学术地球科学研究

行星地质和天体学历

太阳系中其他岩石天体的研究一直受到样本数量有限和星际运输基础设施不完善的阻碍。Bruker提供一系列非破坏性地球化学和矿物学工具,从稀有和敏感样品中提供更多信息。

介绍

外星探索与世界之外的技术

以陨石形式进入地球或由人类、卫星或必威手机客户端探测器进入太空的任务收集到的地外物质提供了行星和太阳系起源的关键联系。通过直接采样或作为陨石到达地球的岩石和矿物样本非常珍贵,它们的研究需要有限的侵入性分析和最大限度地利用手中的材料。通过对类似物和模拟材料的研究,我们能够更好地解释我们通过遥感看到的东西,并开发远程工具,以便在其他行星体的崎岖和极端环境中运行。Bruker与科学家合作,为您的行星地质学研究提供适当的工具。

陨石表征和分类

陨石表征和分类

钯抛光表面

陨石和微陨石是从非地球/月球岩石体中获得的唯一固体材料,通常保存着可追溯到太阳系形成的过程记录。陨石的分类基于矿物学、体化学和同位素组成必威手机客户端的组合,通常依赖破坏性分析技术。然而,关于它们起源的信息不仅仅来自于块状成分,还来自于矿物和元素的空间分布。地球化学和矿物学制图技术提供了这些关键数据。

  • 快速专业和微量元素分析追踪者泰坦手持式XRF使得在实地或实验室中鉴定许多陨石类别变得简单,限制了需要通过更昂贵的技术进行进一步研究的样品数量。看一个例子在这里
  • 元素映射使用M4龙卷风M4龙卷风加微xrf仪器可以获得大量的地球化学数据,而不需要破坏敏感样品。通过地图可以比较单一样品中的域,例如角砾岩碎片之间的成分差异,或者评估原生矿物学与在撞击、穿过地球大气层或在地球表面形成的次生蚀变产物。此外,成分图为同位素分析等高分辨率技术的进一步分析提供了背景和改进的定位。
  • 当观察小样本的更高放大倍数时,Quantax EDS.全税字用于扫描电子显微镜的系统提供微米和亚微米尺度的成分点分析,并在像薄片一样大的区域上进行详细绘图。将这些探测器与QUANTAX EBSD约束矿物结构信息。
  • 布鲁克的振动光谱解决方案,如亥伯龙系列FT-IR MicroscopE和Senterra拉曼显微镜在元素数据不足的地方进行更深入的研究,例如非晶态与晶态材料的表征,以及无机碳与有机碳的鉴定。必威手机客户端
  • x射线衍射许多顶级博物馆用于核实陨石标本的许多博物馆。金属受到经常导致独特的新阶段的发现的极端条件。月球材料和收必威手机客户端藏(添加子弹点):较好的,粉末如月亮的表面,称为月球巨石,具有比地面材料的化妆。X射线衍射对元素技术(例如XRF)发挥互补的作用,因为它对材料的晶体结构敏感。模拟研究(添加子弹点):在研究Martian和月球粉尘对设备的影响时,对于不仅对元素组成而言,算法也很重要,而且是模拟剂的晶体结构。D2相位常用于月球和火星模拟研究,以确保模拟剂的相位量化与这些外星环境相匹配。

月球的资料必威手机客户端

将月球材料和集合带回科学必威手机客户端

月球的直接样本是有限的,包括20世纪60年代和70年代月球无人和阿波罗载人任务返回月球表面的样本,以及在其大部分历史中到达地球的陨石。月球岩石和表土样本是我们对行星表面最好的物理记录之一,提供了有关月球起源及其与地球关系的重要信息,以及撞击过程的性质及其在太阳系中随时间的演化。Bruker的无创显微分析工具为深入研究自然和合成月球材料提供了重点解决方案。必威手机客户端

  • M4龙卷风M4龙卷风加微xrf仪器能够快速、大面积地绘制岩石和松散颗粒(如月球土壤)的元素图,而且样品制备最少,不消耗样品。这种快速测绘技术不仅为细粒度特征提供了更大的地球化学背景,而且通过识别最重要的区域,减少了侵入性次采样和更具破坏性的分析技术所需的体积。
  • Quantax EDS.全税字扫描电子显微镜系统可实现半定量和全定量成分点和映射数据,以表征即使是最细粒度的冲击熔体产品。布鲁克氏Quantax Flatquad.环形EDS探测器即使在很低的束电流下也具有很高的灵敏度,允许对岩石和风化层样品中的冲击玻璃进行精确分析。
  • QUANTAX EBSD该系统提供固体材料的高级结构分析,以研究高压矿物多晶型、变形过程和冲击事件期间产生的低体积熔体产品。必威手机客户端必威官网体育下载
  • 振动光谱学对月球物质的分析有很大的帮助。这森特拉二世共焦拉曼显微镜用于对矿物和其他月球材料的结晶度和化学性质做出清晰而可靠的陈述。事实上,它可以通过研究相的结构状态(例如非晶态与晶态)来研究月球玄武岩的“冲击历史”。此外,拉曼数据可以通过使用必威手机客户端傅立叶变换红外光谱显微镜海伯龙允许关于水含量的声明。
月球表面附近的哥白尼陨石坑。

模拟研究

模拟研究是我们探索太阳系的第一个野外实验室

在西澳大利亚的火星模拟地点收集样品进行地球化学分析。这种粘土是在pH值低于2的水中形成的

模拟研究有助于为其他行星的地质工作做准备,并提供对太阳系中其他岩石天体的洞察。模拟野外考察将地球上类似的地区转变为野外研究、开发实验室和程序、方法和技术的试验场。模拟科学任务探索地球表面环境的极端,以更好地了解当前或过去行星位置的过程和产物。根据与其他行星、卫星或小行星的地质、环境或化学相似性,选择模拟地点。Bruker工具用于行星模拟研究,以:

  • 制定在地面勘探过程中使用便携式仪器的标准操作程序
  • 对舱室或水面飞行器进行详细科学分析的测试政策和程序
  • 收集关于机器人数据收集的有效性和局限性的信息
  • 制定和测试行星保护协议和生物土壤对策
  • 观察和理解极端环境中的生物地球化学过程,包括极端化学、温度和压力。
在新墨西哥州的月球和长时间流动的火星熔岩流模拟地点,用pXRF测试直接岩石测量的局限性。

将分析技术纳入模拟研究使得能够更现实的评估操作程序,工作流程和对数据存在的存在。现场数据收集还可以通过提供实时数据,更准确地模拟将在火星,月球,小行星及超越上收集的数据分析类型来增强陆地科学任务。Bruker一直与各国政府和大学联系,用于部署用于模拟特派团的便携式和手持设备,开发出于创新机器人协议的破坏性测试的低成本仪表,以及满足远程任务的分析要求的方法的开发。

Bruker的现场便携式工具组合可用于模拟研究:

  • 示踪剂5CTX.便携式X射线荧光光谱仪(PXRF)可用于模拟超重活动(EVA)数据收集,HAB或车辆数据收集以及数据处理工作流程。这追踪者配有大屏幕和可调节手柄,可在穿着环保服时使用。完全可定制的校准功能可以精确模拟数据处理工作流。
  • 好极了拉曼光谱仪和Alpha II FTIR光谱仪是远程和极端位置的振动光谱的理想平台。坚固耐用,易于使用好极了很容易放在环保服中,并且有一个大的易于阅读的显示屏。这个α是一个具有最大灵活性、内置屏幕和按钮结果的台式系统。
  • S2 picofox.能够探索地球化学分析的替代方法,对现场便携式装置中的某些样品进行元素分析,直至PPB水平,而无需消耗性气体。

通过研究陆地影响结构的轰炸过程

通过研究陆地影响结构的轰炸过程

亚利桑那州的陨石坑,大约在5万年前的一次撞击中形成。

关于我们所知道的轰炸过程的研究来自陆地影响陨石坑的研究。从最终火山口的几何形状,由于冲击的高速和影响事件的年龄,反应产物(变形岩石和矿物,冲击熔体和喷射物),过去影响的这些残余物告诉我们造成的过程必威官网体育下载地球和其他岩石行星。对地面影响产品的微结构和 - 符合性分析代表了对在地球上和太阳系中的其他地方运行的影响过程的模型和投影的第一阶限制。

  • M4龙卷风M4龙卷风加M6 Jetstream.micro XRF仪器能够快速表征大样本和钻芯,以便识别冲击产物,如冲击熔体和tephra或球体床。主要和次要元素分布使岩石结构的解释更加可信,而微量元素可能证实存在细粒度的碰撞块残留物。
  • Quantax EDS.全税字QUANTAX EBSD扫描电子显微镜系统可以对微米和亚微米尺度的成分和结构进行表征,确认矿物中存在变形带或孪晶,以及高压矿物晶型的存在,从而限制撞击事件的大小和速度。必威官网体育下载

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