CN103063575A - 一种流体包裹体激光剥蚀样品池 - Google Patents

一种流体包裹体激光剥蚀样品池 Download PDF

Info

Publication number
CN103063575A
CN103063575A CN2011103190466A CN201110319046A CN103063575A CN 103063575 A CN103063575 A CN 103063575A CN 2011103190466 A CN2011103190466 A CN 2011103190466A CN 201110319046 A CN201110319046 A CN 201110319046A CN 103063575 A CN103063575 A CN 103063575A
Authority
CN
China
Prior art keywords
hole
sample chamber
sample
laser ablation
pedestal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2011103190466A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103063575B (zh
Inventor
张志荣
腾格尔
张渠
王强
饶丹
施伟军
席斌斌
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Petroleum and Chemical Corp
Sinopec Exploration and Production Research Institute
Original Assignee
China Petroleum and Chemical Corp
Sinopec Exploration and Production Research Institute
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Petroleum and Chemical Corp, Sinopec Exploration and Production Research Institute filed Critical China Petroleum and Chemical Corp
Priority to CN201110319046.6A priority Critical patent/CN103063575B/zh
Priority to CA2792056A priority patent/CA2792056C/en
Priority to US13/656,492 priority patent/US9207165B2/en
Publication of CN103063575A publication Critical patent/CN103063575A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103063575B publication Critical patent/CN103063575B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
    • G01N21/03Cuvette constructions
    • G01N21/0332Cuvette constructions with temperature control
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
    • G01N21/03Cuvette constructions
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/71Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light thermally excited
    • G01N21/718Laser microanalysis, i.e. with formation of sample plasma
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/24Earth materials
    • G01N33/241Earth materials for hydrocarbon content
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/04Devices for withdrawing samples in the solid state, e.g. by cutting
    • G01N2001/045Laser ablation; Microwave vaporisation
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
    • G01N21/03Cuvette constructions
    • G01N2021/0389Windows

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

本发明公开了一种流体包裹体激光剥蚀样品池,包括样品室和基座,样品室和基座是分体的;样品室为立方体,沿立方体高度方向在中间设置有样品室孔,样品室孔两端覆盖有石英玻璃,石英玻璃上设置有固定盖板,样品室孔两侧沿立方体长度方向或者是宽度方向设置有水平通孔与外界相通,通孔内壁设置有螺纹;基座为立方体,其上端一侧缺角形成台阶结构,样品室置于基座缺角的台阶结构上,样品室底面座落在台阶结构的平面上,样品室上不设水平通孔的一个侧面与台阶结构的竖面相接触;位于样品室下方的基座部分向下设置有垂直通孔作为观察孔,基座下部设置有加热棒孔。采用本发明所述的样品池,传热效率高,加热速度快,观察效果好。

Description

一种流体包裹体激光剥蚀样品池
技术领域
本发明涉及岩石样品分析领域,进一步地说,是涉及一种流体包裹体激光剥蚀样品池。
背景技术
流体包裹体是地质体中各种岩石、矿物、矿床在形成过程中保留在其中的各种地质流体样品。它可以提供岩石、矿物的形成条件以及石油、天然气的储藏、运移以及演化等的多种信息。然而,流体包裹体一般个体极小,特别是含油包裹体,一般最大直径不超过20μm。因此流体包裹体成分分析技术是一项具有极高难度的分析技术,而样品池是此项技术成功的关键部分。
中石化石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所自2009年开始使用包裹体在线分析样品池,原设计为一体化设计,采用不锈钢材质,因此具有质量大,传热效率低以及不能透光等缺点,不利于流体包裹体样品的显微镜观察以及在线剥蚀分析。
中国专利200810224843,一种单体油气包裹体烃组分分析装置和方法,该专利采用一体化设计,能够在显微镜下透光观察流体包裹体样品并进行激光剥蚀分析。但是没有设计加热装置,在线分析物质传输效果较差,样品室内体积过大,不利于色谱在线成分分析。
发明内容
为解决现有技术中存在的问题,本发明提供了一种流体包裹体激光剥蚀样品池。传热效率高,加热速度快,观察效果好。
本发明的目的是提供一种流体包裹体激光剥蚀样品池。
包括样品室和基座,
样品室和基座是分体的;
所述样品室为立方体,沿立方体高度方向在中间设置有样品室孔,样品室孔为一通孔,样品室孔两端覆盖有石英玻璃,石英玻璃上设置有固定盖板,样品室孔两侧沿立方体长度方向或者是宽度方向设置有水平通孔与外界相通,通孔内壁设置有螺纹;
所述基座为立方体,其上端一侧缺角形成台阶结构,样品室置于基座缺角的台阶结构上,样品室底面坐落在台阶结构的平面上,样品室上不设水平通孔的一个侧面与台阶结构的竖面相接触;位于样品室下方的基座部分向下设置有垂直通孔作为观察孔,基座下部设置有加热棒孔,基座上表面设置有热电偶孔。
所述样品室优选为不锈钢材料;所述基座优选为金属铝材料;
所述石英玻璃和样品室之间设置有密封圈,密封圈优选为氟橡胶密封圈;
所述固定盖板通过螺栓固定于样品室孔上,使样品室密封;
所述固定盖板可优选为一环形板;
所述加热棒孔沿与样品室的样品室孔及水平通孔垂直的方向设置;
所述样品室与基座优选构成一个完整立方体;
所述样品室孔两侧水平通孔优选为螺纹卡套孔。
具体可采用以下方案:
在不锈钢立方体中心钻孔构成样品室孔,上下左右采用对称设计。在样品室孔垂向上,由里到外依次为氟胶O型圈、石英玻璃以及不锈钢固定盖板。其中,氟胶O型圈起到密封的作用,同时能够耐高温;石英玻璃能够让激光透过并在样品表面聚焦;不锈钢固定盖板为环形设计,中间掏空,采用4个螺栓固定并使整个样品室密封。在横向上,钻水平通孔,采用不锈钢螺纹卡套烧结并连通样品室孔,目的为连接载气管路,进行物质传输。
基座采用金属铝作为材质,金属铝质量轻且传热效果好于不锈钢。立方体铝块切割一角形成台阶结构后用于放置不锈钢样品室,在相应样品室位置钻垂直通孔,以满足透光观察的要求。同时在上表面钻孔以放置、固定热电偶。在基座下部钻孔用于放置加热棒。钻孔尺寸可根据热电偶以及加热棒的外形尺寸调整。
发明效果:
由于采用分体式设计,将样品池分为基座与样品室两部分,其中体积较大的基座部分采用金属铝材质,减小整体质量并提高传热效率,使加热速度提高。另外,采用透光设计,样品室上下表面采用石英玻璃材质的盖板并在样品池基座上钻孔,能够让显微镜透射光源透过,以达到更好的样品观察效果,能够提高流体包裹体激光剥蚀成分分析的各种要求。
附图说明
图1样品室结构示意图
图2基座结构示意图
附图标记说明:
101样品室;102样品室孔;103固定盖板;104石英玻璃;
105氟胶O型圈;106通孔;107基座;
108热电偶孔;109加热棒孔;110观察孔
具体实施方式
下面结合实施例,进一步说明本发明。
实施例:
如图1和图2所示,一种流体包裹体激光剥蚀样品池。包括样品室101和基座107,样品室101和基座107是分体的。
所述样品室101为长方体,中间设置有样品室孔102,样品室孔102为一通孔,样品室孔102两端覆盖有石英玻璃104,石英玻璃能够让激光透过并在样品表面聚焦;石英玻璃104上设置有固定盖板103,固定盖板103为一环形板,样品室孔102两侧沿长方体长度方向设置有通孔,通孔106为1/8英寸不锈钢螺纹卡套孔,连接载气管路,进行物质传输;
所述基座107长方体,其沿长度方向的上端一侧缺角为台阶结构,样品室101置于基座上的台阶上,与基座107组成一长方体形状,样品室101底面座落在台阶结构的平面上,样品室101上不设水平通孔的一个侧面与台阶结构的竖面相接触;位于样品室下方的基座部分向下设置有垂直通孔作为观察孔,基座107下部沿长度方向设置有两个加热棒孔109,用于放置电加热棒;基座107上表面设置有一个热电偶孔108,以放置固定热电偶;
所述样品室101为不锈钢材料;所述基座107为金属铝材料。
所述石英玻璃104和样品室孔102之间设置有氟胶O型圈105,起到密封的作用,同时能够耐高温;
所述固定盖板103通过四个螺栓固定于样品室孔102上,使样品室密封。
操作时,
包裹体样品放置在样品室101的样品室孔102中,经过密封后将样品室101放置在基座上,通孔106连接在线分析载气管路***,通过加热棒进行加热,同时通过热电偶反馈温度值给温控器,配置的石英玻璃能够有效地让准分子激光透过并在样品表面聚焦剥蚀。

Claims (9)

1.一种流体包裹体激光剥蚀样品池,包括样品室和基座,其特征在于:
样品室和基座是分体的;
所述样品室为立方体,沿立方体高度方向在中间设置有样品室孔,样品室孔为一通孔,样品室孔两端覆盖有石英玻璃,石英玻璃上设置有固定盖板,样品室孔两侧沿立方体长度方向或者是宽度方向设置有水平通孔与外界相通,通孔内壁设置有螺纹;
所述基座为立方体,其上端一侧缺角形成台阶结构,样品室置于基座缺角的台阶结构上,样品室底面座落在台阶结构的平面上,样品室上不设水平通孔的一个侧面与台阶结构的竖面相接触;位于样品室下方的基座部分向下设置有垂直通孔作为观察孔,基座下部设置有加热棒孔,基座上表面设置有热电偶孔。
2.如权利要求1所述的流体包裹体激光剥蚀样品池,其特征在于:
所述样品室为不锈钢材料;所述基座为金属铝材料。
3.如权利要求1所述的流体包裹体激光剥蚀样品池,其特征在于:
所述石英玻璃和样品室之间设置有密封圈。
4.如权利要求1所述的流体包裹体激光剥蚀样品池,其特征在于:
所述固定盖板通过螺栓固定于样品室孔上,使样品室密封。
5.如权利要求3所述的流体包裹体激光剥蚀样品池,其特征在于:
所述密封圈为氟橡胶密封圈。
6.如权利要求4所述的流体包裹体激光剥蚀样品池,其特征在于:
所述固定盖板为一环形板。
7.如权利要求1所述的流体包裹体激光剥蚀样品池,其特征在于:
所述加热棒孔沿与样品室的样品室孔及水平通孔垂直的方向设置。
8.如权利要求1所述的流体包裹体激光剥蚀样品池,其特征在于:
所述样品室与基座构成一个完整立方体。
9.如权利要求1~8之一所述的流体包裹体激光剥蚀样品池,其特征在于:
所述样品室孔两侧水平通孔为螺纹卡套孔。
CN201110319046.6A 2011-10-19 2011-10-19 一种流体包裹体激光剥蚀样品池 Active CN103063575B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110319046.6A CN103063575B (zh) 2011-10-19 2011-10-19 一种流体包裹体激光剥蚀样品池
CA2792056A CA2792056C (en) 2011-10-19 2012-10-11 Sample chamber for laser ablation analysis of fluid inclusions and analyzing device thereof
US13/656,492 US9207165B2 (en) 2011-10-19 2012-10-19 Sample chamber for laser ablation analysis of fluid inclusions and analyzing device thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110319046.6A CN103063575B (zh) 2011-10-19 2011-10-19 一种流体包裹体激光剥蚀样品池

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103063575A true CN103063575A (zh) 2013-04-24
CN103063575B CN103063575B (zh) 2015-05-20

Family

ID=48106288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201110319046.6A Active CN103063575B (zh) 2011-10-19 2011-10-19 一种流体包裹体激光剥蚀样品池

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9207165B2 (zh)
CN (1) CN103063575B (zh)
CA (1) CA2792056C (zh)

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104075932A (zh) * 2014-06-19 2014-10-01 袁洪林 一种多靶位的激光剥蚀样品室
CN105044079A (zh) * 2015-07-23 2015-11-11 中国石油天然气股份有限公司 一种有机质裂解的方法及装置
CN105388111A (zh) * 2014-09-03 2016-03-09 湖南华思仪器有限公司 低光程保温液体光学检测池
CN105424599A (zh) * 2014-09-03 2016-03-23 湖南华思仪器有限公司 超低光程液体光学检测池
CN105466857A (zh) * 2014-09-03 2016-04-06 湖南华思仪器有限公司 可加热液体光学检测池
CN106872256A (zh) * 2017-02-24 2017-06-20 中国地质大学(武汉) 无定形激光剥蚀池
CN107870118A (zh) * 2017-12-26 2018-04-03 中国科学院地质与地球物理研究所 一种均匀气流激光剥蚀池及其应用
CN109580423A (zh) * 2019-01-23 2019-04-05 牧风科技有限公司 一种用于k边界密度计换样装置的样品盒
CN109696403A (zh) * 2017-10-23 2019-04-30 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 一种用于浸没式显微成像的样品室
CN110196275A (zh) * 2019-05-15 2019-09-03 中国科学院上海硅酸盐研究所 一种用于激光剥蚀***的高温实时样品池及其检测方法
CN110361336A (zh) * 2019-07-19 2019-10-22 浙江大学 用于微波等离子体炬激光烧蚀***的高效出样样品室
CN110736657A (zh) * 2019-09-20 2020-01-31 南京聚谱检测科技有限公司 一种激光剥蚀样品靶基底
CN111781297A (zh) * 2019-04-04 2020-10-16 应急管理部化学品登记中心 基于高温硅碳棒用简易式液体可燃性测试器及其用途
CN113063643A (zh) * 2021-03-25 2021-07-02 中国科学院地质与地球物理研究所 用于流体包裹体la-icp-ms分析的双体积冷冻剥蚀池装置及其剥蚀方法
CN116087102A (zh) * 2023-01-13 2023-05-09 中国科学院空间应用工程与技术中心 一种冰卫星和地外海洋极端环境模拟***实验装置
CN116087103A (zh) * 2023-01-13 2023-05-09 中国科学院空间应用工程与技术中心 可应用于红外和拉曼光谱分析的样品台及样品分析***

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2564021B1 (en) 2010-04-30 2018-02-21 Exxonmobil Upstream Research Company Measurement of isotope ratios in complex matrices
CN105408735A (zh) * 2013-07-03 2016-03-16 怀亚特技术公司 控制分析仪器中样品污染的方法和设备
CN105606438A (zh) * 2016-03-10 2016-05-25 济南海能仪器股份有限公司 用于纤维测定仪的溶剂预热***
RU173887U1 (ru) * 2016-05-17 2017-09-18 Татьяна Юрьевна Сидоровнина Устройство для синтеза наночастиц методом импульсной лазерной абляции в потоке жидкости
CN105954088B (zh) * 2016-07-15 2019-02-05 中国工程物理研究院材料研究所 激光剥蚀样品室
CN105954089B (zh) * 2016-07-15 2018-12-21 中国工程物理研究院材料研究所 激光剥蚀进样***
CN109374908B (zh) * 2018-11-23 2024-01-26 中国科学院上海高等研究院 一种适用于溶液高通量筛选的真空自动样品装置及真空样品室
CN113252421B (zh) * 2021-06-17 2021-09-21 西南石油大学 一种测量天然气中微量碳同位素和重组分的装置及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5173441A (en) * 1991-02-08 1992-12-22 Micron Technology, Inc. Laser ablation deposition process for semiconductor manufacture
US5499599A (en) * 1993-10-06 1996-03-19 Martin Marietta Energy Systems, Inc. Method for continuous control of composition and doping of pulsed laser deposited films by pressure control
US20040045497A1 (en) * 2001-01-05 2004-03-11 Michael Kriews Analysis method for detecting three-dimensional trace element distribution patterns and corresponding device for carrying out this method
WO2006106265A1 (fr) * 2005-04-05 2006-10-12 Centre National De La Recherche Scientifique Machine laser d'analyse directe
CN101726556A (zh) * 2008-10-24 2010-06-09 中国石油化工股份有限公司 一种单体油气包裹体烃组分分析装置和方法
CN102184832A (zh) * 2011-01-11 2011-09-14 西北大学 一种激光剥蚀等离子体质谱的样品引入装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4193963A (en) * 1974-09-20 1980-03-18 Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras Apparatus for the determination of chemical compounds by chemiluminescence with ozone
US5120129A (en) * 1990-10-15 1992-06-09 The Dow Chemical Company Spectroscopic cell system having vented dual windows
US7335164B2 (en) * 1996-07-15 2008-02-26 Ntc Technology, Inc. Multiple function airway adapter
US7433027B2 (en) * 2004-12-22 2008-10-07 Novartis Ag Apparatus and method for detecting lens thickness
DE102006019434B4 (de) * 2006-04-24 2011-03-31 BÄHR-Thermoanalyse GmbH Ofen zur Durchführung von dilatometrischen Untersuchungen
US8174691B1 (en) * 2007-03-15 2012-05-08 Arkansas State University—Jonesboro Detection of a component of interest with an ultraviolet laser and method of using the same
WO2011006156A2 (en) * 2009-07-10 2011-01-13 University Of Florida Research Foundation, Inc. Method and apparatus to laser ablation-laser induced breakdown spectroscopy
US20110042564A1 (en) * 2009-08-20 2011-02-24 Yasuhide Naito Laser ablation mass analyzing apparatus
US8586943B2 (en) * 2010-11-03 2013-11-19 University Of North Texas Petroleum oil analysis using liquid nitrogen cold stage—laser ablation—ICP mass spectrometry

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5173441A (en) * 1991-02-08 1992-12-22 Micron Technology, Inc. Laser ablation deposition process for semiconductor manufacture
US5499599A (en) * 1993-10-06 1996-03-19 Martin Marietta Energy Systems, Inc. Method for continuous control of composition and doping of pulsed laser deposited films by pressure control
US20040045497A1 (en) * 2001-01-05 2004-03-11 Michael Kriews Analysis method for detecting three-dimensional trace element distribution patterns and corresponding device for carrying out this method
WO2006106265A1 (fr) * 2005-04-05 2006-10-12 Centre National De La Recherche Scientifique Machine laser d'analyse directe
CN101726556A (zh) * 2008-10-24 2010-06-09 中国石油化工股份有限公司 一种单体油气包裹体烃组分分析装置和方法
CN102184832A (zh) * 2011-01-11 2011-09-14 西北大学 一种激光剥蚀等离子体质谱的样品引入装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
胡圣虹等: "单个流体包裹体元素化学组成分析新技术-激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)", 《地学前缘(中国地质大学,北京)》 *

Cited By (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104075932B (zh) * 2014-06-19 2016-08-24 袁洪林 一种多靶位的激光剥蚀样品室
CN104075932A (zh) * 2014-06-19 2014-10-01 袁洪林 一种多靶位的激光剥蚀样品室
CN105388111A (zh) * 2014-09-03 2016-03-09 湖南华思仪器有限公司 低光程保温液体光学检测池
CN105424599A (zh) * 2014-09-03 2016-03-23 湖南华思仪器有限公司 超低光程液体光学检测池
CN105466857A (zh) * 2014-09-03 2016-04-06 湖南华思仪器有限公司 可加热液体光学检测池
CN105044079B (zh) * 2015-07-23 2018-03-13 中国石油天然气股份有限公司 一种有机质裂解的方法及装置
CN105044079A (zh) * 2015-07-23 2015-11-11 中国石油天然气股份有限公司 一种有机质裂解的方法及装置
CN106872256A (zh) * 2017-02-24 2017-06-20 中国地质大学(武汉) 无定形激光剥蚀池
CN109696403A (zh) * 2017-10-23 2019-04-30 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 一种用于浸没式显微成像的样品室
CN109696403B (zh) * 2017-10-23 2021-08-13 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 一种用于浸没式显微成像的样品室
CN107870118A (zh) * 2017-12-26 2018-04-03 中国科学院地质与地球物理研究所 一种均匀气流激光剥蚀池及其应用
CN107870118B (zh) * 2017-12-26 2019-07-02 中国科学院地质与地球物理研究所 一种均匀气流激光剥蚀池及其应用
CN109580423A (zh) * 2019-01-23 2019-04-05 牧风科技有限公司 一种用于k边界密度计换样装置的样品盒
CN111781297A (zh) * 2019-04-04 2020-10-16 应急管理部化学品登记中心 基于高温硅碳棒用简易式液体可燃性测试器及其用途
CN111781297B (zh) * 2019-04-04 2022-09-16 中国石油化工股份有限公司 基于高温硅碳棒用简易式液体可燃性测试器及其用途
CN110196275A (zh) * 2019-05-15 2019-09-03 中国科学院上海硅酸盐研究所 一种用于激光剥蚀***的高温实时样品池及其检测方法
CN110196275B (zh) * 2019-05-15 2022-04-05 中国科学院上海硅酸盐研究所 一种用于激光剥蚀***的高温实时样品池及其检测方法
CN110361336A (zh) * 2019-07-19 2019-10-22 浙江大学 用于微波等离子体炬激光烧蚀***的高效出样样品室
CN110736657A (zh) * 2019-09-20 2020-01-31 南京聚谱检测科技有限公司 一种激光剥蚀样品靶基底
CN113063643A (zh) * 2021-03-25 2021-07-02 中国科学院地质与地球物理研究所 用于流体包裹体la-icp-ms分析的双体积冷冻剥蚀池装置及其剥蚀方法
US11443931B1 (en) 2021-03-25 2022-09-13 Institute Of Geology And Geophysics, Chinese Academy Of Sciences Two-volume cryoablation cell apparatus and ablation method thereof for LA-ICP-MS analysis of fluid inclusion
CN116087102A (zh) * 2023-01-13 2023-05-09 中国科学院空间应用工程与技术中心 一种冰卫星和地外海洋极端环境模拟***实验装置
CN116087103A (zh) * 2023-01-13 2023-05-09 中国科学院空间应用工程与技术中心 可应用于红外和拉曼光谱分析的样品台及样品分析***
CN116087102B (zh) * 2023-01-13 2023-11-03 中国科学院空间应用工程与技术中心 一种冰卫星和地外海洋极端环境模拟***实验装置
CN116087103B (zh) * 2023-01-13 2023-11-07 中国科学院空间应用工程与技术中心 可应用于红外和拉曼光谱分析的样品台及样品分析***

Also Published As

Publication number Publication date
US20130125674A1 (en) 2013-05-23
CA2792056A1 (en) 2013-04-19
US9207165B2 (en) 2015-12-08
CN103063575B (zh) 2015-05-20
CA2792056C (en) 2020-01-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103063575B (zh) 一种流体包裹体激光剥蚀样品池
Tian et al. The threshold pressure gradient effect in the tight sandstone gas reservoirs with high water saturation
Sun et al. Shale gas exploration and development in China: Current status, geological challenges, and future directions
CN102435716A (zh) 一种成岩作用模拟实验装置
CN103852787A (zh) 一种砂岩储层成岩地震相表征方法
CN108760515B (zh) 加载应力测试裂缝高度扩展的实验***及方法
Qu et al. Characteristics of complex fractures by liquid nitrogen fracturing in brittle shales
Wang et al. Evaluation of the shale oil reservoir and the oil enrichment model for the first member of the lucaogou formation, western jimusaer depression, junggar basin, NW China
CN202110718U (zh) 一种三维可视化油藏储层物理模型
Wei et al. Study of thermally-induced enhancement in nanopores, microcracks, porosity and permeability of rocks from different ultra-low permeability reservoirs
CN110988044A (zh) 基于岩石复电阻率的测试对生物石英的判定方法
CN112782209B (zh) 一种可研究地下原位转化过程的成岩模拟实验装置及方法
Cui et al. Physical properties, pore-throat structure, fractal characteristics and their effects on the gas-bearing capacity of tight sandstone: a case study from the northern tianhuan depression, Ordos Basin, China
Jones et al. The Mexican center of innovation in geothermal energy, CeMIE-Geo: challenges and opportunities
Guo et al. Multi-isothermal stage pyrolysis of the Chang 73 shale oil reservoirs, Ordos Basin: Implications for oil occurrence states and in situ conversion exploitation
CN109142137B (zh) 一种超高压高温生排烃釜体及其应用
CN203658188U (zh) 核电站蒸汽发生器传热管微幅冲击磨损试验装置
CN205653177U (zh) 一种用于将方英石从膨润土中分离出来的加热装置
Singh Experimental and numerical investigation of heat and mass movement in unsaturated clays
CN205833198U (zh) 一种用于流体岩石相互作用试验的内衬构件及反应釜
Li et al. Indicative significance of the interfacial interactions between pore surface and soluble organic matter on the shale oil mobility
Yoder Experimental mineralogy: achievements and prospects
Zhang et al. Volcanic Rock Diagenesis and Characteristics Analysis of Reservoir Space of Yingcheng Formation in Yaoshen 2_3 Well Area
CN104792908B (zh) 一种油气组分二次运移效应的检测装置和检测方法
CN214251957U (zh) 一种深部岩溶溶蚀模拟实验装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant