Выбор стратегии количественного анализа твердых проб в лазерно-искровой эмиссионной спектрометрииНИР

Selection of a strategy for quantitative analysis of solid samples by means of Laser-Induced Breakdown Spectrometry

Источник финансирования НИР

грант РНФ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 17 июня 2014 г.-15 декабря 2014 г. 1-й год выполнения проекта
Результаты этапа: Предложена и апробирована оптическая схема так называемой «протяженной» искры, получаемой фокусировкой лазерного излучения с помощью цилиндрической линзы. Она особенно эффективна для быстрого «картирования» поверхности неоднородного образца. Сбор излучения «протяженной» плазмы осуществлялся на торец оптоволокна «линия-линия». Для регистрации спектров лазерной плазмы от разных участков протяженной искры был модифицирован программный модуль считывания и обработки данных с ПЗС матрицы. Данный модуль позволяет установить координаты верхнего левого угла изображения, его ширину и высоту в пикселях, если необходимо считывать только часть изображения, а также число горизонтальных зон одинаковой ширины, на которое можно разбить изображение при обработке. Спектр получается из изображения путем вертикального бинирования интенсивностей пикселей, и каждая зона бинируется отдельно. При разбиении изображения на горизонтальные зоны возможно получать спектры от разных участков поверхности вдоль протяженной искры. Для устранения шумов в спектрах в программу обработки данных в среде LabVIEW был включен модуль скользящего среднего, взвешенного скользящего среднего, а также алгоритм Савицкого Голея (по выбору пользователя). Результатом такого включения в нашу программу стало повышение экспрессности обработки результатов. Разработан способ снижения шумов считывания путем накопление сигнала непосредственно на ПЗС матрице от нескольких лазерных импульсов при многократном открытии ЭОП. Этот прием особенно важен при определении следов в различных объектах. Найдены оптимальные условия регистрации эмиссионного и опорных сигналов при различных режимах испарения пробы (осуществлен выбор линий для определения следов, изучены возможности режима накопления сигнала, разработаны критерии использования внутреннего стандарта, включая «корреляционный критерий», выбраны оптимальные временные параметры регистрации сигнала, изучено влияние энергии лазерного импульса и положения фокуса относительно поверхности). Для уменьшения влияния дискретной структуры регистрирующей системы предложен вариант с изменением положения спектрального изображения щели в фокальной плоскости. Такой вариант улучшения качества спектров, будет особенно полезен для диагностики плазмы, поскольку позволяет уменьшить влияние дискретного характера пикселя на контур эмиссионных линий. Предложенный комплекс подходов позволил более чем на порядок уменьшить пределы обнаружения серебра и меди в почвах, а также впервые провести определение молибдена на уровнях близких к его среднему содержанию в земной коре. Для случая плохо разрешаемых линий основы пробы и аналита предложено использовать многомерную градуировку. Использование двухимпульсного воздействия на пробу для увеличения чувствительности и многомерной градуировки в условиях сильных спектральных помех со стороны железа, позволяет осуществлять ЛИЭС определение углерода в сталях на воздухе. Проведено сравнение правильности получаемых результатов на основе анализа образца рельса, также проанализированного классическим методом сжигания навески в токе кислорода. Результаты работы опубликованы в высокорейтинговых журналах Journal of Analytical Atomic Spectrometry и Optics Express.
2 1 января 2015 г.-15 декабря 2015 г. 2-й год выполнения проекта
Результаты этапа: Результаты этапа 2-го года выполнения проекта полностью выполнены. 1. Получены кривые чувствительности спектрографов в диапазоне 200-850 нм. Для уменьшения эффекта самопоглощения определены степени самопоглощения эмиссионных линий с помощью кривых роста и/или сравнения с линиями, заведомо не подверженные такому влиянию. Линии компонентов пробы со степенью самопоглощения близкой к нулю выбраны в качестве аналитических линий. Получены зависимости электронной плотности и температуры лазерной плазмы от суммарного содержания легкоионизующихся элементов в пробе (в первую очередь, щелочных и щелочноземельных элементов). В качестве объектов исследования были рассмотрены растворы, содержащие соли щелочных и щелочноземельных элементов, а также карбонатные почвы. Полученные данные могут быть использованы для анализа без градуировочного графика. 2. Для линий аналитов с известными погрешностями вероятностей переходов и Штарковской ширины, а также с известной степенью самопоглощения рассчитаны минимально достижимые погрешности определения содержания данного аналита. Для этого оценен вклад погрешностей определения температуры и электронной плотности в погрешность определения числа частиц аналита по уравнениям Саха и Больцмана. Плазма рассматрена как ансамбль четырех типов частиц: электронов, нейтральных атомов, однократно и двукратно ионизованных атомов. Для некоторых аналитов определены Штарковские параметры линий. Такие расчеты позволят определить теоретические погрешности анализа без градуировочного графика. 3. Определены экспериментальные условия, обеспечивающие аддитивность аналитических линий минорных и основных компонентов проб для их количественного анализа с помощью многомерной регрессии на главных компонентах. Для реализации различных вариантов наложения спектральных линий варьировали ширину входной щели спектрографа или использовали самопоглощенные и/или самообращенные линии. Определен критерий аддитивности спектральных линий. Построены регрессионные модели с использованием предобработки спектров (вычет базовой линии, удаление шумов, нормирование) и без такой обработки и оценены метрологические характеристики результатов аналитических измерений по этим моделям. 4. Полученные результаты будут представлены на конференциях «Аналитическая Спектроскопия» (Краснодар, Россия), «EMSLIBS 2015» (Линц, Австрия), 39-ой конференции «Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIX» (Коимбра, Португалия). Опубликованы статьи в журнале Успехи химии (обзор), Журнале прикладной спектроскопии, журнале Analytical Atomic Spectrometry, журнале Fuel, подготовлены к публикации статьи в журналах Spectrochimica Acta Part B, Journal of Analytical Atomic Spectrometry и в журнале Письма в Журнал Технической Физики.
3 1 января 2016 г.-15 декабря 2016 г. 3-й год выполнения проекта
Результаты этапа: На данном этапе работ было показано наличие ЛТР в плазме почв для всех времен задержек более 500 нс. Это позволило провести полуколичественное ЛИЭС определение без градуировки основных компонентов сложных объектов, типа почв или руд. Для образцов с основой пробы с небогатыми спектрами (алюмолитиевые сплавы) показана возможность полуколичественной оценки содержания следов железа, марганца и циркония на уровне 20-300 ppm. Для аппроксимации ассиметричных контуров линий Ca I, обусловленных значительным вкладом параметра ионного уширения А, был разработан уникальный алгоритм. Это позволило определить Штарковские параметры (сдвиг, ширина, параметр ионного уширения) двух компонент супермультиплета n1F°3 → 31D2 (487.813 нм и 435.508 нм). Следует отметить, что все параметры экспериментально получены впервые, а теоретические расчеты в литературе неизвестны. С помощью моделирования спектров показано, что аналитическая линия золота Au I 267.595 нм менее всего подвержена спектральным помехам. Достигнутый в оптимальных условиях предел обнаружения золота 5.5 ppm позволяет использовать ЛИЭС для обнаружения выхода на поверхность рудных тел. Показана возможность сцинтилляционной регистрации в методе ЛИЭС при использовании режима «протяженной» искры. Однако из-за астигматизма спектрографа регистрация сигнала возможна на тех же уровнях содержаний, что и при использовании традиционной градуировки. Коррекция астигматизма должна позволить снизить предел обнаружения золота при сцинтилляционной регистрации сигнала. Исследована резонансная абляция алюминиевых сплавов с помощью перестраиваемого титан-сапфирового лазера. Продемонстрировано, что как в резонансе с резонансной линией Al I 396.152 нм, так и вне резонанса температура плазмы не меняется. Интенсивность линий марганца и железа выше в резонансе только в начале жизни плазмы. В рамках программы научных исследований по гранту авторы приняли участие в двух межлабораторных сличительных испытаний, в рамках которых нами были использованы основные приемы по количественному анализу методом ЛИЭС, разработанных в настоящем проекте (аттестации кандидата в ГСО хвои сосны сибирской (ХСС-1), проводимая ГЕОХИ СО РАН, и анализ чугунов с помощью ЛИЭС в рамках международной конференции “LIBS-2016”, Шамони, Франция). Например, использование двухимпульсной ЛИЭС с ортогональным сведением лучей позволило подавить спектральные помехи со стороны молекулярных компонент и определить содержание хлора в образце хвои сосны сибирской, составившее 370±30 ppm. Правильность результатов подтверждается как данными нейтронного активационного анализа 317±25 ppm. В международных сличительных испытаниях участвовало 13 лабораторий. Достигнутые погрешности определения концентраций находились в пределах 15 %, кроме определения содержания никеля в в образце UNKN3. Наилучшие результаты были достигнуты при определении меди и хрома (среднее относительное отклонение от аттестованного значения 19 % и 21 %, соответственно). При проведении количественных измерений внутренний стандарт выбирался на основании корреляционного критерия. Среди участников испытаний только 3 лаборатории (включая участников работ по гранту) уложились в допустимые отклонения от номинального состава.

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".