岩石学

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岩石学相关的耗材

  • PDG精确延时发生器
    PDG精确延时发生器如果延时设置数没有发生改变而信号穿过了设备,那么脉冲被限制在1.8mapa库仑。比如,1.5kV时延时为2ns。1.5KV是PDG精确延时发生器最大的适用电压,即使是非常短的脉冲也适用。PDG精确延时发生器特点触发器定时控制和同步发生快速相机定时相控阵天线系统交换传输线无源延迟装置20ns的延时调整20ps的标称步骤零有效抖动每摄氏度的热漂移约是1ps1ns脉冲宽度的高电平信号能力约1kv最大延时的上升时间<1ns本地或是远程控制由RS232进行远程控制选项50ns延时调整以太网适配器PDG精确延时发生器产品规格最大延时调整为20ns标称增量延时步骤25ps最小设置6ns时为一般吞吐量延时步骤间误差< ±0.5级,但可以重新操作获得抖动有效率为零,机械设备特性阻抗50W电压处理D.C.30V脉冲信号电压达到30V,延时会发生改变,同时信号会穿过设备。使用前面板和串行端口进行全功能控制。LCD显示屏显示状态和功能。串行端口RS232,75-9600波特(波特率储存在EEPROM)需要从终端或是模拟器获得简单文本命令。绝对或相对延时。非易失性存储器存储最近的手动设置延时数据,绝对或是相对延时模式,绝对最小延时和波特率。(注意断电后,延时会恢复到最小值,但是信号仍然会被传递)尺寸大小 270×210×87mm3电源要求 110-220V, AC, 功率越20W。
  • DEMO KIT 产品演示包
    Akasel是一家丹麦公司,专门从事开发、生产和销售高质量的金相耗材以及最佳的金相制备方法。 凭借创始人Morten Damgaard在金相学方面的专业知识和实践经验,再加上对可持续性创新解决方案的不懈追求,不断努力,推进金相耗材的开发,提高金相样品制备的效果,创造易于执行的制备方法。经过多年的发展,这个在车库里迈出第一步的公司现在已经成功地将高品质的金相耗材以及高效的制备方法传播到全世界。 如果您为目前样品制备过程的繁琐所累,请联系我们,我们的技术专家将免费为您进行制备流程优化。 金相耗材演示套件是测试Akasel最先进金相样品制备流程的独特方式,也非常适用于进行小批量样品制备的学生或实验室。我们已经创建了20种不同的演示套件,用于制备任何一个特定的材质或材质组。材料的制备方法都是基于快速三步法,可在短时间内提供非常好的制备结果。 每个演示套件包含所有必要的消耗品和用户研磨和抛光指南,可制备至少50个样品。 指南中每一个制备步骤后都有样品的照片,并且有详细的操作提示和技巧说明。样品演示包类别包括如下材料:铜和铜合金陶瓷电容器纯钛铝合金 等离子喷涂零件涂层烧结硬质合金不锈钢和双相钢钛合金碳复合材料软质材料 50-150 HV中硬材料400-700 HV硬质材料700-2000 HV电子元器件铸铁镀锌钢中软材料150-400 HV渗氮钢表面硬化钢带有扩散涂层的高温合金高温合金
  • 八面体样品组装 Sample Assemblies
    八面体样品组装 Sample Assemblies 多面砧高温高压技术(The multi-anvil high temperature high-pressure technique)是高压矿物学、岩石学以及化学合成中的重要工具,它可以在毫米大小样品上,产生几GPa到超过25GPa的超高压,同时温度高达2500°C和更高。要实现稳定而安全的超高压和高温,样品组装件(sample assemblies)的设计和品质至关重要。沃根瑞特在提供高质量多面砧压机的同时,为客户提供完整的高质量样品组装件(sample assemblies),包括八面体传压介质、加热体、隔热体、叶蜡石密封边、绝缘板、热电偶等。常用尺寸包含:8 / 3(7/3)、10 / 5(10/4)、14 / 8、18 / 12、25/15。在众多用户实验室中广泛使用。并可定制特殊要求样品组装件MgO+spinel 八面体传压介质MgO+Co 八面体传压介质MgO+Cr 八面体传压介质 德国Max Voggenreiter GmbH(沃根瑞特)创立于1970年,40多年来,Max Voggenreiter(沃根瑞特)从一家小型制造公司,发展为世界首屈一指的高温高压设备(大腔体压机)制造商。 凭借精湛的设计和制造工艺,Max Voggenreiter(沃根瑞特)可以提供150-5000吨压力高温高压设备(大腔体压机)。专业设计的高精度压力控制系统,可以适应不同的压力区间。同时,Max Voggenreiter(沃根瑞特)提供可视化控制软件,方便的对压力温度曲线进行设定和监测。 多年来,Max Voggenreiter(沃根瑞特)高温高压设备(大腔体压机)以可靠性、高质量著称,成为众多全球顶级的高压实验室的首选,拥有BGI实验室、马普所、Element 6、Diamond、ESRF等多家示范用户单位。在国内,中科大、中科院物理所、南京大学、吉林大学、地质大学(武汉)等顶级学府也先后引进了Max Voggenreiter(沃根瑞特)的设备。 2015年,沃根瑞特-中国(即沃根瑞特科技(北京)有限公司)成立,负责德国Max Voggenreiter GmbH高温高压设备在中国市场的推广和销售,并提供专业的技术支持和服务。

岩石学相关的仪器

  • 气穴演示装置 400-860-5168转4727
    该附件由一个圆形文丘里形状的测试部分组成,由透明丙烯酸制成,可以在部分内部进行可视化。随着水流的增加,喉部的压力按照伯努利方程下降,直到达到与液体的蒸气压对应的极限。在这种低压下,随着下游压力再次升高,形成的小蒸汽气泡会剧烈破裂。这个过程称为空化。波登压力表指示收缩上游、喉部内部和测试部分膨胀下游的压力。测试段上游和下游的流量控制阀可以调节流量和压力,从而清楚地显示气蚀现象。&bull 循环的文氏管状测试区由丙烯酸材质构成,可全面观察气穴现象&bull 三个博尔顿测量仪显示槽内收缩静力压逆流和测试区下游下游的扩张&bull 测试区上游和下游的水流控制阀可优化水流状态以便演示气穴现象&bull 快速释放装置可方便地连接到水力学工作台&bull 备选的教学软件
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  • Cathodyne阴极发光显微镜是由NewTec Scientific创建的一项先进技术,完全由用户友好的软件控制。电动载物台最多可容纳两个薄片或板坯。内置拼接选项允许在几分钟内获取阴极发光、透射光或倾斜反射光的大面积图。软件控制的自动电压和电流调节可在大面积上提供出色的图像均匀性和可重复性。原理: 阴极发光(阴极荧光)是由电子束轰击样品时产生的可见光,不同矿物由于含有不同的激活剂元素而产生不同的阴极发光,用来激发并产生阴极发光的装置叫作阴极发光装置,把这种阴极发光装置装在显微镜上则成为阴极发光显微镜。阴极发光显微镜可以广泛地应用于岩石、矿物的鉴定以及成岩作用的研究。一,阴极荧光显微镜特性:1,2kv至22kv和25uA至800uA等离子体的稳定性控制;2,在69*39mm的表面上自动拍摄;3,半定量和定量光谱测量;4,极高的空间分辨率1um;5,可选:加热或冷却阶段。二,阴极荧光显微镜主要特点:尺寸:2 Kg/ 250x145x45 mm温度 : 室温 (选项:加热/冷却)阴极:软件控制的冷阴极工作距离: 9 mm保护:物镜外置光源和X射线防护罩 选项:用于反射光的 PC 控制外部照明: 物台控制操纵杆: 大理石面板隔震台: NewTec适配的Leica 2700 显微镜: 低照度兼容相机: 软件(物台扫描、图像处理):光谱仪 (半定量/定量)三,阴极发光显微镜硬件:1)配备摄像头的光学显微镜(低光水平)2)两级真空泵和附件3)带电缆的电子枪4)电脑控制 (USB) 电源5)用于单个物镜的暗室环由NewTec Scientific获得专利,用于优化工作条件,无能量或波长损失阴极荧光显微镜应用:石油地质、地质学、矿物学、半导体,地球科学(岩石学、火山学、矿物学等)
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  • 产品简介:Motic全新BA310POL偏光显微镜,是一款适用于透射光样本观察的偏光显微镜。 BA310POL不仅适用于岩石学、矿物学、双折射样品的检验,而且适用于合成材料行业的重复观测。Motic无限远色差较正CCIS光学系统,像质优越,功能齐全,使用方便,适合在偏光下对各种矿物及其试样薄片的鉴定及研究。规格说明:● 无限远色差校正CCIS光学系统BA310POL偏光显微镜拥有CCIS系统特有的优良光学品质,在光学性能提高和功能拓展上具有重大意义;无限远色差校正CCIS光学系统,可以按需要选择不同的附件和功能,为性能升级预留了空间。● 上偏光检偏器可摆出光路进行单偏光观察,勃氏镜可以清晰地观察标本的干涉图,并配有λ片、1/4λ片及石英楔子(I-IV级)。● 物镜无应力EF-Plan物镜4X、10X、40X、60X。● 五孔可调中转换器每个物镜都可以方便快捷地调整到光路的中心。● 光源6V/30W卤素灯照明,对于在偏光下观察标本提供了充足的照明。● 载物台圆形360°旋转载物台,并带有游标,游标格值0.1mm。● 检偏器可360°旋转,并标有拍示刻度。
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岩石学相关的试剂

岩石学相关的方案

  • 微量采样方法及锶、铷同位素的高精密分析,在岩石学地质学上的应用
    单晶体的微研磨可产生微克级的固体样品,可用于之后的同位素分析,并得出重要的岩石成因信息。从样品所在位置的上下组织结构在研磨前便可充分评估,因此可得特殊的细节。而这种细节,在大块岩石分析时,不容易被发现。这里,我们提供一种综合方法,可精细分析由微克固体样品精炼得到的ng-量级的Rb、Sr。物理取样技术,是基于电脑数控微钻机器(Micromill),专门用于晶体材料的复杂堆积和生长结构的取样。分离Sr、Rb并用于TIMS和MC-ICPMS分析的化学过程,将分别呈现。这些分析技术也会被评估。虽然耗时久,机械取样、方便溶解、化学分离并TIMS分析,仍是高精密度分析Sr同位素组成的*方法,针对大部分的地质材料,很大范围的Sr浓度、Rb\Sr比及基体类型。应用这些技术,可以得到外部浓度2.S.D,精度为50ppm的负载,3ng的Sr。我们用2个样品,验证了此技术的有效性。*个样品来自智利Panacota火山的<50ka单长石晶体,得出87Sr/86Sr同位素比小至0.00006,在放射性Sr向内生长可被忽略的条件下,可被溶解。第二个样品来自28.4Ma的凝灰岩(Colorado),表明Rb、Sr的同位素稀释测量方法的有效性,并计算87Rb/86Sr,并用于年代校正,以便建立单晶和地带的87Rb/86Sr不同的比率。我们证明,凝灰岩中的黑云母晶体表现出Sr同位素变化超出分析误差范围,因此其晶体的同位素并不平衡,也无法建立等时线年龄。另一方面,我们的同位素稀释测试方法的准确度也被验证,可用于获取Rb-Sr地质学信息,并提供结晶时的87Sr/86Sr的同质性。
  • 微量采样方法及锶、铷同位素的高精密分析,在岩石学、地质学上的应用
    单晶体的微研磨可产生微克级的固体样品,可用于之后的同位素分析,并得出重要的岩石成因信息。从样品所在位置的上下组织结构在研磨前便可充分评估,因此可得特殊的细节。而这种细节,在大块岩石分析时,不容易被发现。这里,我们提供一种综合方法,可精细分析由微克固体样品精炼得到的ng-量级的Rb、Sr。物理取样技术,是基于电脑数控微钻机器(Micromill),专门用于晶体材料的复杂堆积和生长结构的取样
  • 用于岩石学和地质年代学的单晶尺度锶和铷同位素的微采样和高精度分析方法(英文原文)
    在岩浆岩中,将单晶微晶化以得到微量的固体样品进行同位素分析,可以从晶体(尤其是长石)中获得重要的成岩信息。由于可以在钻前充分评估样品区域的纹理背景,因此可以获得特殊的细节。在大块岩石尺度上进行分析时,这些信息是未知的或丢失的。在此,我们提出了一种综合的方法来*分析从矿物中提取的微量固体样品中纯化的铷和锶的钠含量。物理采样技术是基于计算机数控(CNC)钻样机(Micromill?),新设计的专门针对复杂增生的采样和增长结构。物理采样技术是基于计算机数控(CNC)钻样机(Micromill分别介绍了用于TIMS和MC-ICPMS分析的Sr和Rb分离的化学方法,并在微钻产生的样品尺寸较小的情况下评估了这些分析技术的性能。物理采样技术是基于计算机数控(CNC)钻样机Micromill机械取样、常规溶出和化学分离,再经TIMS分析,虽然费时,但仍是测定大多数地质材料中Sr同位素组成的最准确和最*的方法,其范围广泛,包括Sr浓度、Rb/Sr比值和基体类型。使用这些技术,可以实现长期的2 S.D.外部精度50ppm的负载尺寸小至3ng Sr。物理采样技术是基于计算机数控(CNC)钻样机Micromill我们用两个例子证明了这些技术的有效性。首先从 50 ka单一长石晶体Parinacota火山(智利)显示,87 Sr / 86锶同位素范围可达0.00006,微量的放射锶可以忽略不计。第二种是来自科罗拉多28.4Ma鱼峡谷凝灰岩,用于演示同位素稀释测量Rb和Sr含量计算87Rb/86Sr的效用,从而对87Sr/86Sr比值进行定年校正,以建立单晶或区域之间87Sr/86Sr的变化。我们证明了鱼峡谷凝灰岩中的黑云母晶体的sr同位素变化远远超过了分析误差,因此所涉及的晶体并不处于同位素平衡状态,不能用来建立等时年份。另一方面,我们同位素稀释测量的精度可以用来测量铷、锶。

岩石学相关的论坛

  • 【已应助】岩石学ppt

    有那位大侠有,有关岩石学的ppt呀。。。。最好是三大岩类都齐全的。大学精品课件也可以。。

  • 【分享】C温总理的恩师-岩石学家池际尚院士传略

    温总理的恩师-岩石学家池际尚院士传略池际尚院士是著名的岩石学家,曾任武汉地质学院副院长,中国矿物岩石地球化学学会副理事长。又是全国“三八”红旗手,地质矿产部劳动模范。在中国地质大学,人们一提到这位女地质学家,都对她怀着深深的敬意。 一、自强不息 池际尚1917年6月25日生于湖北安陆,4岁时随父母到了北平。因家庭生活困难,到入学年龄还未能上学,她跟着哥哥姐姐念英语、做算术。她的好学精神感动了父母,终于在7岁时让她上了师大二附小。她勤奋好学,各门功课成绩都名列前茅。1930年考入师大附中,她总是超前学习,提前做作业。二年级时她在全班每次考数学都得100分。她很喜欢英语,常到北京图书馆借托尔斯泰、屠格涅夫等作家的英文小说阅读。她爱好体育,是学校排球队主力队员。1936年高中毕业后,以优异的成绩考取清华大学物理系。此时正是国难当头,她参加了爱国学生运动,耽误的功课,靠自学补上,照样取得好成绩。1937年7月7日抗日战争全面爆发,她随清华大学师生流亡到湖南上长沙临时大学时,响应进步的学生会号召,报名参加了做抗日救亡工作的战地服务团,和熊向晖等被派到国民党第一军胡宗南部队工作。1938年,经中华民族解放先锋队队长郭见恩(清华大学女同学)介绍加入了中国共产党。她经常到八路军办事处联系工作,有幸会见过董必武等党中央领导同志,聆听过他们的教诲,坚定了抗战一定能够胜利的信心。她参加过救护伤员,在街头演过宣传抗日救亡的活报剧,深入国民党将领胡宗南的部队鼓动士兵积极抗日杀敌。后来,战地服务团从武汉转往陕西凤翔,她被分配到西北干部训练团做政治指导员,出众的言谈和潇洒的风度,受到胡宗南的器重,使她有较多的机会接近这位国民党要员,为党组织了解到一些有用的情报。有一次她到兰州看望在国民党司法部门工作的父亲,得知胡宗南也在兰州,就借机到公馆看望,以图了解胡宗南的动向。谁知此事被父亲的下属见到,告诉了她父亲,误认为她同国民党军官有什么私情。池际尚感到十分委曲,急愤中脱口说出共产党员的身份。父亲是清华大学法律系的毕业生,对国民党军官没有好感,但对女儿不好好读书,加入危险的共产党也十分恼怒,便将她软禁起来。身份暴露后,池际尚被迫同意到昆明上西南联合大学。 池际尚原在清华大学上物理系,到西南联合大学她改学地质。从事地质事业,生活上虽然艰苦,但十分符合她的性格。野外实习时自己做饭,一块咸菜或一碗盐水下饭她也吃得特别香。在个旧锡矿一尺多高的矿洞里匍匐前进,浑身都是泥水。由于经常光着脚丫工作,脚上划了一道道血口,她不叫一声痛,更没有动摇她学习地质的决心。到了三年级,因父亲失业,母亲和哥哥、姐姐先后去世,家里不能再寄给她生活费用。但她热爱地质事业,不愿半途而废。同学的接济,老师的帮助,激发她更加用功学习。她完成的毕业论文,获得了中国地质学会设立的第一届“马以思女士纪念奖金”。  1946年,经袁复礼教授推荐,她获得了美国宾夕法尼亚布伦茂大学研究生奖学金,新婚仅20多天,就只身远涉重洋赴美深造。1949年,她以出色的研究成果通过了博士论文答辩。学校授予学位那一天,当校长念到池际尚的名字时说道:“我们学校为有池际尚这样的优秀毕业生感到骄傲!”因为她的博士论文讨论了当时国际地质界热烈争论的“花岗岩化”问题。她不仅阐明了它的成因机理,改正了构造岩石学权威所提出的成因观点,还提出了一个变形—组构的统一模型。论文发表后,受到美国著名岩石学家特涅尔的好评,被推荐到著名的伯克利加州大学地质系当了特涅尔的科研助理,不到一年时间就合作发表了几篇具有开拓性研究成果的论文。当新中国成立的消息传到美国之后,她立即给推荐她出国留学的清华大学地学系系主任袁复礼教授写信,希望回国工作。她很快收到了“祖国很需要人”的回信。消息传开,周围的人都难以理解,一个正向科学巅峰攀登的人,怎么突然要离开有利的环境。特涅尔教授十分赏识她的才华,以自己是新西兰人为例说明“科学是没有国界的”,劝说她留居美国,要同他签订7年合同,给她增加工资。但她想:外国条件再好总是当客人,祖国解放了,我要赶快回去为她服务。 1950年8月,浩瀚无际的太平洋上,从美国开向中国的第一艘客轮上,乘坐着几十名中国留学生和科学家,其中就有33岁的女地质博士池际尚。他们的坚定信念是:“为了抉择真理,我们应当回去,为了国家、民族,我们应当回去,为了为人民服务,我们应当回去……”(华罗庚的公开信)。 二、献身祖国 1950年8月池际尚受聘于清华大学地学系任副教授。她的到来,使地学系增加了生气和活力。她把在国外研究获得的最新成果引入教学内容,编写了内容丰富、新颖的费德洛夫法讲义,引进了岩组学分析方法。在岩石学教学中以相律、相图等新的岩石物理化学理论体系革新了教学内容,使青年教师和学生们既掌握了岩石学的基本知识,又了解了当时学科的动向。当时没有现成的教材,她便自编自刻蜡板油印教材。新颖的教学内容和教师精心育人的精神鼓舞着学生们勤奋上进,当时听过她的课的“老学生”至今仍留有难忘的印象。 1952年全国院系调整,她到北京地质学院任教授,并担任地质矿产专修科主任,领导和培养了一大批国家急需的人才,在地质勘探的第一线发挥了重要作用。建国初期。为了改变我国贫油的面貌,学校急需开出与找寻石油有关的课程,池际尚教授毅然改变了专业方向,担任石油教研室主任,在国内首先开出了一门新型的沉积岩岩石学课,还应西北找油的需要指导助教何镜宇开设了含盐量分析等有实用价值的实验课。1954年12月她任可燃性矿产地质及勘探系副主任,协助系主任王鸿祯教授领导培养了大批石油及煤田地质勘探人才。1957年9月她任地质测量及找矿系副主任,协助系主任杨遵仪教授主持教学科研工作,特别在培养师资方面倾注了大量心血。多年来,她先后讲授过沉积岩岩石学、变质岩岩石学、晶体光学及造岩矿物、岩浆岩岩石学、构造岩组学、费德洛夫法等课程,编写过《岩石学》、《沉积岩岩石学》等多种教材。1958年她参考国外的先进理论和方法,结合我国大量实际资料,主编了我国第一本《岩浆岩岩石学》高等学校统编教材,后于1962年又编著了《费德洛夫法简明教程》。  1956年和1957年,她参加中苏联合组成的祁连山综合地质考察队,先后两次横跨祁连山,进行了地质构造及矿产调查。她指导助手刘宝王君完成了青海茶卡地区地形构造岩相图。这幅图后来被高等学校采用编入《岩浆岩岩石学教程》中。祁连山地区工作条件十分艰苦,早晨9时出工,要到晚上10时才能回到帐篷。1957年9月助手刘宝王君的脚被冻坏,不能走路,只有她一个人跑路线,并坚持完成任务。1958年,北京地质学院二百多名师生参加了山东中、西部1∶20万区域地质测量和普查找矿工作,池际尚任大队长兼总技术负责。该队在4年之内提交的14幅地质图(面积89 600万平方公里)及图幅报告,均由国家正式出版,为山东沂沐断裂以西的找矿勘探工作打下了基础。特别是该队在我国东部首次认识到沂沐大断裂带的存在,对指导找矿和构造理论方面都有重要的意义。  60年代初,她领导专题科研组,开展对京郊西山八达岭一带燕山花岗岩的研究,1962年发表了论文《燕山西段南口花岗岩(主要涉及岩浆分异作用、同化作用和成矿专属性)》,在我国首次深入详细地研究和划分了一个大型岩浆杂岩体的不同期次;探讨了南口花岗岩的地球化学特征和成矿专属性,并首次深入地探讨了该区花岗岩类的分异作用和同化混染作用成因。这篇论文无论在研究思路、方法和理论方面,都为当时国内岩石学界树立了一个范例,在国际上处于先进水平。  我国发展经济建设急需金刚石资源,1965年地质部组织地质科学院、北京地质学院、山东809队组成山东613科研队,由池际尚任技术负责人。通过一年多的艰苦努力,完成了我国第一批山东含矿金伯利岩的研究成果,1978年在全国科学大会上获集体奖。

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  • RETSCH参加全国岩石学与地球动力学会议
    2009年9月21日德国RETSCH(莱驰)参加了全国岩石学与地球动力学研讨会,为期3天的学术研讨会吸引了来自全国各地地质、矿产、高校及研究所等行业的近400名研究人员。会议分十大主题,8个分会场,2个大会场,2个中等会场,4个小分会场,规模如此宏大的专题学术研讨会十分少见,作为我国地质行业样品前处理的领头羊,德国RETSCH也有幸参与此次盛会,进一步了解了我国地质、岩矿方面的技术及实验分析的前沿信息. 会议的召开预示着国内外学者对于岩石学及地球动力学的研究越来越深入,与此同时,研究人员也越来越重视样品前处理,希望能够有一种效率高、无污染及具有代表性的制样手段和工具。避免制样中引入的误差和污染,同时大大提高工作效率,这正是RETSCH一直以来着力推广和解决的问题。比如颚式粉碎仪BB200,可以对矿石样品进行快速的初级粉碎,最大进样尺寸为90mm,出样尺寸为2mm左右,提供锰钢型颚板或碳化钨型颚板满足用户对不同硬度样品的粉碎需求。振动盘式研磨仪RS200可以作为光谱分析前的样品制备工具,在几分钟内将样品精细研磨至理化分析所需要的尺寸,使得取样具有代表性。如用户使用XRF分析,RETSCH还可以提供自动压片机PP40进行制样。此外,RETSCH的行星式球磨仪可用于超细粉体的制备及筛分仪系列,都得到了与会用户的好评和认可。 优质的产品,完善的售后服务系统让RETSCH品质口碑相传,2010年RETSCH 将会带着更新更高效的产品促进岩石学及地球动力学的研究! 关注RETSCH,关注2010!
  • 热烈祝贺2019年4月19-4月22中国矿物岩石地球化学学会第 17 届学术年会在杭州圆满落幕
    恭祝此次杭州会议圆满举办成功,感谢各位老师朋友莅临展位并给予很多宝贵的意见和建议! 此次会议主要是为展示、交流和总结我国矿物学、岩石学与地球化学研究领域的研究成果,促进我国地球科学的发展与整体学术水平的提高 此次会议是由中国矿物岩石地球化学学会主办,由浙江大学地球科学学院和中国科学院地球化学研究所联合承办,会议地址在浙江大学金港校区。本次会议根据国内外本领域内学科发展趋势共设置了多个专题,长达三天的会议时间。 会议中研讨的主题有:专题1:地球表层系统中矿物环境属性与效应专题2:矿物表/界面过程专题3:地质过程与成岩成矿作用的矿物标识专题4:“三稀”矿产资源研究和利用中的矿物学问题专题5:板块俯冲带地球化学循环及其资源环境效应专题6:地壳物质再循环与花岗质岩浆作用:源区、机制和过程专题7:幔源岩浆活动和地幔动力学等其他专题方面的研究。
  • 拉曼光谱新应用:根据矿物粒大小对岩石进行分类
    粒度指常指矿物或颗粒的直径(毫米、微米)大小。沉积物颗粒的大小对沉积物的成岩作用有较大的影响,因此沉积岩矿物组成的粒度大小可以反映沉积岩结构的主要特征,是岩石岩性的主要评价指标,同时对于其性质和潜在用途有着非常重要的影响,例如,在同等孔隙度条件下,颗粒越粗,对应的渗透率越大。石灰岩是一种典型的沉积岩,在建筑、冶金、化工、塑料、涂料、食品等工业领域有着广泛应用。而粒度是石灰岩的分类与利用的关键因素之一,不同工业用途对于矿物粒度的要求也不同。如在冶金工业中,炼铁所需的石灰石粒度在15-60mm,烧结则要求粒度≤3mm。以往的研究表明,拉曼光谱信号和背景的强度取决于所测试样品的颗粒及其大小。研究人员在此基础上研究了钙质材料的拉曼信号强度变化和相关背景强度随晶粒尺寸的变化,并开发出一种可以从拉曼光谱中提取平均晶粒尺寸定量信息的方法。研究人员对来自不同意大利采石场的一组沉积钙质岩样品进行岩石学分类,然后进行拉曼光谱分析,同时还对相应的微球和结晶方解石粉末样品进行了分析,发现拉曼信号与粒径之间存在明显的相关性,并获得了校准曲线。实验实现了拉曼信号和背景强度对晶粒和粒径的可重复行为,因此证明了从前者的测量中获得后者的半定量信息的可能性。该成果可以在石灰工业领域以及各种科学环境和其他材料生产链中加以利用。由于设备便携,该技术在采石时期就可以对石灰岩进行快速分析并分类,有利于有利于缩短石灰石材料的生产周期,减少成本。
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