月球土壤样本

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月球土壤样本相关的耗材

  • AMS EZ喷射土壤取样器
    用途:AMS EZ喷射土壤取样器适用于快速有效地推出射土壤样本。钻头拥有自己的带侧手柄的内部活塞,这种内置手动活塞允许您从槽中甚至通过探头尖端弹出整个土壤样本。不推荐用于粘性粘土土壤条件下的取样。 使用方法:顺时针旋转侧手柄以将活塞锁定到位。对于完整的12英寸的土壤样本,活塞应锁定在槽顶部。对于深度特定样品,活塞可以锁定在槽内的任何位置。逆时针旋转手柄后松开活塞,取到的土壤芯就会弹出。 技术参数:该探头有7/8英寸外直径和1-1 / 8英寸直径。 7/8英寸探针将收集3/4英寸x 12英寸土壤样本,而1-1 / 8英寸探针将收集1英寸x 12英寸土壤样本。经过重新设计并处理的土钻尖端,更加便于从土壤中插入和提出。总长度为34.5英寸,每个探头由4130铬钼钢制成,并表面镀镍,具有耐腐蚀性。手柄采用一体焊接,手柄处采用舒适防滑橡胶设计,以便于使用人员舒适操作。(1英寸≈2.54cm) 产地:美国
  • 土壤气体采集器(静态箱)筒形
    静态箱可以真实、准确的采集土壤中的气体样本。采样时不破坏土壤的原生结构,有效避免气体混入。 可随时随地采集土壤中的气体; 农学植物生长研究,土壤场地调查适用
  • 土壤气体采集器(静态箱)筒形
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月球土壤样本相关的仪器

  • 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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  • 月球环境模拟器 400-860-5168转2623
    月球环境模拟器 行星环境模拟器/测试设备是一种可用于开发、测试和评估航天器的材料、机械系统、太空服、船员栖息环境的寿命的仪器。基本设施将包含许多环境来源,以模拟在行星的环境,包括灰尘颗粒,紫外线辐射,温度条件和黑暗,以及简单的固定装置和测试台能够进行行星流动站部件机械测试。加拿大ITL公司在了解模拟月球环境因子的主要特征,从而进行设计、开发和制造空间环境模拟器,特别是用于高逼真度模拟月球环境的月球环境模拟器方面积累了丰富的经验。 标准配置将包含许多环境来源来模拟行星表面的环境,包括灰尘颗粒,紫外线辐射,温度条件和黑暗,以及简单的固定装置和测试台能够进行行星流动站部件机械测试。模拟器设施的设计允许测试,其中粉尘将是最重要的环境因素来验证新开发的行星探索硬件,包括操作能力、驱动系统、部署系统、视觉系统、机械机制、密封以及对接系统等的测试功能。测试的主要目的是验证耐尘设计,以及研究和改进的灰尘和其他环境因素的缓解策略行星环境模拟器是对行星探测器的材料和结构进行测试和寿命评估的唯壹的实用方法。只有在行星环境模拟器中,才有可能再现真空或行星大气条件以及各种其他环境因素的环境模拟。
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  • 衬套取样器,用于较软土壤的取样,深度7米使用这两种装置,可用带取样管和切割头的不锈钢取心采样器,将土样采集到衬套中。如果土壤较软,将取样器压入土壤,也可以使用推/拉手柄。如果土壤较硬,可用带两个尼龙头的钉锤(带减震设计)将取样管敲入土壤。装置包括:一个用来事先钻凿和清理钻孔的手钻,带取样管和土样罐的土心取样器,维修设备。装置用铝箱装运。静态土样往往不易从取样管中取出,而采用取样器衬套后,就比较容易了。样本仍然保存在衬套中,放进样本罐,可以密封起来装运到实验室。用途取得的样本适用于:土壤肥力测定土壤结构判断容重测定粒状构成的测定土壤技术测量现场教学成都耀华科技有限公司 电话:,邮箱:地址:成都市高新区天益街38号理想中心4东907室
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  • 【转帖】“太空农场”培育植物:从月球土壤获得营养

    据美国太空网报道,科学家最新研究称,未来人类登陆火星或者月球,可建造“太空农场”,将培育的植物作为生物收割机提取外星球土壤中宝贵的矿物元素。 前,科学家希望继美国宇航局“阿波罗号”系列飞船实现有人登陆月球之后新一轮的实验测试——月球上培育植物和研究月球土被。月球土被是由灰尘、土壤、分解岩石和其它矿物质构成的疏松结构,位于固体基岩最外层。“阿波罗”时期研究显示月球土被层采集的样本并没有毒性,也没有威胁植物、动物或者人类生存的外星球污染物。但是限制使用珍贵的月球土被层意味着科学家无法更好地研究植物如何在土被层中生长。  美国佛罗里达州立大学遗传学家罗伯特-费尔(Robert Ferl)说:“尽管我们对阿波罗时期的科学革新完全称赞,但是将植物种子种在月球土被层是否能够发育生长的问题仍未解答。”  费尔和佛罗里达州立大学另一位遗传学家安娜-利萨-保尔(Anna-Lisa Paul)希望能够恢复阿波罗时期未完成的月球实验,目前借助过去几十年里研制的新型工具可以更好地研究月球分子生物学和遗传学,分析植物基于月球土被层所出现的基因分子等级反应。  最新研究潜在地显示植物如何提取月球土被层中的一些营养元素,这将实现月球农业梦想——转换植物成为“行星收割机”,并最终有利于人类在外星球表面上生存。保尔解释称,这不仅仅是使用月球和火星土被层生长植物,这些植物将成为‘收割机’,从外星球土壤中提取人类无法获取的宝贵营养元素。目前,这项研究发表在近期出版的《天体生物学杂志》上。  安全第一——月球土壤经检测“无毒”  在首次人类登陆月球的月球勘测任务中,美国宇航局在约翰逊太空中心建造月球恢复实验室(LRL),十分谨慎地对采集的月球样本进行检测。月球恢复实验室的建造目的是确保没有危险的污染物或者未知外星生命形式由宇宙飞船携带进入并威胁地球生物圈,当时研究人员还使用月球土被样本进行了生物学实验。  随着前期研究显示植物接触月球土壤样本后不会凋谢和死亡,所有的月球污染威胁性便很快消除。阿波罗11号和12号采集的月球土壤样本涂抹在35种植物的叶片和根部,这些植物仍处于健康生长状态。按照类似的方法,动物在接触月球土壤样本后也未出现任何疾病反应。  事实上,一项研究发现发芽幼苗和植物培基似乎受益于月球土壤样本中的营养物质,月球灰尘和土被层包含着某些有益于植物生长的元素,比如:铁、镁和锰,甚至包含地球缺乏的必要营养元素,比如:氮、磷、硫和钾。  这潜在地表明使用植物可从月球上“收割”营养元素和矿物质,并暗示着月球农场除供给宇航员生存之外,还可实现更广泛的生命供给。费尔说:“按照几年前一项令人感兴趣的月球农场模式,植物可生活在月球表面的低压舱中,宇航员或者人类月球移民身穿太空压力服收割这些植物。”  月球土壤种植植物  叶片与月球土壤样本接触后,植物仍能幸存下来,但研究人员称,在最后一次月球土壤实验之后30年,将存在许多的不确定性因素。例如:阿波罗时代土壤实验并未检测月球土壤如何影响细菌或者真菌等正常辅助收获营养元素的微生物。甚至人类宇航员身体上的微生的也可能影响植物根部的根圈土壤。  保尔说:“通过在植物根部寄宿大量有机物,可以分解和传送营养物质。伴随着植物的生长,可实现对月球土被层中营养分子的提取和收割。”研究人员称,最新实验并不需要重返月球,现已对美国宇航局采集的数百克月球土壤样本中提取几克用于培育植物。保尔指出,仅使用1克月球土壤添加在土壤中种植拟南芥、卷心菜和小萝卜。  未来在月球和火星建立“太空农场”至关重要  只要人类在月球建立基地,像这样的植物实验也可在月球表面上进行。这些实验不仅能回答关于基础植物生态学问题,也可获得地球之外种子发育生态学的相关知识。费尔说:“我们的一个目标是利用植物为生命存在提供供给,并发现外星球培育植物的最佳利用方案。其他的问题是地球生命的限制,以及月球表面对于地球生态栖息性的适应性。”  这项研究还将揭开火星土被层种植植物所面临的难题,尽管当前地球上没有火星土壤样本,但一些地球研究已增加某些化学元素模拟火星土被层,并开始种植植物。  保尔说:“抵达火星是非常困难的,这是由于携带宇航员的所有生存物资实现整个火星往返之旅变得很困难。因此,如果实现在火星表面种植可食用、供给生命的植物则是至关重要的!”  更多的地球实验将帮助工程师和科学家更好地设计未来太空轨道农场或者地外农场。意大利工程学顾问克劳迪奥-费纳托(Claudio Finetto)说:“在地球上模拟测试外星球环境非常重要,可用于建造至关重要的太空农场模型。”他和同事计算地球上20%食物再供给的生物恢复性生命供给系统,将供给18人构成的月球基地5年以上的食物。

  • 【分享】美国探月发现月球土壤含有汞和银等物质

    时隔一年,美国火箭卫星双撞月任务终于向世人透露了研究发现:月球土壤不仅含有水冰,还有汞、银、氨和碳氢化合物。这些发现以一系列论文的形式发表在10月22日的《科学》杂志上。去年10月,美国国家航空航天局(NASA)埃姆斯中心发射了半人马座火箭撞击接近月球南极处的凯布斯陨石坑,随后由月球坑洞观测与传感卫星(LCROSS)拍下照片,并对撞击掀起的尘埃成分进行分析,寻找水冰的迹象或其他成分。此前月球极地地区的土壤成分从未被取样分析过。美国布朗大学行星地质学家彼得·苏尔茨等和NASA科学家一起,对由火箭撞击而掀起的尘埃云团进行了分析,并在其中一篇论文中指出,月球的风化土被不仅含有水分,还有羟基、一氧化碳、二氧化碳、氨、钠原子等其他物质,最让人吃惊的是竟然还有银。这些挥发性物质轻微地附着在风化土层的颗粒上。论文主要作者苏尔茨认为,在彗星、小行星和流星体数十亿年不断撞击月球的过程中,各种元素、混合物分类聚集成许多挥发性物质,这些物质沉积在整个月球的土被中,在撞击或阳光加热后会获得能量释放出来,或在整个月球表面运动,直至到达极地“陷”入冰冷的坑洞阴影之下。苏尔茨认为,在凯布斯坑土壤中发现挥发性物质,这暗示了一场元素一边积累、一边损失到月球稀薄大气中的拉力赛,而且积累的力量占了上风。根据NASA阿波罗任务宇航员送来的资料,科学家还在月球的近面(朝向地球的一面)发现了微量的银和金。凯布斯坑发现银,这表示整个月球表面的银元素迁移到了极地,但银仅以小粒子的形式存在,无法被人类开采。论文详细描述了撞击坑和掀起的云。火箭撞击在凯布斯陨石坑内,产生了一个直径约21米到30米,深约1.8米的洞,激起的月球尘埃形成羽毛状云柱,在凯布斯地面之上达800米高。这样的高度可被阳光照射,因此尘埃柱的属性可用一种分光仪在4分钟内检测出来。激起的尘埃数量接近2吨,含水大约5.6%,大约10亿加仑,这些水足以填满1500个奥运会用的标准泳池。苏尔茨表示,详细研究结果在给出答案的同时,也给我们提出新的课题:这些物质已在月球阴面的陨石坑里保存了数十亿年,那里可能埋藏着地球、太阳系甚至银河系历史的线索,等着我们去追溯。

  • 【转帖】月球发现有水证据:一吨土壤含900克水

    【转帖】月球发现有水证据:一吨土壤含900克水

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008282251_239592_1633128_3.jpg[/img]太阳风将带电氢离子流吹向地球。科学家认为这个过程可以解释为什么月球上有水[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008282252_239593_1633128_3.jpg[/img]美国宇航局根据月球勘探轨道器获得的数据制作的月球南极图[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008282253_239594_1633128_3.jpg[/img]美国宇航局根据月球勘探轨道器获得的数据制作的月球南极图[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008282253_239595_1633128_3.jpg[/img] 月球表面图北京时间9月24日消息,据国外媒体报道,[font=Times New Roman]自从人类首次登月以来,科学家就认为月球是个干燥之地。但来自三个不同的探测器观测显示,月球表面遍及水的化学特征,但数量极少,一吨月球表层土壤约含32盎司(约900克)水[/font][font=Times New Roman]。[/font]

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  • 澳科学家利用透射X光显微镜揭秘月球土壤怪异之谜
    澳大利亚土壤学家马莱克-扎比克,利用同步加速器纳米X线体层照相术对土壤样本进行研究   1969年,&ldquo 阿波罗11&rdquo 号宇航员登上月球。在月球尘土层中,他们发现了奇怪的现象。在漫长的岁月变迁中,月球尘土完全处于不受打扰的静止状态,除了偶尔遭到陨石撞击。在遭到扰乱时,月球尘土表现出怪异的行为。月球尘土能够悬浮在地表上方,悬浮时间无法用月球弱引力解释。它们还具有很强的粘性,能够依附在航天服和设备上,就像依附在地表一样。此外,月球尘土也具有抗热特性。在直射阳光照射下,月球地表温度接近水的沸点,但在地下几英尺处,温度则低于水的凝固点。   月球土壤的显微镜照片,纳米颗粒内的气泡清晰可见。这些气泡让月球土壤拥有怪异的特性   一直以来,科学家就未能完全揭开这些与众不同的特性背后的秘密。为了揭开这个谜团,澳大利亚昆士兰科技大学科学与工程学院的土壤学家马莱克-扎比克博士前往台湾,利用纳米显微镜研究月球土壤。在太空竞赛所处的时代,科学家还没有发明这项技术。扎比克表示科学家很久以前就对月球土壤(浮土)的怪异特性进行了研究,但在土壤中发现的纳米和亚微颗粒并没有引起他们的重视,对这些颗粒的来源也没有进行研究。这些颗粒存在于玻璃泡中,玻璃泡是陨石撞击的产物。   扎比克将土壤样本带到台湾,利用一项新技术在不破坏玻璃泡情况下对其进行研究,了解里面的颗粒。这项新技术名为&ldquo 同步加速器纳米X线体层照相术&rdquo ,用于研究纳米材料。纳米X线体层照相术使用透射X光显微镜,能够拍摄纳米颗粒的3D图像。   佩戴3D眼镜时看到的月球土壤中纳米颗粒的3D图像   未佩戴3D眼镜时看到的图像,展示了岩石内的玻璃状颗粒   扎比克说:&ldquo 研究得出的发现让我们感到吃惊。我们原以为会在玻璃泡内发现气体或者蒸汽,就像地球上的玻璃泡那样,月球玻璃泡内存在一个具有高度渗透性的网络,网络由怪异的玻璃状颗粒构成。玻璃泡内的纳米颗粒似乎由陨石撞击月表时形成的熔岩构成。在遭到陨石撞击之后,玻璃泡被毁坏,释放出里面的纳米颗粒。月球表面的岩石也在撞击中遭到破坏并与纳米颗粒混合在一起,形成独特的月球土壤。&rdquo   扎比克指出纳米颗粒的行为遵循与普通物理学原理完全不同的量子物理学原理。因此,含有纳米颗粒的材料会表现出怪异的特征。他说:&ldquo 纳米颗粒体积微小,它们的怪异特征由体积决定,而不是它们的构成。我们对量子物理学了解不多,但根据我们的研究,从玻璃泡中钻出之后,纳米颗粒与其他土壤要素混合在一起,赋予月球土壤与众不同的特性。月球土壤带静电,因此能够悬浮在地表上方。虽然充满化学活性,月球土壤的导热性能很差,地表上的土壤温度可达到160度,地下2米的温度却只有零下40度。此外,月球土壤具有很强的粘性并且易碎,能够磨损金属和玻璃表面。&rdquo   扎比克表示月球并不像地球一样拥有大气层,因此无法降低陨石撞击产生的影响。他说:&ldquo 撞击月表的陨石能够产生非常剧烈的反应,所产生的高温熔化月表岩石。猛烈的撞击导致压力消失,形成真空。气泡在熔化的玻璃岩内形成并发生逃逸,就像软饮料中的气泡一样。我们的研究揭示了这些颗粒如何在这一过程中演化,可能帮助我们找到一种完全不同的纳米材料生产方式。&rdquo 扎比克及其研究小组的研究发现刊登在&ldquo 国际学术研究网络&rdquo 出版社的《天文与天体物理学报》上。
  • 科学仪器助力嫦娥五号月球土壤样品表面微结构研究
    数十亿年来,月球上的土壤受到微陨石轰击、太阳风、宇宙射线中的带电粒子辐射等太阳风化的作用,其表面微结构和化学组分与地球土壤有较大区别。我国嫦娥五号采集的月壤样品属于最年轻的玄武岩,且取样点的纬度最高,为探究月壤在太空风化作用下的物质和结构演化提供了新机会。  近日,中国科学院物理研究所科研团队,与国家纳米科学中心、国家天文台、广州地球化学研究所等合作,对月壤中主要矿物铁橄榄石、辉石和长石开展了系统的表面微结构表征。在25个尺寸较小和外形规则的不同矿物样品中,科研团队仅在铁橄榄石表面观察到非常薄的SiO2非晶层(厚度约10纳米),其中包裹着大小为2-12纳米的晶粒。辉石和长石表面的化学组分与内部相同,表面不存在明显的非晶层。  在铁橄榄石边缘,最外层区域I是SiO2非晶层,区域II是SiO2非晶和FeO共存,区域III是SiO2非晶和铁橄榄石共存,这是首次在月球土壤中观察到此种特殊的微结构。  前期研究表明,太空风化使月球上的铁橄榄石和其他矿物表面形成厚的非晶层,厚度为50-200纳米,层内包裹着大量尺寸为2-10纳米的金属Fe颗粒。目前,关于金属Fe的形成机理存在争议,主要存在两种观点即铁橄榄石受微陨石等轰击直接热分解和带电离子辅助下的分步还原。  本研究发现的FeO纳米晶粒和分层的边缘微结构表明所研究的铁橄榄石可能处于热分解的中间阶段,支持了铁橄榄石在太阳风化作用下发生分步还原的观点。此外,化学元素和形貌分析发现辉石和长石的表面不包含非晶层和易挥发的外来元素(如硫、氯等),样品内部也没有出现太阳耀斑穿过的痕迹,表明所研究的样品可能处于太阳风化的中早期阶段。
  • 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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