别
- 生物代谢途径分析
- 农产品地理标志认证
- 木材来源鉴定
- 蜂蜜掺假检测
- 葡萄酒原产地验证
- 动物饲料成分分析
- 工业排放碳足迹评估
检测范围
- 植物组织
- 土壤样品
- 水体样品
- 大气颗粒物
- 食品及农产品
- 蜂蜜及蜂产品
- 葡萄酒及酒精饮料
- 化石燃料
- 生物燃料
- 木材及木制品
- 动物组织
- 沉积物
- 岩石矿物
- 工业排放物
- 地下水
- 海洋沉积物
- 古生物化石
- 有机化学品
- 药品及保健品
- 化妆品
检测方法
- 元素分析仪-同位素比值质谱法(EA-IRMS):通过燃烧样品并测定生成的CO₂中碳同位素比值。
- 气相色谱-燃烧-同位素比值质谱法(GC-C-IRMS):用于挥发性有机化合物的δ¹³C分析。
- 液相色谱-同位素比值质谱法(LC-IRMS):适用于非挥发性有机物的碳同位素测定。
- 连续流同位素比值质谱法(CF-IRMS):实现高通量样品分析。
- 激光剥蚀同位素比值质谱法(LA-IRMS):用于固体样品的微区分析。
- 热解法同位素比值质谱法(Py-IRMS):分析高温裂解产生的气体。
- 离线真空提取法:适用于气体样品的δ¹³C测定。
- 稳定同位素标记法(SIP):追踪特定碳源的代谢过程。
- 同位素稀释质谱法(IDMS):提高检测精度。
- 光腔衰荡光谱法(CRDS):用于大气CO₂的δ¹³C实时监测。
- 核磁共振法(NMR):辅助分析碳同位素分布。
- X射线光电子能谱法(XPS):表面碳同位素分析。
- 二次离子质谱法(SIMS):微区碳同位素成像。
- 热重-同位素比值质谱联用法(TG-IRMS):研究热解过程中的碳同位素分馏。
- 电化学氧化法:用于水样中溶解有机碳的δ¹³C测定。
检测仪器
- 同位素比值质谱仪(IRMS)
- 元素分析仪(EA)
- 气相色谱仪(GC)
- 液相色谱仪(LC)
- 连续流接口(CF)
- 激光剥蚀系统(LA)
- 热解仪(Pyrolyzer)
- 真空提取系统
- 光腔衰荡光谱仪(CRDS)
- 核磁共振仪(NMR)
- X射线光电子能谱仪(XPS)
- 二次离子质谱仪(SIMS)
- 热重分析仪(TGA)
- 电化学氧化装置
- 离线制备系统
了解中析