2.1 引自: Michael H. Ebinger, et al,
Extending the Applicability of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy for
Total Soil Carbon Measurement. [J] Soil Science Society of America.
67:1616–1619 (2003).
LIBS技術對于土壤C總量測量有個問題:248nm處的C譜線受到Fe譜線的干擾。為克服這個問題,(Ebinger et al., 2003)等人使用193nm處的C譜線,信號靈敏、Fe元素譜線干擾、并具有極佳的可重復性。因此認為 LIBS技術是非常有力的土壤C總量測量方法。
2.2引自:Madhavi
Z. Martin et al., Laser-induced breakdown spectroscopy for the
environmental determination of total carbon and nitrogen in soils.
[J] Applied Optics. Vol. 42, No. 12 /20 April 2003
(Martin et al., 2003)(美國橡樹嶺國家實驗室)的研究中,使用高分辨率光譜儀和可精確觸發的iCCD有效區分248 nm 處的Fe譜線和C譜線,并使用快速、多次測量的方法提升結果的穩定性。
(Martin et al.,
2003, 美國橡樹嶺國家實驗室)應用LIBS技術在定量測量土壤C的同時,得到土壤總N(幾乎全部是有機N)的定量測量結果。由于N2占空氣的78%,實驗必須小心保證測量數據的譜線中土壤N譜線與空氣中的N無關。因此使用266nm波長、能量為23mj的激光脈沖聚焦在土壤樣品表面進行燒蝕,使等離子體幾乎不存在于空氣中。
Martin認為,LIBS方法操作更簡單、分析速度更快、無須預處理,是土壤C和N測量技術的極佳選項。中科院智能機械研究所的(Lu
et al., 2013)應用LIBS技術測量土壤總氮的相關系數達0.981,
總磷含量的相關系數達0.868,因此稱LIBS技術是土壤C、N、P分析的“希望之星”。