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解决方案

燧石和其它被加热的岩石测年

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
含有非晶态/微晶SiO2的岩石在加热到大约400°C时,可以用发光法测定其年代。这样的温度,不管是偶然的还是故意的,都很容易在火炉中达到,因此这个日期事件与史前火灾中燧石的加热有关。

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

lexsyg smart智能型释光仪

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石英的光释光测年的应用

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
年代范围: ?几年(视lexsyg系统特别开发设备的信号强度和灵敏度而定) ?可达150-20万年(取决于剂量测定) 沉积物种类 ?沙丘或黄土等风成沉积物非常适合 ?湖泊和河流沉积可以确定年代 ?冰川沉积物相对困难

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

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脉冲:混合矿物样品测年

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
有时沉积物或固体样品(多矿物样品)中的矿物分离是不可能的,特别是在矿物连生的情况下。脉冲(即短光激发)激发是利用不同矿物的发光信号的不同衰减时间来检测主要来自单一矿物的发光信号。 ?分离不同矿物的发光信号 ?避免繁琐的样品准备 ?参见空间分辨发光

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

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应用文章-空间分辨发光-混合沉积物或非均匀辐射场的单粒测年

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
并不是沉积物样本中的每一粒颗粒都反映了同样的漂洗和掩埋历史。通过分析单一矿物实体(无论是颗粒还是部分),可以区分不同的剂量群,并为不同的事件(如搁浅或沉积)推导出模型。

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

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应用文章-红外激发发光(IRSL)测年

应用领域

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非金属矿产

检测项目

表征
?由于较高的饱和剂量,其年龄范围比光释光法大 ?钾长石内部剂量率降低了对外部剂量率和水分含量的依赖 ?可能会遭受异常信号丢失,导致年龄低估 ?后红外红外发光技术(p-IRIR)可以确定中更新世沉积物的年代

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热释光考古测定仪--lexsyg research科研型释光仪

lexsyg research科研型释光仪

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热释光考古测定仪-SMART-热释光考古测定仪

应用领域

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非金属矿产

检测项目

表征
含有非晶态/微晶SiO2的岩石在加热到大约400°C时,可以用发光法测定其年代。这样的温度,不管是偶然的还是故意的,都很容易在火炉中达到,因此这个日期事件与史前火灾中燧石的加热有关。

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

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热释光考古测定仪-lexsygresearch-热释光考古测定仪

应用领域

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非金属矿产

检测项目

表征
含有非晶态/微晶SiO2的岩石在加热到大约400°C时,可以用发光法测定其年代。这样的温度,不管是偶然的还是故意的,都很容易在火炉中达到,因此这个日期事件与史前火灾中燧石的加热有关。

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热释光考古测定仪--lexsyg research科研型释光仪

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光释光地质年代测定仪-SMART-光释光地质年代测定系统

应用领域

地矿

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非金属矿产

检测项目

表征
沉积物中的矿物颗粒被掩埋之后不断接受来自周围环境的辐射,导致矿物颗粒随时间的增长不断累积辐射能。通过加热或者光束照射激发矿物颗粒使累积的辐射能以 光的形式被激发出来,这就是释光信号。 通过加热激发的释光信号叫热释光,通过光束激发的释光信号叫光释光。其测年物质是石英或长石,在绝大多数沉积物中含量丰富,因而被广泛应用。

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

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光释光地质年代测定仪-research-光释光地质年代测定系统

应用领域

地矿

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非金属矿产

检测项目

表征
沉积物中的矿物颗粒被掩埋之后不断接受来自周围环境的辐射,导致矿物颗粒随时间的增长不断累积辐射能。通过加热或者光束照射激发矿物颗粒使累积的辐射能以 光的形式被激发出来,这就是释光信号。 通过加热激发的释光信号叫热释光,通过光束激发的释光信号叫光释光。其测年物质是石英或长石,在绝大多数沉积物中含量丰富,因而被广泛应用。

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热释光考古测定仪--lexsyg research科研型释光仪

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【弗莱贝格释光仪Lexsygsmart】石英的光释光测年的应用

应用领域

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检测项目

表征
视lexsyg系统特别开发设备的信号强度和灵敏度而定 可达150-20万年(取决于剂量测定) 沉积物种类 沙丘或黄土等风成沉积物非常适合 湖泊和河流沉积可以确定年代 冰川沉积物相对困难 应用于: 地貌重建 古环境重建 地震的历史 河流系统重建 年代地层学 用于石英的激发波长: 蓝光 绿光 UV

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Lexsygsmart 用热释光法检测辐照后食品

Lexsygsmart vs. Risø TL/OS

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【弗莱贝格】燧石和其它被加热的岩石测年

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检测项目

表征
?用光释光分析石英卵石或砂岩 ?用热释光分析燧石、打火石、角岩、砂岩和石英卵石 ?建立旧石器时代年代地层(e.g. Valladas et al., 2013) ?适用于几乎整个时间跨度的人类使用的火 ?在lexsyg设备中,橙-红TL检测允许使用SAR协议,并提高红光增强PMT的性能

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Lexsygsmart 用热释光法检测辐照后食品

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【红外激发发光(IRSL)】对于不含石英的沉积物测年应用

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非金属矿产

检测项目

表征
?由于较高的饱和剂量,其年龄范围比光释光法大 ?钾长石内部剂量率降低了对外部剂量率和水分含量的依赖 ?可能会遭受异常信号丢失,导致年龄低估 ?后红外红外发光技术(p-IRIR)可以确定中更新世沉积物的年代

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Lexsygsmart 用热释光法检测辐照后食品

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【空间分辨发光】混合沉积物或非均匀辐射场的单粒测年

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表征
?空间分辨发光的单颗粒检测 ?单颗粒测量 ?生物扰动和混合的检测 ?沉积组分的分类,如岩石侵蚀与风成作用 ?异质样品的空间分析,例如矿物共生

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Lexsygsmart 用热释光法检测辐照后食品

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脉冲:混合矿物样品测年

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表征
有时沉积物或固体样品(多矿物样品)中的矿物分离是不可能的,特别是在矿物连生的情况下。脉冲(即短光激发)激发是利用不同矿物的发光信号的不同衰减时间来检测主要来自单一矿物的发光信号。 ?分离不同矿物的发光信号 ?避免繁琐的样品准备 ?参见空间分辨发光

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Lexsygsmart 用热释光法检测辐照后食品

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德国弗莱贝格 lexsygresearch 在考古方向的应用

应用领域

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非金属矿产

检测项目

表征
含有非晶态/微晶SiO2的岩石在加热到大约400°C时,可以用发光法测定其年代。这样的温度,不管是偶然的还是故意的,都很容易在火炉中达到,因此这个日期事件与史前火灾中燧石的加热有关。

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Lexsygsmart 用热释光法检测辐照后食品

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【光释光与热释光】石英或长石作为主要的测年物质 丹麦Risø DA20 C/D,释光测定仪

应用领域

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非金属矿产

检测项目

表征
沉积物中的矿物颗粒被掩埋之后不断接受来自周围环境的辐射,导致矿物颗粒随时间的增长不断累积辐射能。通过加热或者光束照射激发矿物颗粒使累积的辐射能以 光的形式被激发出来,这就是释光信号。通过加热激发的释光信号叫热释光,通过光束激发的释光信号叫光释光。其测年物质是石英或长石,在绝大多数沉积物中含量丰富,因而被广泛应用。

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Lexsygsmart 用热释光法检测辐照后食品

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Micro-CT技术在石油地质中的应用探究

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CT扫描
优势 1、全球首款单一截面超过2亿像素的显微CT 2、具有20-100KV可调峰值的全新免维护X射线源和6档自动滤线器切换装置,可帮您为任何类型的样品选择可能最佳的扫描条件。 3、达到0.35微米的各向同性细节探测能力结合亚微米细节相衬增强功能,使得以前看不见的样品特性得以很好的识别和测量。 显微CT技术在石油地质中的应用: 在石油地质中,显微CT技术已经被应用于许多领域,包括测定岩石的性质、确定矿物的成分、分析油层的损害程度以及岩石中心的油水规律等等。该技术的广泛应用不但提高了多孔介质微观孔隙结构图像的分辨率,而且还可以深入分析和研究孔隙中流体的渗流状态。显微CT技术在岩石的物理性质、特殊岩心的理化性质、岩心的结构特征以及采收率的提高等方面发挥了巨大的作用。目前,显微CT技术最广泛的应用就是构建微观孔隙的结构,具有准确、直观的优势。 SKYSCAN 1272显微CT,以极佳的空间分辨率,灵活地在任何应用中获得最佳效果,超2亿的像素切片技术水平,先进的扫描引擎,无可挑剔的质量与精度,强大的软件处理系统,让您的样品内部三维结构完美成像!

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高分辨率X射线显微CT

SkyScan1272

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micro-CT 扫描图像原理说明及部分岩石孔隙和油水识别成果介绍

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地矿

检测样品

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检测项目

三维容积成像
SkyScan 1172/1272是新一代桌面micro-CT的代表,在机械构造方面有了新的改进,样品台和X射线照相机均可以移动,这一改进空前的使图像分辨率、样品大小限制、扫描速度和样品量等参数达到最佳结合点。SkyScan 1172/1272创新的可调节设计特别有利于中等分辨率水平,此时扫描速度会是旧型号的十倍左右(获取同样的或更好的图像质量). 通过SKYSCAN显微CT,在地质学、油气勘探方面可以实现: 1、三维容积成像(以蓝色显示孔隙网络,以黄色显示方解石基质)详细附件。 2、对天然岩心进行扫描,并进行三维重建和定量精确分析 3、低渗透岩石心孔隙结构参数进行定量分析 4、岩心中微孔隙的空间分布,连通和渗透性分析 5、各类粘土矿物空间分析 6、地质工程类的检测研究 7、其它......

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3D-XRM SkyScan 1272 布鲁克高分辨率微焦点CT

SkyScan 1272

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