月壤样品

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月壤样品相关的耗材

  • 月壤标物-月壤模拟-月球环境模拟耗材-月尘
    月尘-月壤标物-月壤实验模拟1. 月尘模拟物未压缩堆积密度:1.56 g/cm32. 月尘模拟物粒径范围:0.04μm - 300μm3. 月尘模拟物平均粒径:50~60μm月尘模拟物成分:辉石占比32.8wt.%,玄武岩玻璃占比32.0wt.%,斜长石占比19.8wt.%,橄榄石占比11.1wt.%,钛铁矿占比4.3wt.%;模拟物的粒径分布与典型阿波罗土壤的粒径分布相匹配
  • 土壤取样器(土钻)
    土壤取样器(土钻) 为便捷、快速和准确采集土壤样品,最大限度地控制取样误差,在实施农业部下达的&ldquo 耕地地力调查与质量评价项目&rdquo 实践中,研制出了最新的土壤采样器。使用该 采样器采集土样具有全层、等量、快速和易操作等优点,将该采样器指定为全省测土配方施肥、土壤监测和耕地地力调查与质量评价项目土壤采样专用器材。农业部推荐在全国使用,已有湖北、福建、新疆、大连等地科研部门使用,评价很好。 取样器可按用户要求定制,同时还有地下水位探测器,土壤剖面快速切割器(直接从土壤里取出)。 目前用得最多的是测土配方施肥的取样器,其标准是: 1、硬土取样器:长度750mm 外径32mm 内径26mm 标尺300mm 超硬不锈钢开口, 往复旋入式,反向出样,取样深度150mm约1kg土样(水田20点) 2、稀泥取样器:方形推出式,长度400mm、截面为19mm× 19mm,取样深度150mm约1kg土样。
  • 土壤消解仪50ml重金属样品前处理
    石墨消解仪基本简介:石墨消解仪是样品前处理实验室必备仪器,瑞尼克推出石墨消解仪应用新型消解技术,特殊防腐技术,具有强大样品处理能力和防腐能力,升温速度快、样品消解完全、孔间温度均一。石墨消解仪常应用于食品、环境、化工、医药、生物等领域的样品前处理,同时也成功应用于微波消解的预处理和赶酸处理,原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品,也可配套我公司专有PFA消解管和TFM消解内杯,处理效果更优。应用领域:环境监测:污水、饮用水、淤泥、矿泥、排污、土壤等。农业食品检验:奶粉、鱼类、蔬菜、烟草、植物、化肥等。产品质量控制:化妆品、副食品、工业制品等。科学研究:实验分析、项目开发等。疾病预防控制:生物样品、人体毛发等。适用方法:1、水处理EPA方法适用EPA200.2、EPA200.7、EPA200.8、EPA200.9、EPA365.1、EPA245.1等标准2、土壤处理EPA方法 适用EPA3010a、EPA3020b、EPA3050b、3060等标准3、涂料处理GB方法 适用GB/T22788-2008等标准 4、电子产品处理方法 适用SJ/T11365-2006等标准5、土壤处理GB方法 适用GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008、GB/T22105.3-2008等标准6、食品处理GB方法 适用GB/T17138-1997、GB/T5009.11-2003、GB/T5009.17-1996等标准产品特点:1、消解能力强,单次处理样品数:36、48、54、63、72、80、117(可定制孔数)。2、PID数显控温,控温精准,控温精度:±0.2℃ 3、产品采用高纯超细石墨加热模块加热,受热性和导热性优,升温速度快。 4、S型穿插布管设计,孔间温差小,保证样品消解均一性5、特氟龙进口防腐涂层,防腐能力更优6、石墨消解仪采用分体式设计,电子控制系统置于通风橱之外,防止实验过程中的酸气等腐蚀电子元器件,从而延长仪器使用寿命。7、外壳设计采用特殊保温材料,减少热量损失,更加节能环保。8、超长待机工作时间,可持续达48小时。品名型号规格控制方式控温范围控温精度材质功率石墨赶酸仪GS9-12孔PID数显/液晶显示室温200~360℃±3℃石墨消解及进口Teflon涂层2000W16孔32孔48孔54孔其他

月壤样品相关的仪器

  • 土壤样品干燥箱 400-860-5168转4907
    主要特征:1、数显土壤干燥箱由数显恒温模块、空气净化、加热单元、样品室和气路组成。2、土壤干燥箱采用空气扰动技术,模拟室内空气流动,最大程度上接室内环境,达到快速风干的目的。该机采用专用的干燥器,使进入样品舱的空气首先经过干燥除去水分,然后过滤层净化和吸附产生洁净的空气,防止由于干燥空气的不洁,给样品造成二次污染。采用加热干燥空气技术,恒温范围在35℃,误差≤±5℃。3、箱体内为独立的24位样品室,使用数量随意,将样品隔开,防止交叉污染。4、土壤干燥箱样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附;易于清理。5、样品室设有透明观察窗,方便客户随时观察样品状态。6、样品室可配托盘,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河道底泥等高含水量的样品。7、气路:由一个总进气口联接到一个4路气体加热分配器,构成4个通道,再经过4个6路气体分配器组成24路气道,进入24个样品舱室,每个样品室都有1路气源入口。8、气体保温传输,避免外界温度影响。气源箱消音处理,降低噪音。9、土壤干燥箱底部装有滚轮,方便移动。操作简单,易于维护。为什么土壤干燥箱里面的产品不能干燥:先是模拟自然环境,那温度只能在35度左右,不能在100度,200度高温烘干,这样会损坏土壤样品的有机成分,对土壤分析结果带来直接影响。一些水分比较高的土壤样品,一些污泥类的土样,如果长时间放在干燥箱内不干,会发臭,发霉一些现象,对实验环境造成污染。很多用户以前没有买过土壤干燥箱,也不知道土壤干燥样品在土壤干燥箱内要多久才能烘干。所以也就不知道如何去判断干燥箱是否合格,一般土壤干燥箱要达到哪些要求才算合格呢?1.35度左右的恒温温度下,干燥时间不超过24小时。2. 风干土壤样品的空间是否达到百级净化。3.摆放土壤干燥箱的空间有没有污染。土壤干燥箱采用新型净化、吸附技术,和数字显示高精度恒温系统,是专门用于土壤样品的风干干燥箱。干燥箱由样品室和空气净化箱一体式结构组成,静音无噪声。具备空气干燥/净化/加热单元、主机高1630mm,长1100mm、宽430mm。新型土壤干燥箱采用压力差设计,经过循环吸附过滤,加热,净化的洁净空气同时进入24个样品室,风干土样的热空气是百级净化,同时也对实验室的环境循环净化。常州高德仪器制造的新型土壤干燥箱主机跟气源箱一体式结构,避免用户对土壤干燥箱跟气源箱的二次安装,解决由气路连接采用快速插接头产生的漏气,气流小,土样长时间不干等问题。也节约实验室的空间,很大限度降低气源箱噪声。新型土壤干燥箱采用一体式结构,通电就可以工作。土壤样品风干时间,小于20小时;实时显示样品室温度,温度控制采用恒温控制样品室温度,抽屉式过滤器,更换方便简单。每年5-6月份是梅雨季节的到来,空气含水比较多,很多物品容易发霉,给我们的工作带来不便,土壤样品的制备,保存。在梅雨季节时,由于空气湿度高,会减缓样品风干速度,造成土壤样品长时间不能风干,产生土壤样品霉变,污染,土壤样品元素发生改变,直接影响土壤元素分析结果。在这样的季节土壤样品风干要注意土壤样品量。24个样品室中,每个独立的样室放1公斤的土壤样品(大约)设定TRG-24土壤干燥箱的风干温度,温度在30度左右,白天时每隔2小时对土壤样品进行翻动一次。这样保证土壤样品在24小时就能风干,含水量小于1个百分点。土壤干燥箱,土壤样品风干机应用模拟室内空气流动模式,通过外动力送风,恒定温度相结合快速进行风干,可以完成几十个土壤样品的干燥处理工作,样品分室独立存放和干燥,避免了样品交叉污染。模拟室内空气流动,很大程度上接近室内环境,达到快速风干的目的。常州高德仪器制造友情提醒土壤干燥箱设定温度大于环境温度时要注意,温度过高主要会损失水分和易挥发气体,营养元素中,P、K、Ca、Mg、Mo等元素是不会损失的。但是,碳氮可能会以气体的形式损失。使用温度时yi定要考虑元素的流失。不需要快速风干时,关闭加热功能。或者设定略高于环境温度5-10度的温度,达到尽快风干效果。
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  • 土壤样品快速低温干燥仪产品简介兰友科技自成功推出 FASP 系列全自动土壤样品制备系统之后,为积极响应广大用户对高效合规干燥设备的强烈需求,基于 FASP系列产品长期成熟稳定的优异表现,经过大量实际操作验证,推出了RLTD 系列土壤样品快速低温干燥仪,旨在为各个土壤样品制备实验室提供高效合规的土壤样品干燥工具。可用于土壤、底泥沉积物等样品的快速、低温干燥,具备自动翻拌混匀功能。产品特点干燥温度精确控制在 35±5℃范围内,避免样品元素损失,严格遵循国家相关制样规范和标准;干燥时间由1周~1个月缩短至 2.5 小时内,高效、洁净、低温、零遗撒;样品间硬件隔离,无交叉污染风险;与样品接触部位不含金属元素,无外源性污染风险;干燥全周期内实时翻拌混匀,石英材质干燥桶光洁无死角易清洁依据标准《HJ/T 166-2004 土壤环境监测技术规范》中国环境监测总站土字【2018】407号《土壤样品制备流转与保存技术规定》《NY/T 395-2012 农田土壤环境质量监测技术规范》《DZ/T 0130.4-2006 地质矿产实验室测试质量管理规范》《HJ/T 20-1998 工业固体废物采样制样技术规范》《EJ 428-1989 环境核辐射监测中土壤样品采集与制备的一般规定》《LYT1210-1999 森林土壤样品的采集与制备》等主要技术参数 进样模块RLTD-05:五个样品干燥位RLTD-10:十个样品干燥位干燥模块与样品直接接触部位不含金属元素干燥温度精确控制干燥温度 35℃ ±5℃控制方式通过软件实时反馈和控制干燥温度,每个干燥罐均独立精确控温应用领域土壤环境监测农用地详查土壤与环境科学研究第三方检测机构场地调查与评估土壤普查
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  • 月表环境地面模拟试验舱, 由加拿大SimulTek公司设计制造。我们已经为加拿大航天局等制造了先进的月表环境模拟,真空环境月尘模拟等设备。月球粉尘的危害程度要比我们想象中的更加棘手,它不仅仅只是影响工作的干扰物,而是可能会威胁到宇航员生命的致命危险。由于月球上缺乏水、氧气和微生物,因此月球粉尘非常精细和锋利,而且来自太阳的不间断辐射会让它们拥有非常大的粘力。月壤/月尘会附着并污染航天器、月球车的表面,如果不及时清除,还会进一步诱发部件过热、机械机构卡死、密封失效、材料磨损等一系列问题在复杂的行星环境中,存在月尘(月球土壤)干扰,超高真空环境,并附加紫外辐射,热循环交替变化,冷黑等影响因素。为了验证月球探测表面系统的月尘减缓策略及技术的有效性,月球环境模拟试验舱是月球探测航天器材料和结构测试和寿命评估的有效实用方法。只有在地面模拟试验舱中才有可能再现真空或月球大气条件以及各种其他环境因素。加拿大SimulTek公司持续开发模块化的地面模拟试验舱,在模拟月球环境条件下提供多环境的高可靠性加速试验。SimulTek凭借成熟的设计和独有的创新技术,成功地在实验室条件下模拟和评估月球环境中真空、温度交替变化、残余气体、月球土壤和月球冷黑环境等各种因素对空间系统功能性能和寿命的综合影响。研究项目包含:1. 登月飞船及月球车材料选择2. 机械机构可靠性试验3. 除尘策略试验4. 承载能力及摩擦效应分析5. 综合系统验证试验平台
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  • 【线上讲座226期】土壤样品的采集 火热上线。。。至5月24日

    欢迎大家前来与wangliqian老师一起就土壤样品采集的相关问题进行探讨~!活动时间:2013年05月15日——2013年05月24日 【线上讲座226期】土壤样品的采集 主讲人:wangliqian(老兵)--环境检测政策法规版主 活动时间:2013年5月15日——2013年5月24日 我们热烈欢迎wangliqian老师土壤固体废弃物监测版面进行讲座!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646721_1766615_3.gif引言土壤样品的采集和处理是土壤分析工作的一个重要环节,采集有代表性的样品,是使测定结果如实反映其所代表的区域或地块客观情况的先决条件。土壤采样是指采集土壤样品进行化学和物理分析测定,为土壤污染的调查和研究提供基础数据,土壤样品的正确采集决定了土壤测试数据的准确性和代表性。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646721_1766615_3.gif提要一、人员要求二、作好采样准备三、布点原则四、采样要领五、样品保存要求六、有关记录和交接要求http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646721_1766615_3.gif欢迎大家前来与wangliqian老师一起就土壤样品的采集内容进行探讨交流~!以上资料为wangliqian老师所著,未经wangliqian老师和仪器信息网同意任何个人和单位禁止转载!!!提问时间:2013年5月15日--5月24日答疑时间: 2013年5月15日--5月24日特邀佳宾:土壤固体废弃物版面的版主、专家以及从事此行业的同行们参与人员:仪器论坛全体注册用户活动细则:1、请大家就土壤样品的采集知识的相关问题进行提问,直接回复本帖子即可,自即日起提问截至日期2013年5月24日2、凡积极参与且有自己的观点或言论的都有积分奖励(1-50分不等),提问的也有奖励3、提问格式:为了规范大家的提问格式,请按下面的规则来提问 :wangliqian老师您好!我有以下问题想请教,请问:……http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646721_1766615_3.gif说明:本讲座内容仅用于个人学习,请勿用于商业用途,由此引发的法律纠纷本人概不负责。虽然讲座的内容主要是对知识与经验的讲解、整理和总结,但是也凝聚着笔者大量心血,版权归wangliqian老师和仪器信息网所有。本讲座是根据笔者对资料的理解写的,理解片面、错误之处肯定是有,欢迎大家指正。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646721_1766615_3.gif

  • 土壤质控和样品保留时间

    土壤金属质控消解后能存放一个月么?平时都是现做现测,发现写记录居然有了保存时间?土壤金属标准里消解部分有写样品消解后再30天内测完,各位老师,你们怎么看

  • 【分享】土壤样品的保存

    一般土壤样品需保存半年至一年,以备必要时查核之用。储存样品应尽量避免日光、潮湿、高温和酸碱气体等的影响,玻璃材质容器是常用的优质贮器。将风干土样、沉积物或标准土样等贮存于洁净的玻璃或聚乙烯容器之内。在常温、阴凉、干燥、避阳光、密封(石腊涂封)条件下保存30个月是可行的。

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月壤样品相关的资讯

  • 极低损耗研究嫦娥五号月壤样品
    如何尽可能降低损耗,测试嫦娥五号月壤样品的粒度和矿物组成?7月4日,记者从中国地质大学(武汉)获悉,该校佘振兵、汪在聪教授科研团队在月壤研究中取得了新进展:该团队开发了一种样品消耗极低的新技术,可同时测定月壤的粒度和矿物组成,对于解释月球深空探测轨道遥感光谱数据、理解月球岩浆活动和空间风化过程具有重要意义。《中国科学:地球科学》杂志中英文版同时在线发表该研究成果,第一作者为该校地球科学学院博士生曹克楠,佘振兵教授为通讯作者,汪在聪教授等为合作作者。去年7月,该校地球科学学院教授汪在聪领衔的团队申请到嫦娥五号首批月球样品,共200毫克。汪在聪介绍,“这批样品非常珍贵,我们获取的样品极为有限,可允许的损耗量仅为50毫克,要出更多研究成果,需要我们尽可能降低损耗。”自1970年代以来, 科学家开始使用各种手段来研究月壤样品,但前人所采用的方法通常需要消耗较多样品,并且难以同时获得矿物组成和粒度、形貌等多方面的信息。该研究团队基于拉曼光谱微颗粒分析技术,开发了以极低的样品损耗量,同时测定颗粒样品粒度和矿物组成的新方法,并成功运用到嫦娥五号月壤样品的研究,这一研究技术在月壤研究中的应用在世界上尚属首次,以往的技术通常只能开展粒度或矿物组成其中一项研究。该研究每次仅需约30微克样品,在获取多维度信息的同时,将样品损耗降到最低,并且样品制备简单,极大地降低了该流程可能带来的样品污染问题。另外,该方法可在短时间内快速建立一个矿物粒度和组成的多元化信息数据库,有助于发现稀有矿物相。该方法的进一步发展,将为未来火星和小行星等其他天体返回的微颗粒样品,进行快速分析提供关键技术支撑。该研究发现嫦娥五号月壤样品平均粒度为3.5微米,且呈单峰式分布,表明其具有较高成熟度,即受到的太空风化强烈。“矿物粒度是指颗粒的直径,最细的面粉平均粒度超过100微米,嫦娥五号月壤样品比面粉还细几十倍”,汪在聪表示,月壤粒度的测定对于研究太空风化过程具有重要作用。此外,研究团队还建成了一个月壤矿物的光谱数据库,并用它所分析的颗粒进行自动识别,获得每一种矿物相的粒度和体积等信息,计算得出不同粒径下矿物的模式丰度。研究人员发现在1-45微米粒度范围内的矿物组成为:辉石、斜长石、橄榄石、铁钛氧化物、玻璃等。该研究还识别出月壤中的一些微量矿物相,例如磷灰石、石英、方石英和斜方辉石等,其中斜方辉石的发现为首次报道,这表明嫦娥五号月壤中可能含有极少量的月球高地物质。上述成果为解译嫦娥五号着陆区的风暴洋北部地区光谱遥感数据,提供了地面实况信息,并为理解该区域深部和表面演化历史提供了新视角。该研究使用的样品由中国国家航天局提供,分析测试由地大生物地质与环境地质国家重点实验室完成,研究得到了国家航天局民用航天技术预研究项目、国家自然科学基金和生物地质与环境地质国家重点实验室的支持。
  • 显微FTIR光谱仪助力嫦娥五号月壤样品研究
    嫦娥五号任务成功从月球正面返回了1.73 kg表面与钻取样品,其采样区域比以往的Apollo及Luna任务的采样区域都要年轻。目前已经报道的样品分析结果表明,着陆区的物质组成是比较复杂的,因此对大尺度遥感探测数据的解译要格外慎重。准确的物质组成信息对行星地质演化历史的解译十分关键,而遥测光谱技术是目前获取这些信息最有效的手段之一。可见-近红外或中红外波段的一些独特的吸收特征可以用来识别行星表面矿物组成。其中可见-近红外光谱的吸收特征主要是由矿物中过渡性金属离子(Fe2+)如外层电子跃迁产生,而中红外光谱中的吸收则主要是由矿物晶体晶格振动(如硅酸盐矿物中Si-O的伸缩振动等)产生。在中红外谱段,光谱特征更为丰富,可以对可见-近红外光谱无法区分的物质类型进行有效判别。由于月球等地外样品比较珍贵,以往的行星光谱学研究大多是基于地球矿物或模拟物开展的,科学家通过在地面实验室开展控制性实验测量,分析不同类型物质的光谱特征变化规律,然后应用到行星遥测数据的反演分析中。地球上的模拟物虽然丰富,但是真实月壤的很多性质依然无法完美复制。尤其是发生于月表的太空风化作用,会对月表物质的光学特性产生显著影响。嫦娥五号采样任务的成功为利用真实月壤样品开展光谱分析提供了重要机遇。中国科学院国家空间科学中心太阳活动与空间天气重点实验室副研究员杨亚洲、研究员刘洋等从嫦娥五号返回的表层月壤样品中挑选出了一些粒径在200-500 μm之间的颗粒,其中包含了典型的月球矿物(橄榄石、辉石、斜长石)与玻璃球粒等(图1),并利用显微FTIR光谱仪测量了这些颗粒的中红外反射光谱。在中红外光谱中,Christiansen特征(CF)、剩余射线带(RB)、透明特征(TF)是硅酸盐矿物中最为显著的几个特征,借助这些特征可以对矿物的类型及具体成分进行判别。在反射光谱中,CF表现为反射率的最小值,硅酸盐矿物的主CF通常出现在7.5-9.0 μm波段范围内,主要与晶体中Si-O伸缩振动有关。月球主要矿物中,斜长石的CF峰位一般在波长较短位置(~8 μm),而橄榄石的CF峰位则出现在波长较长位置(~9 μm),辉石的CF峰位则在前两者之间。基于CF峰位与RB特征,以及显微镜下的矿物形貌特征,研究人员对挑选出的月壤颗粒类型进行初步判别(图2),然后对不同矿物与玻璃端元的显微红外光谱特征进行对比分析。图1(a)立体显微镜下月壤颗粒影像;(b)显微红外光谱仪获取的影像拼接图;(c)典型月壤矿物与玻璃颗粒影像放大图。图2 所测颗粒样品的CF峰位分布图通过与Apollo返样及月球陨石中不同矿物及玻璃端元的红外光谱进行对比(图3a),研究人员发现与常规FTIR测量相比,利用显微FTIR技术测量的红外反射光谱中没有透明特征(TF)。这主要是因为显微FTIR通常测的是单个颗粒,所测反射信号中没有颗粒之间的多重散射的贡献。但是CF峰位等特征不会受到这两种不同测量技术的影响。对于用常规FTIR方式测量的粉末样品光谱,其近红外波段的反射率通常要比中红外波段高很多,但是随着样品尺寸的增加,两个谱段之间的差异逐渐变小(图3a)。除了颗粒尺寸外,太空风化作用也会降低近红外与中红外谱段的光谱对比度,因为风化作用会使近红外谱段的反射率显著降低,但是对中红外谱段的影响很有限,这主要是因为两个谱段的光谱吸收特征的产生机制完全不同。月表的太空风化作用机制主要有太阳风注入与微陨石撞击等,在人们以往的研究中曾利用脉冲激光照射的方式来模拟微陨石撞击过程,以制备具有不同风化程度的模拟样品。通过对比嫦娥五号橄榄石颗粒与经过不同程度脉冲激光照射的地球橄榄石样品的光谱(图3b),可以看到,随着风化程度的增加,橄榄石近红外波段与中红外波段的反射率差异逐渐减小。在后续研究中,若能对更多具有不同风化程度的月壤矿物颗粒样品进行显微红外光谱分析,则有可能构建一个近红外-中红外光谱对比度与风化成熟度的关系模型,从而应用到更多样品的分析上。橄榄石是岩浆冷却过程中结晶最早的矿物之一,其晶体中Mg与Fe的相对含量(Fo,镁值)对于指示原始岩浆的成分具有重要意义。橄榄石RB特征中的几个反射峰的峰位会随着镁值的变化而发生系统的偏移。基于嫦娥五号橄榄石显微光谱中的RB峰位,研究人员反演得到了这些橄榄石的镁值,结果与先前报道的实验室测量结果相一致(图3d),表明该方法虽然是基于常规FTIR测量的红外光谱建立的,但是在显微红外光谱分析中也是可行的。除了矿物颗粒外,月壤中通常还含有丰富的玻璃质物质,这些玻璃物质主要有撞击与火山活动两种成因。该研究分析结果表明,这些玻璃大多属于月海撞击成因玻璃,但有少数可能具备火山成因。图3 (a)CE-5橄榄石颗粒显微红外光谱与Apollo返样中橄榄石粉末样品红外光谱对比图;(b)CE-5橄榄石颗粒与经过不同脉冲激光照射的地球橄榄石样品的光谱对比;(c)利用5.6-μm与6.0-μm波段峰位反演的橄榄石样品Fo值结果;(d)利用RB波段发峰位反演橄榄石Fo值结果。在行星光谱学研究中一直存在一个难题,就是实验室测量的光谱与遥测光谱之间往往存在较大差异,因为即使有了月壤样品,在实验室内也无法完全复制月表原始的堆积状态。因此实验室测量光谱往往无法直接应用于遥测数据的解译上,尤其是显微光谱分析结果。而通过反演光学常数(或折射率)的方式,可以将实验室测量结果与遥测分析很好的衔接起来。光学常数是光谱模型的重要输入量,有了不同矿物端元的光学常数,再结合给定的颗粒尺寸、孔隙度及各端元的含量等参数,就可以生成模型光谱。利用该模型对实际遥测月表光谱进行拟合,就可以实现对观测区域矿物组成的定量反演。目前的光学常数库中,基于真实地外样品的光学常数还比较匮乏。虽然地球上的矿物种类非常丰富,但是与地外样品相比,即使是同种类的矿物,其在具体成分上也存在一定差别。比如地球上的橄榄石大多Mg含量比较高,而月球上的橄榄石通常Mg含量比较低。因此,尽可能的扩充基于真实地外样品分析得到的光学常数库是很有必要的。该研究中,研究人员基于显微红外反射光谱,对挑选出的一些典型橄榄石、斜长石、辉石及玻璃端元的光学常数进行了反演(图4),这些结果将对现有的或将来的月球及其他小行星的光谱分析产生很大帮助。图4 基于反射光谱反演得到的典型矿物与玻璃端元的光学常数论文链接:https://doi.org/10.1029/2022JE007453
  • HORIBA | “嫦娥五号”月球样品入驻实验室,HORIBA拉曼助力月壤研究
    编辑| Rita润色| 孙平校阅| Lucy、Joanna12月19日,嫦娥五号采集的月球样品正式交接国家天文台,我国首次地外天体样品储存、分析和研究工作也将在这里拉开序幕。作为检测仪器之一,HORIBA拉曼光谱仪有幸参与其中,助力科研人员开展月球样品与科学数据的应用研究。图1 月球土壤现场交接(图片来源:新华网)01以月壤为支点,撬动宇宙发展奥秘,开发月球资源据悉,经初步测量,嫦娥五号任务采集的月壤约1731克。那么,经过千辛万苦取得的月壤究竟能用来干什么呢?中科院专家表示,月壤是从月球固体岩石圈到太阳系空间的过渡带,包含着相关区域的大量信息。对月壤的研究不仅涉及月球本身,还包含太阳系空间物质和能量的重要信息。其中包括太阳系早期演化的历史记录、月岩和月壤的宇宙线暴露与辐照历史、月球中挥发分的脱气历史、太阳风的组成、太阳表层的成分特征、小天体和微陨石撞击月球的历史记录等。图2 研究人员为月球样本称重(图片来源:新华网)除了探索月球历史之外,研究月球岩石还对开发月球资源意义重大。据全国空间探测技术首席科学传播专家介绍,研究月球样品的重要成果之一,就是发现其中含有氦-3。氦-3是世界公认的高效、清洁、安全的核聚变发电燃料。据计算,100吨氦-3所能创造的能源,相当于全世界一年消耗的能源总量。氦-3在地球上的蕴藏量极少,地球已知且易取用的只有500公斤左右,而在月球浅层的氦-3含量却多达上百万吨,足够解决人类的能源之忧。02现代科技助力科学研究,HORIBA拉曼成开路先锋为迎接月壤的归来,国家天文台已建成国内首个“月球样品实验室”,装备了最先进的仪器设备。目前已亮相的就包括HORIBA 拉曼光谱仪HR Evolution,它有幸成为月壤研究的开路先锋。拉曼光谱作为一种无损、非破坏的分析技术, 可以有效提供样品化学结构、结晶度、晶型等信息,这对于月壤这样稀有而珍贵的矿物样品来说至关重要。一般而言,矿物成分复杂未知,HR Evolution的高分辨有助于更加精准鉴定矿物成分及晶型,且真共焦三维滤光技术可有效去除非样品信号,提高灵敏度,为探测高复杂未知背景下的目标拉曼信号提供保障。另外,SWIFT 快速成像技术能够快速获得矿物整体成分分布信息,可以全面深入地研究矿物地质样品。图3 月球样品实验室的HORIBA拉曼光谱仪(图片来源:新华网)如果您对上述产品感兴趣,欢迎扫描如下二维码留言,我们的工程师将会及时为您答疑解惑。嫦娥五号“探月”归来,实现了我国航天史上多个重大突破,在后续的科学研究中,相信科研人员定会不负众望,倾尽全力,协同攻坚,做出佳绩。HORIBA拉曼光谱仪 HR Evolution有幸为此次科学研究贡献力量,希望能够发挥优势,再立新功。未来,HORIBA将承载着光荣与梦想,继续砥砺前行,奋力开拓,持续为客户提供优质技术产品和服务,助力科研人员接受挑战,铸就不凡。免责说明HORIBA Scientific 公众号所发布内容(含图片)来源于文章原创作者或互联网转载,目的在于传递更多信息用于分享,供读者自行参考及评述。文章版权、数据及所述观点归原作者或原出处所有,本平台未对文章进行任何编辑修改,不负有任何法律审查注意义务,亦不承担任何法律责任。若有任何问题,请联系原创作者或出处。
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