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矿物库分析

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矿物库分析相关的资讯

  • 欧波同发布全自动光学显微矿物分析系统新品
    1、背景介绍随着我国钢铁行业的高速发展,对各个检验及研发环节要求越来越高。无论是生产装备还是检验研发设备,降本增效是发展根本。产品结构已经完成了“普转特、特转优、优转精”的战略转型,提供优质的铁水、钢水是对于生产的保障,而合理的原料供应是得以保障持续发展的必要条件。选矿是整个生产过程中最重要的环节,选矿工艺的合理制定也直接决定了后续的产品质量。Fe在矿石中的主要存在形式有磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿,对不同种类矿石的区分以及硬度、密度、湿度、解离度等方面的评估是制定后续的选矿工艺的理论基础。所以更好、更深入地了解铁矿资源而不仅仅局限于铁含量的检测非常重要,其不仅能够准确地评估铁矿价值、推断铁矿品质对下游工艺的影响,还能够优化生产工艺以节约成本提高产能。2、工作原理3、产品功能(1)识别并定量分析铁矿石矿相,从而评估铁矿价值,优化矿石处理工艺流程及预测铁矿品质对下游工艺的影响;(2)识别并定量分析烧结和球团矿矿相,研究烧结球团矿微观结构与性能的关系,优化配矿和烧结焙烧工艺,从而改善烧结矿品质降低配矿成本;(3)分析焦炭微观结构,预测焦炭性能及其对炼铁、冶金工艺的影响。4、产品优势(1)相对于传统的电镜矿物分析系统,该产品的性价比更高、效率更高。与人工计点法相比,其评价的面积更大,精度更高,速度会有几十倍的提升。同时该系统配备的完善的数据库以及极高的自动化程度降低了对操作人员技术水平的要求,能够节约一部分人工成本。对于整个钢铁行业而言能够快速的推动选矿、配矿等工艺的发展,提高整个行业的发展水平。(2)该系统基于丰富的高质有效矿物信息能够实现更高层次的特征表征;(3)直观的反映出相同结构、相似性质的矿石颗粒的结构差异,对下游工艺流程的预测具有重要指导意义。下图为四种具有不同类型组织结构特征的赤铁矿颗粒(从致密到多孔不等)。这些不同的组织结构使得它们在硬度、耐磨性和吸湿性等方面表现出差异,同时在粉碎、选矿造粒和烧结过程中也表现出不同特点。(4)基于反射光显微镜的工作原理能够有效地鉴别不同种类的铁氧化物和氢氧化物,比电镜矿物分析和拉曼光谱等分析速度更快、分辨率更高、更经济实用。(5)H = 赤铁矿(假象赤铁矿),HH = 水赤铁矿,vG = 玻璃针铁矿,oG = 赭色针铁矿,K = 高岭石,P = 孔隙,E = 环氧树脂创新点:(1)相对于传统的电镜矿物分析系统,该产品的性价比更高、效率更高。(2)该系统基于丰富的高质有效矿物信息能够实现更高层次的特征表征;(3)直观的反映出相同结构、相似性质的矿石颗粒的结构差异,对下游工艺流程的预测具有重要指导意义。(4)基于反射光显微镜的工作原理能够有效地鉴别不同种类的铁氧化物和氢氧化物,比电镜矿物分析和拉曼光谱等分析速度更快、分辨率更高、更经济实用。全自动光学显微矿物分析系统
  • 如何选择好的矿物分析仪
    这些年来我国矿产分析研究行业全面进步的情况下各方面保持进步的品牌商进入大家眼帘,一些惊艳市场的矿物分析仪设备确实在实际使用中展现出现代科技的魅力。不得不说市场当中销量好的矿物分析仪设备确实很适合相关领域的技术研究人员们体验使用。那么选择矿物分析仪设备一般值得好好考虑的要点有哪些? 1、仪器的适用环境  大家都知道任何的矿产资源勘查及分析工作面临的相关工作环境是较为复杂的,这些年来大家可以深切感受到各类高技术低成本的矿物分析仪可以适用于多种复杂的环境,尤其是在一些专业度要求非常高的情况下,这类矿物分析仪总能达到技术人员的应用要求。  2、仪器的测试准确性  当然关键的一点在于矿物分析仪作为一款测量分析仪器其分析的准确性是人们很关注的,这些年来技术不断进步的情况下各方面都很出色的矿物分析仪的准确度确实可以达到较高的要求。当然这一切都离不开相关技术上多年来对这类矿产行业专用分析仪设备的研究。  3、仪器的操作便捷性  一直都在保持进步的品牌商开发出来的矿物分析仪设备使用起来让人感到很省心,主要是因为这类矿物分析仪设备的操作便捷性以及效率都位于行业比较先进的水准。当然关于矿物分析仪便捷性的评估可以通过一些相关行业专业人士的口中获得答案。 莱雷科技发展有限公司本着“诚信、创新、沟通”的企业宗旨,以“技术、服务”为立业之本的企业精神,为广大有需求的群体提供可靠的矿物分析仪。矿物分析仪在全国内深受广大合作客户的满意认可,我们会更加努力的为有需求的群体提供质量更高、品种更全的矿物分析仪产品。  在日益激烈的市场竞争中,莱雷科技将继续加大科技投入,严格规范企业管理,力争以优异的矿物分析仪,树立优异企业形象,并且去争取更广阔的市场。莱雷科技勇于跨越,追求,诚挚欢迎各个企业用户与我司携手合作。
  • 合力推动中国矿物油分析发展 ——“矿物油分析测试技术研究合作实验室”揭牌仪式 暨矿物油分析技术最新进展学术交流
    p style="text-indent: 2em "strong仪器信息网讯/strong 2019年8月27日,北京市理化分析测试中心与德国Axel Semrau公司的“矿物油分析测试技术研究合作实验室”揭牌仪式暨矿物油分析技术最新进展学术交流成功召开。北京市科学技术研究院副院长刘清珺、北京市粮食和物资储备局副局长阎维洪、中国分析测试协会汪正范、北京市科学技术研究院技术转移处处长郭鲁钢和科研处副处长李彦雪,北京市理化分析测试中心副主任高峡、研究员武彦文,以及德国Axel Semrau公司执行总监Dr. Andreas Bruchmann、仪真分析仪器有限公司技术总监朱丽敏、安捷伦大中华区战略规划总监何峻等20多人参加了合作实验室揭牌仪式和矿物油分析技术最新进展学术交流活动。 /pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/b6953265-6131-47f1-a5c3-6ed3461420f3.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong活动现场/strong/span/pp style="text-indent: 2em "从各自未来发展战略需求出发,北京市理化分析测试中心与德国Axel Semrau公司成立了“矿物油分析测试技术研究合作实验室”。合作实验室将开展仪器应用、方法培训与标准验证等方面的工作。双方希望通过合作,优势互补,共同推动液相色谱-气相色谱联用的矿物油分析技术在中国的本土化应用,特别是食品中矿物油的测定方法标准的建立,为中国食品安全出力,为未来具备矿物油在国内食品中分布的筛查、降低膳食中有害物质含量等,提供技术储备和方法支持。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/9933b358-d5da-4070-9b37-c1a9fae3b75a.jpg" title="1_副本.jpg" alt="1_副本.jpg"//pp style="text-align: center "strong style="font-size: 14px text-indent: 2em "北京市科学技术研究院副院长刘清珺博士/strong/pp style="text-indent: 2em "北京市科学技术研究院是北京市属的大型多学科高水平科研机构,立足应用基础研究、战略高技术研究、重大公益研究和科技服务发展定位。刘清珺简介了北京科学技术研究院的六大中心三大平台的概况,其中检测分析与测试平台即以北京市理化分析测试中心为主,形成了仪器设备开放共享的新型运行机制,加强应用研究、高新技术研究和重大科技攻关,不断提高科研开发和自主创新能力,形成竞争领先优势。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/32d335da-719a-4300-bcce-9dcd20990b76.jpg" title="6.jpg" alt="6.jpg"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "strongspan style="font-size: 14px "北京市理化分析测试中心副主任高峡博士/span/strong/pp style="text-indent: 2em "经过近40年的发展,北京市理化分析测试中心成为了首都地区唯一的综合性分析科学研究机构、最大的开放共享分析测试平台。目前,中心综合实力在全国地方分析测试中心中位居第2,进入全国第三方理化分析检测机构前10名,中心连续四年实现经济总量超亿元。/pp style="text-indent: 2em "北京市理化分析测试中心围绕着食品药品安全、环境监测、材料分析、生物技术、国产科学仪器应用示范等主要领域开展分析测试科学研究和技术服务工作,形成了食品药品质量安全检测技术、水土气环境监测与检测技术、未知物成分分析与鉴别技术等技术品牌。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/0b03a027-e367-49f7-b0ba-6fe69288b4a0.jpg" title="13.jpg" alt="13.jpg"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "span style="font-size: 14px "strong德国Axel Semrau公司执行总监Dr.Andreas Bruchmann/strong/span/pp style="text-indent: 2em "在过去的35年里,Axel Semrau及其员工一直致力于样品制备、色谱、化学合成以及应用优化工作站的开发、销售和支持。Axel Semrau公司正在开发自己的硬件和软件,以便能够提供独特、强大的食品分析特别是粮油在线全自动样品前处理和多维色谱联用的解决方案。Axel Semrau的目标是以优秀的应用解决方案结合基于自身开发的优秀软件而闻名于世。此外,Axel Semrau这个名字将与卓越的客户服务和客户关系密切相关,包括客户、供应商或合作伙伴。/pp style="text-align: center "span style="font-size: 12px "strong/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/f6d8ceb5-aea2-41d4-9b9b-d88b2fbf10f7.jpg" title="16.jpg" alt="16.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong仪真分析仪器有span style="font-size: 14px "限公司技术/span总监朱丽敏博士/strong/spanbr//pp style="text-indent: 2em "上海仪真分析仪器有限公司(仪真分析)成立于2005年,具备研发、集成、生产、代理、销售和技术服务的仪器供应商,为环境监测、食品安全和临床检测等分析实验室提供样品前处理到分析测试全方位解决方案。仪真分析的技术团队由多位留学博士及硕士和专业培训的工程师组成,在上海、北京及广州设有主要的办公室,上海设有研发试验和培训实验室。/pp style="text-indent: 2em " 仪真分析与Axel Semrau 公司合作,应用Axel Semrau的软件平台,与仪器公司合作开发适合中国应用的包含软件与硬件的解决方案。2018年,仪真分析成为了安捷伦VAR合作伙伴,推出食品中矿物油检测的解决方案。/pp style="text-align: center "span style="font-size: 12px "strong/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/01eab20c-b922-482a-83d1-c1dbb5245aaf.jpg" title="14.jpg" alt="14.jpg"//pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/0e392f1d-f066-4b4e-8bda-3353c882bbce.jpg" title="8.jpg" alt="8.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong德国Axel Semrau公司执行总监Dr. Andreas Bruchmann和/strong/spanbr//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong北京市理化分析测试中心副主任高峡签署合作协议/strong/span/pp style="text-align: center "span style="font-size: 12px "strong/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/c7422c93-8773-442a-aab6-d804de491c30.jpg" title="11.jpg" alt="11.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong北京市粮食和物资储备局副局长阎维洪和北京市科学技术研究院副院长刘清珺为合作实验室揭牌/strong/span/pp style="text-align: center "span style="font-size: 12px "strong/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/1af6c700-d21b-4b3a-b7f4-7965fe8fad38.jpg" title="12.jpg" alt="12.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong向北京市理化分析测试中心武彦文、仪真分析仪器有限公司技术总监朱丽敏颁发证书仪式/strong/span/pp style="text-align: center "span style="font-size: 12px "strong/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/c9d190e2-168a-4fa8-8006-67e474ec655a.jpg" title="9_副本.jpg" alt="9_副本.jpg"/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/2afede2e-9415-477f-a40c-f07069dcadb9.jpg" title="7_副本.jpg" alt="7_副本.jpg" style="max-width: 100% max-height: 100% "//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong嘉宾致辞(北京市科学技术研究院技术转移处处长郭鲁钢、中国分析测试协会汪正范、安捷伦大中华区战略规划总监何峻)/strong/spanbr//ppspan style="font-size: 12px "strong/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/df342eba-ec56-4282-9c99-c4b7f9944b3f.jpg" title="2_副本.jpg" alt="2_副本.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong北京市科学技术研究院科研开发处副处长李彦雪主持活动/strong/span/pp style="text-indent: 2em "矿物油源于石油,是C10~C50的烃类化合物的总称,主要包括直链、支链烷烃和烷基取代的环状饱和烷烃(MOSH)以及烷基取代的芳香烃(MOAH)两个类型,而如今普遍认为MOAH 具有可能致癌和致突变的隐患,而 MOSH(特别是C16~C35) 容易在身体器官中积累并可能造成损伤,所以对矿物油的检测显得至关重要。/pp style="text-indent: 2em "近年来,食品中的矿物油污染问题备受关注。食品接触材料特别是回收或再生包装纸中的残留油墨,食品原料在收割、晾晒、加工过程中接触的发动机润滑油、未完全燃烧的汽油、轮胎和沥青碎屑,食品加工使用的白油,以及环境污染等,都是食品中矿物油污染的主要来源。然而,由于组成复杂、数量巨大、基质干扰严重,使得矿物油的检测是行业公认的技术难题。德国联邦风险评估研究所(BfR)明确要求用于食品包装的接触材料MOSH迁移量小于2mg/kg, MOAH小于0.5mg/kg。2017年,欧盟发布了关于“监测食品以及食品接触材料和物品中矿物油烃类”的建议性指导文件,指出矿物油可以通过环境污染、收获和食品生产等残留在食品中。随后,欧盟推出了EN16995矿物油分析方法,大力推动欧盟内部或输欧食品中矿物油污染调查。北京理化分析测试中心的武彦文团队从2015年开始开展矿物油分析方法的研究,目前其开发的方法及测试水平均已步入国际前列。/pp style="text-indent: 2em "合作实验室揭牌仪式后,与会人员就矿物油分析技术最新进展展开了学术交流。德国Axel Semrau公司执行总监Dr. Andreas Bruchmann、北京市理化分析测试中心武彦文博士分别就国内外矿物油分析研究进展及标准制定等内容进行了分享。关于该项技术的推广应用与会者进行了热烈的讨论,期待互相合作、共同推动该技术的进一步发展。/pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/1d28b593-14b0-4622-8649-727425cb392f.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong国际矿物油分析技术的最新进展/strong/spanbr//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong德国Axel Semrau公司执行总监Dr. Andreas Bruchmann/strong/span/pp style="text-indent: 2em "Axel Semrau公司优化了原始 LC-GC 方法,成功推出CHRONECT LC-GC 食品中矿物油分析系统,与欧盟方法EN16995完全一致,通过特殊的阀设置将LC和GC分离互相结合,使得在一次分析中测定 MOSH 和MOAH 馏分成为可能。/pp style="text-indent: 2em "通过独立的大体积进样系统进行GC进样,进样量可达450μL;2通道GC进行两次平行和正交分离,随后进行FID检测。因此,样品中MOSH和MOAH含量的结果在30分钟后即可获得。CHRONOS软件控制采样、LC、GC、阀门连接,从而构成对方法和样品制备的完全自动控制。该解决方案应用于快速检测不同基质中的矿物油污染物,如化妆品、食品、油脂、饲料和包装材料。/pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/cf5aa040-5566-482d-bd91-2ef1bdd54e52.jpg" title="5.jpg" alt="5.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong我国矿物油分析方法的研究进展/strong/spanbr//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong北京市理化分析测试中心武彦文博士/strong/span/pp style="text-indent: 2em "气相色谱-氢火焰离子化检测器(GC-FID)是目前公认的矿物油检测方法,FID对所有烃类化合物的响应几乎完全一致,可以无需标准品对照对矿物油进行准确定量。但同时也存在着对鼓包峰的灵敏度仅为尖峰的百分之一、作为通用检测器也意味着没有选择性这两大需要解决的问题。而On-line HPLC-GC技术,由于HPLC柱的填料颗粒小、柱效高,分离效率好;LC-GC将分离、浓缩和测定联为一体,避免了人工操作,自动化程度高,方法重现性好等优点,使得LC-GC成为了测定矿物油的理想技术。/pp style="text-indent: 2em "北京市理化分析测试中心武彦文研究员于2015年开始了矿物油分析方法的研究。2018年国内第一台“全自动在线LC-GC二维色谱联用矿物油分析系统”落户武彦文的实验室,使得她的研究实现了由手动向全自动化的转变。/pp style="text-indent: 2em "仪器安装使用不到两个月的时候,武彦文团队即参加了国际能力验证,获得了“with great success”的成绩。经过1年多的时间,武彦文团队在将国际先进分析方法本土化实现的同时,在样品前处理方面,尤其是在提取技术方面实现了多项创新。短短的时间内,该团队已经发布了10多篇高水平论文,并且计划制定3项方法标准。如:行标“粮油检验 大米中矿物油的测定”,采用了SPE结合普通GC以及HPLC-GC联用的方法;行标“粮油检验 动植物油脂中饱和烃和芳香烃矿物油的测定”采用了HPLC-GC联用的方法。除了食用油中矿物油污染物的研究,武彦文团队还进行了婴幼儿配方乳粉、巧克力和咖啡中的矿物油分析等研究工作。下一步,武彦文计划在继续拓展不同基质食品中矿物油研究的同时,还将开展将该方法应用于环境领域的探索工作。/pp style="text-align: center "span style="font-size: 12px "strong/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/b7041e77-aee3-4026-8ae1-d55b1986d51e.jpg" title="15.jpg" alt="15.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong合影/strong/span/ppstrong附录/strong:/pp style="text-indent: 2em "北京市理化分析测试中心(理化中心)成立于1979年,隶属于北京市科学技术研究院,是公益性大型综合分析测试科学事业机构,围绕着食品药品安全、环境监测、材料分析、生物技术等主要领域开展分析测试科学研究和技术服务工作。理化中心坚持以分析测试为核心业务,以公益技术支持、公共技术服务和科学技术创新为立足点的发展定位,依靠高素质的分析方法开发与检验检测队伍,采用先进的分析测试技术和手段,为全社会提供全方位多层次的分析测试服务。/pp style="text-indent: 2em "德国Axel Semrau公司致力于开发,销售和支持样品制备和色谱自动化专业解决方案的,如在线SPE,以及LC,LCMS,GC和GCMS其他高效前端解决方案,还包括基于LC-GC和GCMS-系统的应用优化的工作站。Axel Semrau公司开发的产品如专业色谱软件解决方案和LC-GC系统,已在全球上市和销售。/pp style="text-indent: 2em "上海仪真分析仪器有限公司(仪真分析)是一家专业的,具备研发,集成,生产,代理,销售和技术服务的仪器供应商,为环境监测、食品安全和临床检测等分析实验室提供样品前处理到分析测试全方位解决方案。仪真分析拥有一流的由多位留学博士及硕士和专业培训的工程师组成的技术团队,销售团队覆盖大中国区的整个区域;致力于市场研究与应用开发,将世界领先的分析技术与行业标准与中国分析技术发展相结合,将先进分析技术及解决方案本土化。/pp style="text-align: right "  采访撰稿编辑:刘丰秋/ppspan style="text-indent: 2em "/spanbr//ppbr//p
  • 电子探针分析稀土矿物的难点与重点
    矿产资源是自然资源的重要组成部分,是经济发展和科技进步的重要物质基础。运用现代分析测试技术能够获取详实准确的矿石和矿物数据信息,掌握区域内矿石和矿物的分布情况,阐明岩石矿物的经济价值和应用价值,进而为矿产资源的开发和利用提供科学决策,为保障国家能源安全和实施新一轮找矿突破战略行动提供技术支撑。 为促进学术交流和思想碰撞,国家地质实验测试中心主办期刊《岩矿测试》携手仪器信息网于2023年8月24日组织召开新一期“现代地质及矿物分析测试技术与应用”网络研讨会。期间,中国地质科学院矿产资源研究所研究员陈振宇将分享报告,介绍电子探针分析稀土矿物的难点与重点。电子探针分析稀土矿物的难点包括:单个稀土元素被激发出来的特征X射线线系繁多(包括L线系和M线系,每种线系中还有α线系、β线系等,以及它们不同等级的线系),而且线系之间分布密集;稀土元素由于其原子结构和晶体化学性质相近而经常共生在同一个矿物中;多个稀土元素的线系之间相互重叠的现象极为严重……。电子探针分析稀土矿物的重点包括:详细的定性分析,以确定矿物中所含元素、确定元素分析适合的谱线、确定分析谱线的背景位置、选择合适的分光晶体等,选择合适的标样也非常重要,另外还要注意有些标样和样品在电子束轰击下容易受损、有TDI效应等问题。欢迎大家报名参会,在线交流。附:“现代地质及矿物分析测试技术与应用”网络研讨会 参会指南1、进入会议官网(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/geoanalysis230824/)进行报名。扫描下方二维码,进入会议官网报名2、报名开放时间为即日起至2023年8月23日。3、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、本次会议不收取任何注册或报名费用。5、会议联系人:高老师(电话:010-51654077-8285 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)6、赞助联系人:张老师(电话:010-51654077-8309 邮箱:zhangjy@instrument.com.cn)
  • 矿物油分析最新进展-德国奶粉事件分析方法解读
    10月25日,中国中央电视台CCTV 13“新闻直播间”报道了“德机构称部分婴幼儿奶粉检出矿物油残留”的食品安全新闻。中国安捷伦科技与仪真分析多年前就关注矿物油食品安全问题,并与欧洲保持同步,将欧洲最新的矿物油分析解决方案提供到国内。目前,国内已经有多家用户在使用此分析系统。导读中央电视台所称的德机构,实际上是德国著名的公益检测机构foodwatch。他们最近在德国、法国和荷兰随机抽样了16种罐装婴儿配方奶粉和婴儿奶制品,分析是否含有矿物油残留。并在2019年10月24日,公布了其检测方法和结果。以下是该报告中使用的分析方法的解读。1分析方法参照欧盟JRC(联合研究中心)方法:在线LC-GC-FID二维色谱联用法定量,检测限0.5 mg/kg;使用GC*GC-TOF联用法定性。2参与分析的实验室3家经过认可的实验室。3实验前处理用氧化铝除去MOSH干扰物、环氧化去除MOAH测量干扰。4实验结果4.116种受试产品中,有15种产品的MOSH/POSH含量高于0.5mg/kg的定量限,在5 mg/kg以上至8.4 mg/kg的范围内有4个样品。4.216份样本中,有8份(50%)检测到MOAH阳性,含量范围为0.5mg/kg至3.0mg/kg。阳性产品中MOAH含量表明它们受到了未完全纯化的矿物油的污染。4.3使用GC*GC-TOF分析技术对MOAH阳性物质中相应的标记物质和物质组的阳性结果进行分析验证,证明了污染物来自矿物或化石来源。4.4矿物油污染来源不能完全确定,可能来自生产链,也可能来自包装材料。虽然此次抽检的产品是从德国市场取样,但是这些奶粉工厂生产的产品是否也销售至需求量庞大的中国市场,是一个值得探究的问题。虽然中国目前奶粉的各项检测指标中,并没有关于芳香烃类矿物油(MOAH)的抽检。但作为事件的扩展,这些企业的中国方面也正对国内配供的婴幼儿配方奶粉做出安全的保证。矿物油矿物油(MOH)是以石油、煤或天然气为原料,经过加工提炼,获得的一类碳原子个数不同的烃类混合物,常见的碳数在C10-C50之间。外观类似日常的油脂,但又不来自于动物或植物。为了和动植物油脂有所区别,故称矿物油。常见的矿物油种类繁多,可能是燃料油、润滑油、白油、蜡油和除尘剂等等。随着产品的大量使用,矿物油逐渐渗入到我们的食物链中。矿物油的毒性和法规根据毒理程度,矿物油目前被分成两类,一类是由直链、支链或环烷烃组成的饱和烃类矿物油(MOSH),另一类是含有苯环的芳烃类矿物油(MOAH)。研究表明,碳数在C16-C35之间的饱和烃类矿物油(MOSH)在体内不易被代谢,在组织中出现蓄积现象,长期食用会在淋巴结、肾脏和肝脏等组织内蓄积。芳香烃类矿物油(MOAH),常含有一个至多个苯环,含有多于三个苯环的MOAH被认为可能具有致突变和致癌性。德国联邦风险评估研究所(BfR)明确要求用于食品包装的接触材料 MOSH 迁移量小于 2mg/kg, MOAH 小于 0.5mg/kg。2017 年,欧盟发布了关于“监测食品以及食品接触材料和物品中矿物油烃类”的建议性指导文件,指出矿物油可以通过环境污染、收获和食品生产等残留在食品中。矿物油分析解决方案(Chronec LC-GC-FID)矿物油检测长期以来一直是非常有挑战的难点,首先要将样品中矿物油与复杂的介质分离,再通过气相色谱检测。由于矿物油无处不在,获得干净的仪器很重要。为了达到足够的灵敏度,需要大体积进样技术。由于矿物油中MOSH和MOAH的毒性不同,欧盟要求必须分开定量。矿物油在2011年被报道发现以来,欧洲的分析化学家经过多年努力,终于实现了矿物油可靠分析方法(在线LC-GC-FID)。方法初始,分析仪器由科学家自行搭建而成。仪器可靠性和耐用性方面一般。欧洲著名的仪器方法集成公司德国Axel Semrau公司,在5个博士组成的硬件和软件攻关团队集体努力下,实现了可靠性和耐用性非常高的分析系统。系统组成和特点如下:系统清洁和改装技术,去除背景使用液相色谱和硅胶柱将矿物油从介质(油脂等)中分离;部分溶剂蒸发技术保证450ul的样品在气相色谱中的分析,满足超低量分析;双通道双FID技术对MOSH和MOAH同时定量检测(它们分别是成千上万的混合物),节省分析时间;全自动氧化铝和全自动环氧化技术,进一步提高样品分析灵敏度与准确度;具有馏分收集功能,可以由GC*GC-QTOF对MOAH定性分析,确定来源;可使用LC-GC*GC-TOF 联用直接对矿物油各成分进行定性分析;软件Chronect可以兼容市场上所有主要品牌的LC和GC,无缝对接。Chronect 矿物油分析系统用户Chronect矿物油分析系统在欧美已经成功拥有了超过70家用户,包括BfR (德国联邦风险评估研究所),Eurofins(欧陆科技),德国SGS,德国IFP实验室, 费列罗(Ferrero)等著名欧洲食品检测实验室。本次foodwatch使用的3家独立实验室均使用Axel Semrau的分析系统:在线LC-GC-FID定量和GC*GC*TOF 定性。或许有被模仿,但AS在矿物油分析的专业性从未被超过,AS公司技术的矿物油分析方案的检测限为0.5 mg/kg。仪真分析和安捷伦中国仪真分析历来密切关注食品卫生安全的动态,为消费者提供咨询、建议及检测决方案。德国Axel Semrau公司选择了仪真分析作为大中国区的合作伙伴,授权并传授了其矿物油分析系统的设立,改装和分析技术。仪真是中国安捷伦科技的合作伙伴(VAR),首先共同推出安捷伦液相和气相色谱平台上的构建的Online-LC/GC-双通道FID+MS全自动矿物油检测方案,完全符合欧盟标准方法,并被国标或行标,如粮油系统行标-矿物油在油脂中的检测(草案),以及矿物油在大米中的检测(草案)作为推荐方案,被多位中国用户成功使用,食品企业未雨绸缪,已经建立内部监控计划,以可靠的数据应对突发事件。德中合作的矿物油分析实验室(仪真分析和北京理化分析测试中心共享实验室)已经于2019年8月正式揭牌,成为国内科研检测人员研究矿物油分析方法的平台。揭牌过程由仪器信息网全程跟踪报道(https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101203/news_492242.htm)。欢迎光临2019.10.30-31的北京CIFSQ仪真分析展台或者2019.11.5-8 布拉格RAFA2019的Axel Semrau展位,有矿物油全自动分析系统及其它食品分析热点仪器展出。 请联系仪真分析或安捷伦科技,获取更多产品信息。
  • 光学显微镜在地质及矿物分析中的应用
    矿产资源是自然资源的重要组成部分,是经济发展和科技进步的重要物质基础。运用现代分析测试技术能够获取详实准确的矿石和矿物数据信息,掌握区域内矿石和矿物的分布情况,阐明岩石矿物的经济价值和应用价值,进而为矿产资源的开发和利用提供科学决策,为保障国家能源安全和实施新一轮找矿突破战略行动提供技术支撑。 为促进学术交流和思想碰撞,国家地质实验测试中心主办期刊《岩矿测试》携手仪器信息网于2023年8月24日组织召开新一期“现代地质及矿物分析测试技术与应用”网络研讨会。期间,徕卡显微系统应用工程师姚永朋将分享报告,从徕卡体视显微镜、数码显微镜、偏光显微镜、徕卡光学观测+元素分析二合一LIBS系统等方面,介绍光学显微镜在地质矿物分析中的应用。欢迎大家报名听会,在线交流。附:“现代地质及矿物分析测试技术与应用”网络研讨会 参会指南1、进入会议官网(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/geoanalysis230824/)进行报名。扫描下方二维码,进入会议官网报名2、报名开放时间为即日起至2023年8月23日。3、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、本次会议不收取任何注册或报名费用。5、会议联系人:高老师(电话:010-51654077-8285 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)6、赞助联系人:张老师(电话:010-51654077-8309 邮箱:zhangjy@instrument.com.cn)
  • 现代地质及矿物分析测试技术与应用网络研讨会将于8月24日召开
    矿产资源是自然资源的重要组成部分,是经济发展和科技进步的重要物质基础。运用现代分析测试技术能够获取详实准确的矿石和矿物数据信息,掌握区域内矿石和矿物的分布情况,阐明岩石矿物的经济价值和应用价值,进而为矿产资源的开发和利用提供科学决策,为保障国家能源安全和实施新一轮找矿突破战略行动提供技术支撑。 为促进学术交流和思想碰撞,国家地质实验测试中心主办期刊《岩矿测试》携手仪器信息网于2023年8月24日组织召开新一期“现代地质及矿物分析测试技术与应用”网络研讨会,邀请多位致力于地质、环境等领域理论技术与应用创新的实践者,围绕国内外研究前沿和发展方向开展研讨。欢迎大家积极参会。点击此处链接报名听会注:本次会议不收取任何注册或报名费用 会议日程 8月24日,现代地质及矿物分析测试技术与应用(上)时间报告题目报告嘉宾09:00--09:30地质实验测试支撑新一轮找矿突破战略行动的思考刘大文(国家地质实验测试中心 副主任/研究员)09:30--10:00LA-MC-ICP-MS微区硫化物Fe-Cu-S同位素测试技术研究进展张文(中国地质大学(武汉) 副研究员)10:00--10:30牛津仪器显微分析技术在地质及矿物分析中的应用陈帅(牛津仪器 应用科学家)10:30--11:00正确认识电子探针分析技术的优势与局限性李小犁(北京大学 高级工程师)11:00--11:30发射光谱和原子吸收光谱技术在矿产样品分析中的应用赵伟(山东省地质科学研究院 所长/研究员)8月24日,现代地质及矿物分析测试技术与应用(下)时间报告题目报告嘉宾14:00--14:30激光原位微区U-Pb和Lu-Hf定年技术吴石头(中国科学院地质与地球物理研究所 高级工程师)14:30--15:00光学显微镜在地质及矿物分析中的应用姚永朋(徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 应用工程师)15:00--15:30扫描电子显微镜及联用技术在岩矿分析中的应用宋文磊(西北大学 副教授)15:30--16:00短脉宽超快速准分子激光剥蚀系统在地质及矿物分析中的应用栗斌(上海仪真分析仪器有限公司 产品经理)16:00--16:30电子探针分析稀土矿物的难点与重点陈振宇(中国地质科学院矿产资源研究所 研究室主任/研究员) 报告嘉宾 (按报告顺序)刘大文,国家地质实验测试中心副主任(副局级)。理学博士,研究员,物化遥正高级工程师,国际勘查地球化学家协会(AEG)会员,中国地质大学(北京)兼职教授。科技部科学技术奖评审专家,《地质与勘探(中文)》审稿人。2012年被授予“国土资源部优秀青年科技人才”称号。现为中国地质调查局健康地质调查工程首席专家。专业方向:应用地球化学,国际地球化学填图,区域成矿学,地质调查国际合作。获国土资源部科学技术奖二等奖3项、地理信息科技进步二等奖1项、中国地质调查局成果二等奖6项、中国矿业大会组委会优秀组织奖1项。中国地质调查局记三等功一次。2017年2月获苏丹矿业部颁发的表彰证书,2018年11月局获老挝矿业部颁发的合作奖状。累计发表中英文文章20余篇,出版专著3部。张文,博士,中国地质大学(武汉)副研究员。2015年博士毕业于中国地质大学(武汉),现工作于中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室。致力于全岩整体元素测试前处理和微米级尺度下地质样品元素和同位素组成精细、准确、高效表征的新技术、新设备和新参考物质。创新性地提出氟化氢铵地质样品消解法,建立高效准确分析地质样品中主微量元素含量新技术;开发以锆石Zr稳定同位素为代表的高精度微区原位分析新方法,为地学研究提供了新的技术支撑;革新传统微区原位Pb同位素和Sr同位素分析技术,使分析测试精度提高2-4倍。开展微区元素及同位素参考物质人工合成技术,力图解决本学科长期缺乏基体匹配参考物质的瓶颈问题。作为负责人或技术骨干参加基金委或科技部项目6项。以第一作者或通讯作者发表论文30篇,与他人合作发表SCI论文50余篇,以上论文共他引2182次。获得国家发明专利授权10项,软件著作权1项。现任国际SCI期刊《Atomic Spectroscopy》编委、《Frontiers in Chemistry》编委、《地球科学》(中英文版)青年编委。陈帅,博士,牛津仪器应用科学家。2015年3月毕业于日本京都大学材料工学专攻,获工学博士学位,博士期间主要研究超细晶亚稳态奥氏体钢的相变诱发塑性和马氏体相变。毕业后先后在钢铁公司和材料分析公司从事钢铁产品开发以及高纯材料分析等工作。2018年加入牛津仪器,主要负责EDS、WDS、EBSD、OP的推广及技术支持。李小犁,博士,北京大学地球与空间科学学院高级工程师。2005年本科毕业于中国地质大学(武汉)和莫斯科国立大学(中俄联合培养),2007年硕士毕业于莫斯科国立大学,2010年博士毕业于莫斯科国立大学,2013年在北京大学地球与空间科学学院完成博士后工作留校任职至今。主要研究方向为变质岩石学、成因矿物学和电子探针分析技术。主持国家自然科学基金委项目3项。发表SCI论文26篇,其中第一作者(通讯作者)18篇。出版俄文学术专著1部。赵伟,博士,研究员,山东省地质科学研究院测试与应用研究所所长。研究方向:金属、非金属矿产分析测试标准化。主持及承担国家重点研发计划课题研究工作4项、国家公益性科研专项及山东省科研项目近10余项;主持研制国家级标准物质10类共计50余个;制定自然资源行业标准3项,其中钛铁矿等标准物质及标准方法填补了国内外此类标准物质的空白,成果达到同类研究的国际先进水平。吴石头,博士,中国科学院地质与地球物理研究所高级工程师。2017年博士毕业于德国哥廷根大学,2018年入职中国科学院地质与地球物理研究所,主要从事LA-(MC)-ICP-MS分析方法研发及其应用研究。主要研究成果:(1) 在国内率先建立了磷钇矿、磷灰石和石榴石等富镥矿物的激光微区Lu-Hf定年方法,极大地拓宽了微区可定年矿物的范围;(2) 通过系统优化和改进质谱仪硬件,使得仪器灵敏度提升5-10倍。基于此,开发了激光微区方解石U-Pb定年技术,将锆石U-Pb定年空间分辨率提升至5-16mm,建立了微区超低含量元素分析方法;(3) 研制了3个安山岩微区元素/同位素标准物质(ARM-1、ARM-2、ARM-3)和3个天然玻璃元素/Pb同位素标准物质(OJY-1、OH-1、OA-1),丰富了现有微区分析标准物质数据库。主持国家自然科学基金面上项目1项,青年基金1项,获批中国科学院青年创新促进会会员人才称号(2022)。担任《地球化学》青年编委(2022—2025),以第一作者/通讯作者发表论文19篇。授权中国发明专利3项、美国发明专利1项。主持翻译英文著作1部。姚永朋,材料工程硕士,现为徕卡显微系统工业显微镜应用工程师。负责徕卡工业显微镜技术支持工作,在制样及显微观察等方面经验丰富。宋文磊,博士,西北大学地质学系副教授,博士生导师,主要从事稀土稀有金属成矿作用研究。2007年本科毕业于中国地质大学(武汉),2010年硕士毕业于中国科学院地球化学研究所。2014年博士毕业于北京大学。2014—2016年在北京大学和2016—2019年在捷克孟德尔大学从事博士后研究,兼职捷克布尔诺理工大学助理研究员(2016—2019年),2019年入职西北大学地质学系(大陆动力学国家重点实验室)。曾为德国地学中心(GFZ)访问学者和欧盟地平线计划稀土稀有金属成矿项目组(Horizon 2020 HiTech AlkCarb)成员。现为中国稀土学会第七届稀土矿产地质与勘查专业委员会委员。发表国际SCI论文40余篇,论文总被引1500余次(据谷歌学术数据)。栗斌,毕业于中国科学院福建物质结构研究所,物理化学专业硕士。目前在上海仪真分析仪器有限公司担任产品经理一职,负责多条仪器产品线的技术支持工作,从事原子光谱仪及相关产品的技术研究和应用工作有超过10年以上的经验。陈振宇,博士,中国地质科学院矿产资源研究所研究员,博士生导师。主要从事矿物学与微束分析技术应用研究。主持、参与多项国家自然科学基金项目和中国地质调查项目,参加多项国家重大基础研究项目(973项目)和科技部条件平台的研究工作。发表论文40余篇。主持或参与编写微束分析国家标准5项。中国地质学会矿物学专业委员会秘书长,中国矿物岩石地球化学学会新矿物及矿物命名专业委员会秘书,全国微束分析标准化技术委员会副主任委员。 参会指南 1、进入会议官网(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/geoanalysis230824/)进行报名。扫描下方二维码,进入会议官网报名2、报名开放时间为即日起至2023年8月23日。3、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、会议联系人:高老师(电话:010-51654077-8285 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)5、赞助联系人:张老师(电话:010-51654077-8309 邮箱:zhangjy@instrument.com.cn)
  • 综合矿物分析系统为何在地学领域大放异彩?
    综合矿物分析系统可以实现对岩芯、岩屑、岩石、矿石、精矿、尾矿、浸出渣或冶炼产品进行快速定量矿物分析,能有效识别岩石类型,测量矿物分布、颗粒大小、解离或锁定参数。此外,TIMA还提供亮相搜索模块,可以有效识别铂族金属(PGM),金银矿和稀土元素(REE)。 模态分析模块 解离分析模块 亮相搜索模块 从左至右依次为:BSE–所有颗粒,BSE–仅仅是亮相的颗粒,亮相颗粒的筛分为促进行业交流与发展,北京桔灯地球物理勘探有限公司联合TESCAN(中国)公司将举办“TIMA综合矿物分析系统技术交流会”,届时将邀请地质分析检测方向的专家,围绕综合矿物分析系统及其在地质方面的应用进行讨论交流。一、会议时间:2018年6月21日 二、会议地点:北京桔灯地球物理勘探有限公司(地址:北京昌平区企业墅22号楼) 三、会议议程: 注:本次会议名额有限,需提前审核,有感兴趣的人员报名从速。 关注桔灯勘探微信公众号报名 四、专家介绍: PaulTESCAN TIMA综合矿物分析首席专家, 澳大利亚CBB首席顾问。 主要研究方向:Mineralogy, Mining Engineering, Engineering Physics矿物学、采矿工程、工程物理。1972-1982, 服务于澳大利亚航空研究实验室从事航空器动态模拟研究。从1983年起,Paul作为首席科学家加入CSIRO ,从此进行了近20年的矿物分析研究。在此期间Paul发明了能够自动利用特征X射线能谱技术与扫描电子显微镜技术相结合,精确地照相并且鉴定矿石中矿物形貌和成分的科技。这项技术便是我们熟知的专利技术:QEM*SEM(Quantitative Evaluation of Minerals by Scanning Electron Microscopy)。1984年Paul发起并创立了Intellection Pty Ltd,并致力于自动化矿物分析技术QEMSCAN的发展和推广。2009年加入FEI,作为首席技术专家致力于自动化矿物分析在采矿和油气领域的技术研发。2013年加入TESCAN,成为TESCAN综合矿物分析首席专家。 宋文磊北京大学地球与空间科学学院,矿物、岩石、矿床学专业博士,孟德尔大学(捷克)地质与土壤系博士后,布尔诺科技大学(捷克)中欧技术研究所初级研究员。研究方向和兴趣:稀土稀有金属矿床的成因及找矿模式;碱性岩-碳酸岩岩浆的起源和演化;地球深部碳循环;高温高压实验地球化学模拟元素和矿物在岩浆-流体演化中的行为。参与欧盟地平线计划(HiTech AlkCarb项目;2016-2020年),作为该计划项目招收的博士后(参加该项目的唯一中方人员),主要从事碱性岩-碳酸岩稀土稀有金属成矿作用研究。以第一和通讯作者在Geology、Contributions to Mineralogy andPetrology、Precambrian Research、Lithos、Ore Geology Reviews和Scientific Reports等地学知名期刊上发表多篇论文。 五、报名方式 关注桔灯勘探微信公众号报名参会。名额有限,本次会议不收取任何会议费用。
  • 地底深处的生命探索——矿物中的化学反应分析 | 前沿应用【下篇】
    发现地底生命的关键——矿物在发现生命的轨迹【上篇】——化石中的碳元素分析(点击链接查看文章)中,我们了解了古生物化石中的碳元素对探究生命存在的重要作用。除了碳元素外,是否还有其他办法探索远古生命的存在呢?其实地质学体系中的矿物也是发现生命的关键,科学家把通过研究矿物中发生过的化学反应,以寻找地底微小生命存在的痕迹。埃里克埃里森是科罗拉多大学波尔得分校--显微拉曼光谱实验室的管理员和应用,他的重要工作之一,就是利用拉曼光谱来分析从地底深处采集的岩石样本,研究其中的矿物成分、结构和相互关系,从而了解那些人类足迹难以到达的地底,生命是如何演化发展的。埃里克埃里森(Eric Ellison)科罗拉多大学波尔得分校探寻地底生命的生存环境铁遇水生锈的化学反应再普通不过了,然而在矿物中,这样的化学反应就有可能为地底生命创造适合的生存环境。埃里森就是通过这些反应来探寻地底生命的存在痕迹,他主要研究的是橄榄岩中的矿物。橄榄岩是一种存在于地幔中的岩石,在地球深处高温、高压和缺氧的环境下形成,这与地表多水且低温的环境相去甚远。当这些岩石通过地质活动移动到地球表面时,会与环境发生反应,这个过程称为“蛇纹石化作用”。“这些岩石的化学反应就像生锈”埃里森形象地表示。“橄榄岩中的矿物富含铁,与水发生化学反应后导致铁被氧化,水则被分解并释放出氢气。对于寄生在岩石中的细菌以及古生菌类单细胞微生物来说,氢气就是它们的能量来源,它们能够将氢与二氧化碳结合起来, 终转化为自身所需要的能量。通俗的来说,这些细菌及单细胞生物是以气体为食。当我们发现岩石的矿物中发生过这些化学反应,就意味着微生物很有可能存在过。地底矿物-水晶(图片来源:Pixabay)研究矿物成分的绝佳工具——拉曼光谱既然知道了矿物中的反应是探寻生命存在痕迹的重要方式,那么,如何判断这些化学反应是否发生过呢?“拉曼光谱能够告诉我们矿物中的化学成分和结构变化,并了解它们之间的相互关系,从而判断岩石中发生的化学反应,以及这一反应环境是否适合微生物的生存。”埃里森如是表示。埃里森将岩石切割成透明薄片放置在显微镜下,然后使用HORIBA LabRAM HR Evolution 显微共焦拉曼光谱仪,对其进行成像分析。LabRAM HR Evolution的焦长为800mm,在单级拉曼光谱仪中具有高的光谱分辨率,能够在亚微米尺度对矿物进行表征,获得高质量的拉曼光谱成像图和精细的峰位信息,同时还可对矿物进行2D和3D共焦成像。由此,研究人员能够在微观尺度了解矿物是否曾经被“消耗”过。注:如需了解该研究中HORIBA LabRAM HR Evolution光谱仪的详细介绍及使用问题,欢迎点击左下角“阅读原文”留言,我们的技术专家会尽快联系您进行答疑解惑。“拉曼是一种强有力的分析技术,它对晶体结构非常敏感,可以展示出矿物结构。科学家们就是通过这些来判断相关的化学反应是否发生过,从而破译深层地下找到的岩石如何为微生物生命创造栖息地。”下图就是利用拉曼光谱确定的透明岩石薄片中各种矿物的分布情况,这片已经部分蛇纹石化的岩石来自阿曼的萨梅尔蛇绿岩。拉曼光谱分析岩石薄片中各种矿物得到的高质量拉曼光谱图除此之外,拉曼光谱还能帮我们识别隐藏的稀少且细小的矿物。揭示能量流动的秘密——行星的生命痕迹生命的探寻总是一步一步,循序渐进。远古生态系统是否存在过?是否普遍的存在?其中有多少可供生命利用的能量?拉曼光谱正在为我们一步步揭开谜底。除了研究地底深处的岩石,科学家们还可以通过这种方式揭秘其他星球上是否存在类似的岩石宿主环境。除了橄榄岩等矿物的研究,埃里森就开展了名为 "推动生命的岩石(Rock Powered Life)"项目,致力于揭示从岩石圈(地壳和地幔)到生物圈的能量流动机制。该项目由NASA的天体生物学研究所支持,目的是为了进一步寻找其他行星上可能存在的生命痕迹。科罗拉多大学波尔得分校显微拉曼光谱实验室中使用的HORIBA LabRAM HR Evolution拉曼光谱仪生命轨迹探寻的方式并不局限,从之前介绍过的南冰下湖沉积物研究(点击链接查看文章),到上篇中化石的研究(点击链接查看文章),科学家们通过研究那些经过几百年甚至上千年的演变而形成的生命载体——岩石,来寻找生命遗迹。在如今气候日益恶化的环境下,这一探索也许能为我们探寻人类发展的进程给出可供参考的案例。至于如何为人类发展给到可供参考的信息,欢迎在往期文章中寻找答案。今日话题矿物研究无论是在生命科学还是考古、地质,抑或是珠宝行业等等,都是重要研究课题,你在科研中又研究过哪些新奇有趣的矿物呢?留言分享给大家吧,我们会在下一篇前沿应用中将您的研究分享给大家,点赞人数多的还可获得星巴克咖啡券一份噢~ 点击查看更多往期精彩文章发现生命的轨迹——化石中的碳元素分析 | 前沿应用严峻环境下的自救——探寻端气候下的生命存续 | 前沿应用【上篇】牛津大学开创单细胞水平微生物代谢研究新方法|海外用户简讯复旦巧用增强拉曼“识”雾霾 | 前沿用户报道瞪你一眼,就能“看透”你 | 用户动态青岛能源所实现毫秒级单细胞拉曼分选,"后液滴"设计功不可没|前沿用户报道表面增强共振拉曼光谱探究细胞色素c在活性界面上的电子转移新型荧光探针——细胞膜脂变化无所遁形! HORIBA科学仪器事业部HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案,如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术,旗下Jobin Yvon光谱技术品牌创立于1819年,距今已有200年历史。如今,HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选,之后我们也将持续专注科研领域,致力于为全球用户提供更好的服务。点击下方“阅读原文”,了解HORIBA Scientific更多信息。
  • 堪称粘土矿物分析“神器”的设备,究竟好在哪儿?
    粘土矿物主要指那些粒级为粘土级的层状含水铝硅酸盐矿物,有较大的比表面能,膨润性、吸附离子的可交换性优异。常见的粘土矿物主要有高岭土、蒙脱石、伊利石、绿泥石以及这些矿物组成的混层矿物,X射线衍射分析仪则是分析此类化合物的优异设备之一。奥林巴斯便携式X射线衍射分析仪可以为地质学家、冶金学家等提供实时的定量矿物学信息。地质勘探学者可以利用XRD现场分析的数据立即做出准确决策,冶金学家可以利用XRD分析数据提供高效的提纯精炼工艺,有益于提高矿石的分析效率。便携式XRD与实验室XRD分析结果一致,如下图是奥林巴斯便携式XRD(Terra)分析粘土矿物的谱图,结果表明样品主要含有方解石、伊利石、石英、钠长石及绿泥石。分析一系列粘土样品,可对比谱图的差异来观测样品的组分差异。奥林巴斯便携式XRD五大优势:极大的便携性极少样品量(约15mg)独特的震动舱设计简易的样品处理XRD与XRF同步分析检测奥林巴斯的XRD分析仪是一款高性能、封闭射线式便携XRD分析仪,可以通过对Cl到U元素进行的一次性快速XRF扫查,提供材料主要成份、次要成份或微量成份的全晶相结构信息。所需样品量极少,操作简便,可使操作人员在野外对样品进行实时快速的现场分析。
  • 【直播预告】现代地质及矿物分析测试技术与应用网络研讨会
    矿产资源是自然资源的重要组成部分,是经济发展和科技进步的重要物质基础。运用现代分析测试技术能够获取详实准确的矿石和矿物数据信息,掌握区域内矿石和矿物的分布情况,阐明岩石矿物的经济价值和应用价值,进而为矿产资源的开发和利用提供科学决策,为保障国家能源安全和实施新一轮找矿突破战略行动提供技术支撑。目前国家对于矿产资源的需求持续增加,实现矿产资源调查新发现新突破、提升开发利用效率、推动矿业转型升级和绿色发展,是提高国家资源安全保障能力的基础性工作。因此,应用现代实验测试技术对岩石矿物进行准确定性定量分析和精细刻画,是为解决矿产资源勘查、矿山开采价值及储量核实、矿物品质鉴定等关键问题提供重要信息和数据依据。欢迎大家积极参会。报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/hyperspectral230808/ (点击报名) 会议日程(持续更新中)报告主题报告嘉宾LA-MC-ICP-MS微区硫化物Fe-Cu-S同位素测试技术研究进展张文中国地质大学(武汉)副研究员正确认识电子探针分析技术的优势与局限性李小犁北京大学高级工程师激光原位微区U-Pb和Lu-Hf定年技术吴石头中国科学院地质与地球物理研究所高级工程师发射光谱和原子吸收光谱技术在矿产样品分析中的应用赵伟山东省地质科学研究院所长/研究员扫描电子显微镜及联用技术在岩矿分析中的应用宋文磊西北大学副教授电子探针分析稀土矿物的难点与重点陈振宇中国地质科学院矿产资源研究所研究室主任/研究员待定待定国家地质实验测试中心
  • 牛津仪器显微分析技术在地质及矿物分析中的应用
    显微尺度下的矿物分析是地质领域非常重要的研究内容,采用不同的分析技术可以获得多维度的信息。牛津仪器的材料分析集团(Materials Analysis Group)整合了EDS、EBSD、WDS、Raman、AFM等多种显微分析技术,这些技术均可用于地矿样品的分析。2023年8月24日,由国家地质实验测试中心主办期刊《岩矿测试》、仪器信息网联合主办的新一期“现代地质及矿物分析测试技术与应用”网络研讨会将召开。期间,牛津仪器应用科学家陈帅将分享报告,以具体的案例详细地展示牛津仪器显微分析技术在地矿领域的最新进展,内容包括EDS技术定量分析、鉴定未知矿物相;AZtecWave分析微量-痕量元素以及谱峰重叠严重的元素;Unity探测器对全样品进行BEX成像;EBSD技术分析矿物的相分布、取向关系和变形状态等;AZtecMineral分析矿物相比例、解离度、共生关系等参数;Raman成像技术鉴别矿物相、分析矿物相的三维分布;AFM技术分析矿物的物理性能等。欢迎大家报名参会,在线交流。附:“现代地质及矿物分析测试技术与应用”网络研讨会 参会指南1、进入会议官网(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/geoanalysis230824/)进行报名。扫描下方二维码,进入会议官网报名2、报名开放时间为即日起至2023年8月23日。3、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、本次会议不收取任何注册或报名费用。5、会议联系人:高老师(电话:010-51654077-8285 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)6、赞助联系人:张老师(电话:010-51654077-8309 邮箱:zhangjy@instrument.com.cn)
  • 全新发布 | TESCAN公司推出新一代适用于地球科学研究和矿物分析的 综合矿物分析系统TESCAN TIMA
    2020年11月25日,TESCAN ORSAY HOLDING a.s.宣布正式发布新一代综合矿物分析系统---TESCAN TIMA,TIMA(TescanIntegrated Mineral Analyzer)是一款可满足地球科学研究和工业矿物分析的岩石矿物全自动化定量分析系统。TESCAN TIMA 可以对岩石、矿石、岩屑、精矿、尾矿、浸出渣或冶炼产品等进行快速定量矿物分析,能快速有效识别岩石类型、矿物种类、测量矿物含量、分布、颗粒大小、解离或锁定各种参数。TESCAN TIMA 综合矿物分析系统功能和优势:矿石的整体形态和矿物及元素的种类、含量及分布;矿石中矿物的结构构造、共生、连生和包裹关系特征;快速准确的金、银、铂和稀有金属亮相元素寻找功能;选矿和冶炼过程中矿物及成矿元素的品位和回收率计算;储油层岩石特征、岩屑分类、孔隙组合及孔隙度的测量;TIMA软件支持离线数据分析,数据永久保存,可随时查看。 TESCAN TIMA 可以快速解析复杂矿石和寻找贵重金属,提高资源利用,降低勘探成本,助力矿产资源勘查和潜力评估,精确监控粉碎、浮选、浸出和回收工艺,优化选矿流程设计,提高矿山运营效益。TESCAN TIMA 提供的特定矿物和亮相搜索模块,可以快速准确寻找目标矿物和金、铂等贵金属以及稀有和稀土金属。TIMA对矿物成分和结构的定量解析达到微米的尺度,相对于传统光学显微镜和扫描电镜具有非常大的优势,已广泛应用于地质、石油、矿业和冶金等领域。新一代的TESCAN TIMA在软件和硬件上都有了进一步的发展和融合,能够更准确的识别矿物,提高分析效率。提供的多达100个样品的全自动进样系统,24/7无人值守全自动分析功能更是带来前所未有的超脱体验!近几年来,无论在国内和国际上,已有多个课题组和公司采用该项技术进行了相关研究和实际应用,并在多种期刊上发表了高水平文章,相关的成果正在不断地涌现。 TESCAN TIMA 相关论文应用方向:地球1、Instantaneous rocktransformations in the deep crust driven by reactive fluid flow(Nature Geoscience,2020,DOI:10.1038/s41561-020-0554-9)文章链接:https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1u0c0r00x40s0g00143804h0e9320814&site=xueshu_se&hitarticle=1 2、Cold deep subductionrecorded by remnants of a Paleoproterozoic carbonated slab(NATURE COMMUNICATIONS,2018,DOI:10.1038/s41467-018-05140-5)文章链接:https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=5daab39185510fbab1e2466e7564a378&site=xueshu_se&hitarticle=1 3、Recoveryof an oxidized majorite inclusion from Earth' s deep asthenosphere(Science Advances,2017,DOI:10.1126/sciadv.1601589)文章链接:https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=439db230a088a740edda4a498fff8349&site=xueshu_se&hitarticle=1 应用方向:选矿 4、The mineralogy and processingpotential of the Commonwealth project in the Molong Volcanic Belt, centraleastern New South Wales, Australia(Ore Geology Reviews,2019,DOI:10.1016/j.oregeorev.2019.102976)文章链接:https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1v3u08r0v71x0rm0qh2f0gj0mj513539&site=xueshu_se&hitarticle=15、Assessment of a spodumene oreby advanced analytical and mass spectrometry techniques to determine itsamenability to processing for the extraction of lithium(Minerals Engineering,2018,DOI:10.1016/j.mineng.2018.01.010)文章链接:https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=ee20d0507c9e3a57a5bea30d91e1076d&site=xueshu_se&hitarticle=1 6、Comparison of the Mineralogyof Iron Ore Sinters Using a Range of Techniques(Minerals,2019,DOI:10.3390/min9060333)文章链接:https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1g580c805b3a0my0mw7k08j07t615415&site=xueshu_se&hitarticle=1应用方向:石油 7、Mineralogy and pore topologyanalysis during matrix acidizing of tight sandstone and dolomite formationsusing chelating agents(Journal of Petroleum Science andEngineering,2018,DOI:10.1016/j.petrol.2018.02.057)文章链接:https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=68908abcdef9cbd15705dc2371b76934&site=xueshu_se&hitarticle=1 应用方向:文保8、Alkaline leaching ofbrannerite. Part 2: Leaching of a high-carbonate refractory uranium ore (Hydrometallurgy,2017,DOI:10.1016/j.hydromet.2017.08.019)文章链接:https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=d42c38df2bd81908adeb05bc74b14201&site=xueshu_se&hitarticle=1
  • 基于扫描电镜-拉曼联机系统的微细矿物快速识别与定量分析技术
    扫描电子显微镜(SEM,简称扫描电镜)是观测物质表面形貌的基础微束分析仪器,具有分辨率高、景深长、样品制备简单等特点,已成为地球和行星科学研究领域最常用的仪器之一。近年来,扫描电镜的空间分辨率已大幅度提升,分辨率优于1纳米,附属硬件的集成(如背散射电子探头、X 射线能谱仪、拉曼光谱等)和软件的开发极大地拓展了扫描电镜的功能,显著提高了人们认知矿物组成和微观结构的能力,促进了固体地球科学、行星科学等多个学科的发展。复杂样品的三维重构,微细复杂矿物的快速精准识别、定位以及定量分析,是扫描电镜分析技术的前沿发展方向。   中国科学院地质与地球物理研究所电子探针与扫描电镜实验室团队原江燕工程师、陈意研究员和苏文研究员等,基于2020年购置的扫描电镜-激光拉曼联机系统(RISE),开展了一系列技术研发工作。该仪器可快速精准地实现扫描电镜与拉曼光谱仪之间的切换,采集样品同一微区的形貌、成分及三维结构信息。克服了传统扫描电镜对熔体包裹体、有机质和同质多像矿物识别的困难,并将拉曼光谱分析拓展至亚微米和纳米尺度。   铌(Nb)是医疗、航空航天、冶金能源和国防军工等行业不可缺少的重要战略性金属资源。我国白云鄂博是超大型稀土-铌-铁矿床,氧化铌的远景储量达660万吨,占全国储量的95%。对富铌矿物的赋存状态开展研究,有助于查明铌的分布规律,提高铌矿床选冶效率。然而,白云鄂博矿床的铌矿物种类繁多,且具分布分散、粒度小、成分和共伴生关系复杂等特点,如何精准识别和定位这些矿物并进行分类,往往给科研人员带来困扰。该团队针对这一问题,在白云鄂博碳酸盐样品的基础上,建立了铌矿物快速识别、精准定位和定量分析方法。通过电子背散射图像灰度阈值校正、两次图像采集和两次能谱采集,极大地缩短了对铌矿物识别和定量分析的时间,15分钟即可实现118平方毫米区域内微米级铌矿物的快速识别和精准定位,整个薄片尺度可在3小时内完成。基于自动标记区域的能谱定量分析数据,结合主成分分析(PCA)统计学方法,即可实现不同铌矿物的准确分类。该方法也可用于稀土矿床中稀土矿物、天体样品中微细定年矿物等在大尺寸范围内的快速识别、精准定位和分类。   嫦娥五号月壤具有细小、珍贵、颗粒多、成分复杂等特点,平均粒径不足50微米。获取如此细小颗粒的全岩成分,是对微束分析技术的一次挑战。传统方法通常运用电子探针分析获取矿物平均成分,用面积法统计矿物含量,再结合矿物密度,计算出月壤的全岩成分。然而,月壤矿物(如橄榄石和辉石)普遍发育显著的成分环带,为矿物平均成分统计带来很大的不确定性。因此,传统方法不仅效率低,误差也大。   针对这一问题,该团队建立了单颗粒月球样品全岩主量元素无损分析方法。他们首先使用 MAC国际标准矿物为能谱定标,检测限为0.1 wt%,对于含量1 wt%的元素, 分析精度优于2-5%。在此基础上,通过能谱定量mapping技术,直接准确获得矿物的平均成分,再结合矿物含量与密度,最终可确定单颗粒月壤的全岩成分。将新方法运用于月球陨石NWA4734号样品,在误差范围内与其他化学分析方法的推荐值一致。该新方法已成功应用于嫦娥五号月壤样品研究。由于该方法不受样品形状的限制,不仅可用于月球、小行星、火星等珍贵样品的全岩成分分析,还可以针对薄片尺度内任意形态微区开展局部全岩成分分析。   扫描电镜技术在地球和行星科学领域分析仪器中具有不可替代的地位,随着搭载附件和软件的提升,其分析技术开发和应用将具有无限可能。将扫描电镜与大数据分析技术相结合,建立更为高清、高效、精确的图像和成分分析方法,是扫描电镜技术发展的重要方向。   研究成果发表于国际学术期刊Microscopy Research and Technique, Atomic Spectroscopy,Journal of Analytical Atomic Spectrometry上。研究受中科院地质与地球物理研究所重点部署项目(IGGCAS-201901、IGGCAS-202101)、实验技术创新基金(E052510401)和中科院重点部署项目(ZDBSSSW-JSC007-15)联合资助。
  • 2022 CIFSQ丨仪真分析与您共同关注食品中矿物油污染新进展
    2022年10月26日-27日,第十六届中国国际食品安全与质量控制会议在上海盛大举办。本次大会采取线上线下同步进行的模式,多达600名致力于食品安全和消费者保护的监管机构、科学家、行业高管、技术专家和学者出席,分享对食品安全最新进展的见解。仪真分析时刻关注食品安全议题,聚焦并赞助了本次大会分论坛——食品中矿物油污染物,论坛上,各位大咖多方位多角度地分享了食品中矿物油污染物研究的最新进展,内容精彩纷呈。汪龙飞老师,雀巢中国食品安全研究院化学分析科学家,分享《食品中矿物油检测的挑战》报告,介绍了雀巢公司在食品中矿物油研究中的最新进展情况。隋海霞老师,国家食品安全风险评估中心研究员,评估三室副主任,分享《中国0-3岁婴幼儿辅食中矿物油的风险评估》报告,展示了婴幼儿辅食中矿物油调查方法和目前的现状。张鸿,上海仪真高级产品经理,分享《矿物油样品前处理方法最新进展》报告,介绍了最新的环氧化前处理方法和全自动前处理平台。武彦文老师,北京市科学技术研究院分析测试研究院(北京市理化分析测试中心)研究员,分享《纸质食品包装材料迁移矿物油的研究进展》报告,展示了纸质食品包装材料矿物油迁移的研究方法和调查数据。曹文明老师,丰益(上海)生物技术研发中心有限公司教授,分享《粮油食品中矿物油污染物的定量分析策略与实践》报告,通过自身的实践,提出合理的定量分析策略。同时还有海外专家以国际化视角对食品中矿物油污染进行了深入的探讨。Giorgia Purcaro教授,比利时列日大学,分享《LC-GC×GC-TOFMS/FID: 一个更好了解矿物油污染的验证平台》报告,介绍了LC-GCxGC-TOFMS/FID在矿物油定量和定性中的应用。Stefanka Bratinova,欧盟联合研究中心科学家,分享《采用更协调的方法测定某些具有挑战性基质中的MOSH/MOAH》报告,介绍了JRC中心在MOSH/MOAH分析过程中遇到的挑战和解决方法。Matthias Wolfschmidt,Foodwatch国际策略总监,分享《无矿物油污染的食物之路—非政府欧洲消费者组织Foodwatch的贡献》报告,介绍了Foodwatch公司在欧洲推动政府重视和控制食品中MOSH/MOAH污染问题的贡献。 会议期间,仪真分析同时展出CHRONECT LC-GC 联用矿物油分析系统,报告后,部分用户至展台进行深入交流。仪真分析是德国Axel Semrau公司中国区独家合作伙伴,2018年在国内推广矿物油分析系统,已经成功为雀巢、玛氏、益海嘉里等多家知名企业提供矿物油解决方案。仪真分析在上海设有Demo实验室,可以对LC和GC进行改装,实现LC-GC联用功能。可以提供“交钥匙”解决方案。此外,仪真分析还可以提供MCPD/GE、甾醇、塑化剂、脂肪酸及PAH等全自动解决方案。
  • 欧波同第三方检测|AMICS对某金矿尾矿工艺矿物学分析与研究
    1 研究概况及样品制备受某公司委托,对该公司某金矿的尾矿开展AMICS矿物参数自动定量分析,重点查明尾矿中金矿物的赋存状态。样品分级制备,样品分级情况及产率见表1。表1 尾矿粒度分级及产率由于尾矿中金的含量很低,为了查清 金的赋存状态,我们采用分级大数量统计的测试方法,磨制了4件样品进行测试。2 尾矿矿物组成2.1 尾矿金品位经委托方化学分析,该尾矿金品位平均1.5g/t。2.2 尾矿矿物组成及含量采用AMICS自动矿物分析系统测定该尾矿矿物组成及含量,测定结果见表2及图1。结果表明:尾矿中矿物组成比较简单,主要金属矿物为毒砂、黄铁矿,其次为针铁矿、自然铜等,微量的自然金;脉石矿物主要为石英,其次为云母、碳酸盐矿物及长石等。尾矿各粒级矿物相分类颗粒图见图2。由矿物相分类颗粒图可知,黄铁矿、毒砂粒度较细,连生体较多。表2 物质组成及含量图1 尾矿矿物组成柱状分布图图2 尾矿矿物相分类颗粒图3 尾矿主要金属矿物能谱分析尾矿中主要金属矿物毒砂、黄铁矿的能谱分析结果见表3。从分析结果可以看出:尾矿中主要矿物基本不含分散金。表3 毒砂与黄铁矿化学成分能谱检测结果4 金的赋存状态4.1 金矿物嵌布特征及化学成分尾矿经筛分分级后,各粒级分别检测,由于尾矿金品位较低,只在-32+100目粒级样品中发现一粒金矿物。图3 含金矿物的多矿物相颗粒图在电镜下观察可知,该金矿物粒度很细(1.7×2.186μm),属微粒金,呈角粒状分布在多矿物相的颗粒边部,见图3。连生金矿物的颗粒为以石英、长石为主,含少量白云石、闪锌矿、金矿物的多矿物相颗粒,颗粒粒度为20.64×21.01μm,金矿物连生在石英边部,与微粒闪锌矿相邻。所以,这粒金从选矿的角度划分属连生金,从金矿物与载体矿物的镶嵌关系划分,可能属于裂隙金。根据《岩金矿地质勘察规范》,金的质量分数大于80%为自然金。该尾矿金矿物能谱分析结果见表4,由表4可知该尾矿中金矿物基本不含杂质,为自然金,金成色高,达994.8‰。表4 自然金化学成分能谱检测结果4.2 金的赋存状态讨论综合主要矿物能谱分析结果以及AMICS检测结果推测,该尾矿中的金应是以独立矿物自然金存在,金的粒度细小,检测到的唯一一粒自然金为偏细的微粒级,与微粒闪锌矿连生在石英长石为主的多矿物相颗粒边部,可能赋存在岩石裂隙中。综合推测,尾矿中的自然金为显微次显微金。
  • 矿物油分析国际研讨会线上开幕倒计时,更多精彩等您来!
    p style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "“矿物油分析国际研讨会”将于strong2020/strongstrong年/strongstrong9/strongstrong月/strongstrong15/strongstrong日与/strongstrong16/strongstrong日下午/strong在ZOOM线上平台召开。本次会议邀请了国内外矿物油分析领域最活跃的专家学者和重点企业,针对近年来公众广泛关注的矿物油污染食品的问题,就矿物油的分析检测技术的最新进展及其面临的挑战进行深入讨论,共同推动矿物油分析检测工作的创新发展,增强对食品中矿物油污染的风险管理和控制,加强相关领域的国际交流以及相关技术的接轨。/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun "谨此,我们诚挚邀请您参与本次会议,这里有最热点的话题,最前沿的技术,最精彩的分享,欢迎您的莅临。/span/pp style="margin-top: 8px line-height: 1.75em text-align: center "span style="font-family: 宋体, SimSun "strong会议议程/strongstrong/strong/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse border:none"tbodytr style=" height:26px" class="firstRow"td width="115" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun "strongspan style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "时间/span/strong/span/p/tdtd width="115" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun "strongspan style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "报告人/span/strong/span/p/tdtd width="161" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun "strongspan style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "单位/span/strong/span/p/tdtd width="204" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun "strongspan style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "报告题目/span/strong/span/p/td/trtr style=" height:26px"td width="123" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "2020年9月15日/span/pp style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "14:00-14:10/span/p/tdtd width="115" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "刘清珺副院长/span/p/tdtd width="161" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "北京市科学技术研究院/span/p/tdtd width="204" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "领导致辞/span/p/td/trtr style=" height:26px"td width="123" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "2020年9月15日/span/pp style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "14:10-14:40/span/p/tdtd width="115" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "曹文明博士/span/p/tdtd width="161" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "丰益全球研发中心/span/p/tdtd width="204" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "食用油中矿物油污染物的离线与在线检测方案及其应用/span/p/td/trtr style=" height:26px"td width="123" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "2020年9月15日/span/pp style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "14:40-15:10/span/p/tdtd width="115" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "熊志傑经理/span/p/tdtd width="161" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "日清全球研发中心/span/p/tdtd width="204" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "食用油中MOSH/MOAH分析的现状与挑战/span/p/td/trtr style=" height:26px"td width="123" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "2020年9月15日/span/pp style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "15:10-15:40/span/p/tdtd width="115" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "卢格· 布鲁尔博士/span/p/tdtd width="161" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "德国MRI研究所/span/p/tdtd width="204" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "德国在食用油中MOSH/MOAH分析方法改进方面的最新进展/span/p/td/trtr style=" height:26px"td width="123" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "2020年9月15日/span/pp style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "15:40-16:10/span/p/tdtd width="115" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "汪龙飞博士/span/p/tdtd width="161" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "雀巢(中国)食品安全研究所/span/p/tdtd width="204" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "LC-GC-FID分析矿物油的良好实践/span/p/td/trtr style=" height:26px"td width="123" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "2020年9月15日/span/pp style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "16:10-16:40/span/p/tdtd width="115" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "隋海霞博士/span/p/tdtd width="161" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "国家食品安全风险评估中心/span/p/tdtd width="204" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "我国0-6个月婴儿矿物油的风险评估/span/p/td/trtr style=" height:26px"td width="123" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "2020年9月15日/span/pp style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "16:40-17:00/span/p/tdtd width="115" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "武彦文博士/span/p/tdtd width="161" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "北京市理化分析测试中心/span/p/tdtd width="204" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "混合溶剂提取法测定奶粉中的总矿物油/span/p/td/trtr style=" height:26px"td width="737" colspan="4" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="26"br//td/trtr style=" height:55px"td width="123" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="55"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "2020年9月16日/span/pp style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "14:00-14:30/span/p/tdtd width="115" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="55"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "托马斯· 古德博士/span/p/tdtd width="161" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="55"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "瑞士质量检测服务公司(SQTS)/span/p/tdtd width="204" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="55"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "矿物油检测的差距与机遇——方法比较/span/p/td/trtr style=" height:55px"td width="123" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="55"p style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "2020年9月16日14:30-15:00/span/p/tdtd width="115" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="55"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "苏珊· 库恩博士/span/p/tdtd width="161" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="55"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "德国柏林基尔霍夫研究所 (IKB)/span/p/tdtd width="204" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="55"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "矿物油分析的挑战/span/p/td/trtr style=" height:61px"td width="123" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="61"p style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "2020年9月16日15:00-15:30/span/p/tdtd width="115" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="61"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "席琳· 莱西厄博士/span/p/tdtd width="161" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="61"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "法国达能集团/span/p/tdtd width="204" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="61"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "从行业的角度看矿物油分析面临的挑战/span/p/td/trtrtd width="123" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "2020年9月16日15:30-16:00/span/p/tdtd width="115" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "钟怀宁研究员/span/p/tdtd width="161" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "广州海关技术中心食品接触材料国家检测重点实验室(广东)/span/p/tdtd width="204" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "基于GC× GC的婴幼儿奶粉中MOSH& MOAH测定及可能来源/span/p/td/trtrtd width="123" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "2020年9月16日16:00-16:30/span/p/tdtd width="115" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "毛鲁斯· 比德曼博士/span/p/tdtd width="161" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "瑞士苏黎世州官方食品控制局/span/p/tdtd width="204" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "全面的二维GC× GC-FID / MS用于MOSH和MOAH组分的表征以及3-7环MOAH的定量/span/p/td/trtr style=" height:52px"td width="123" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="52"p style="text-align: center line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "2020年9月16日16:30-17:00/span/p/tdtd width="115" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="52"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "安德烈亚斯· 布鲁奇曼博士/span/p/tdtd width="161" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="52"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="line-height: 115% font-family: 宋体, SimSun "德国AS仪器公司/span/p/tdtd width="204" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="52"p style="text-align: center vertical-align: bottom line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun line-height: 115% "MOSH/MOAH样品净化和数据分析自动化程序的新进展/span/p/td/tr/tbody/tablep style="text-indent: 37px line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun " /span/pp style="margin-top: 8px break-after: avoid line-height: 1.75em text-align: center "span style="font-family: 宋体, SimSun "strong嘉宾简介/strongstrong/strong/span/pp style="margin-top: 8px break-after: avoid line-height: 1.75em "span style="font-family: 宋体, SimSun "strong/strong/span/pp style="text-align: center "span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/be5d3e7b-83d0-4024-b7bb-19d00998289c.jpg" title="刘清.jpg" alt="刘清.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "strong刘清珺/strong/spanbr//pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "span style="font-size: 14px font-family: 宋体 "北京市科学技术研究院副院长,研究员,清华大学力学博士。/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "2003/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "年从新加坡留学归国。同时担任北京市计算中心书记,中国分析测试协会理事、北京分析测试学会名誉理事长、全国防伪协会常务理事、技术专家,北京发明协会副理事长、北京市食品安全专家委员会委员、中国创新方法研究会标准化委员会委员、科学工具专业委员会副理事长秘书长等职务。长期从事科技开发和科研业务管理工作,承担过/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "20/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "多个国家和省部级科研项目,包括国家科技支撑计划重大项目、国家科学仪器装备重大专项项目。/span/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/00a50da5-6ec0-40da-ac22-1f13bfb179e0.jpg" title="曹文明.jpg" alt="曹文明.jpg"//pp style="line-height: 1.75em text-indent: 0em text-align: center "span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "strong曹文明/strong/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "span style="font-size: 14px font-family: 宋体 "博士,丰益全球研发中心研究员。现任全国粮油标准化委员会委员、国家质量控制重点监管办法标准化技术委员会委员、中国科协食品真实性与可追溯性分会常务理事,中国粮油学会油脂分会主任、江南大学食品科学研究所研究生导师、上海科技大学讲座教授。国家科技专家数据库专家。南京大学学士、硕士,江南大学石油化学与工程博士。曹老师在上海市食品科学研究院科研工作/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "10/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "年,担任上海粮油标准化技术委员会两会主任。从事食品分析技术研发及配套服务、油脂化学及标准化技术研究,主持完成多项国家标准和/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "10/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "多项省部级资助科研项目,获中国粮油科技奖获上海市标准化促进奖、中国商业联合会科学技术奖等。/span/span/ppspan style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/1f2a1d57-2437-453a-b24a-c9a54826efb3.jpg" title="熊志.png" alt="熊志.png"//pp style="text-align: center "strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "熊志/span/span/strongstrongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "傑/span/span/strong/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em text-align: justify "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "span style="font-size: 14px font-family: 宋体 "熊志傑于/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "2010/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "年获得东京农业技术大学的农业硕士学位。毕业后加入了日清集团,一直从事油脂研究和新产品开发。他与同事成功地将一种新的食用油产品实现商业化,同时获得了该油脂加工技术的专利。/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "2015/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "年,他调任至马来西亚的日清全球研发中心。现任分析与专利部经理,从事油脂成分分析和食品污染物分析。/span/span/span/ppspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "/span/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/32190432-5335-4980-b604-bf096052db39.jpg" title="卢格.jpg" alt="卢格.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "卢格.布鲁尔/span/span/strong/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "span style="font-size: 14px font-family: 宋体 "德国明斯特大学食品化学博士,科学家。/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "1993/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "年进入德国联邦营养与食品研究所,在位于德特莫尔德的马克斯· 鲁伯纳研究所担任科学家。布鲁尔博士的研究领域涉及油脂中营养成分与污染物分析,冷榨油脂的质量标准制定等;他参与了多个国际项目,是德国油脂分析程序标准化委员会主席与德国脂肪科学学会成员。/span/span/span/pp style="line-height: 1.75em "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "/span/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/99c34b77-ae43-4d87-b282-7fc86088e28a.jpg" title="汪龙.jpg" alt="汪龙.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "汪龙飞/span/span/strong/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "span style="font-size: 14px font-family: 宋体 "汪龙飞是雀巢食品安全研究所(中国)的化学分析科学家,他于/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "2008/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "年加入雀巢,担任食品科学部的化学分析工程师。随后,他调到雀巢食品安全研究所,领导研发高分辨率质谱仪平台,用于筛选兽药、食品原料中的农药和食品接触材料中的/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "NIAS/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "等污染物。/span/span/span/pp style="line-height: 1.75em "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "/span/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/bc0cd790-7685-48cf-ba73-ec4f9ee3d7a0.jpg" title="隋.jpg" alt="隋.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "隋海霞/span/span/strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "br//span/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "span style="font-size: 14px font-family: 宋体 "博士,国家食品安全风险评估中心研究员。主要从事食品安全研究,重点开展食品中化学物的风险评估,包括风险评估技术以及模型构建的研究。负责我国食品接触材料的风险评估。构建了化学物累积暴露评估和集聚暴露评估模型,主持撰写了毒理学关注阈值法在食品安全风险评估中的应用指南、我国食品接触材料安全性评估指南等技术文件。主持完成/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "//spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "开展了塑化剂、双酚/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "A/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "、矿物油等多项国家食品安全风险评估优先评估项目。现任第二届食品安全风险评估专家委员会产品分委会委员、第二届食品安全国家标准审评委员会食品相关产品分委会委员、/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "AOAC/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "中国分部第一届中国专家委员会委员、/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "ISO/TC52/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "薄壁金属容器国际标准化技术委员会委员。/span/span/span/pp style="line-height: 1.75em "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "/span/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/8ec00d31-a8f5-4193-b49d-3d1407864bac.jpg" title="彦文.jpg" alt="彦文.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "武彦文/span/span/strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "br//span/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "span style="font-size: 14px font-family: 宋体 "博士,北京市理化分析测试中心研究员。主要研究方向为食品分析检测方法开发,先后主持和参与国家、省部级课题/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "10/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "多项,发表论文/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "100/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "多篇,出版学术著作/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "4/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "部,获得授权发明专利/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "4/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "件,制定国家标准和行业标准/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "5/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "项,获得中国分析测试协会、中国粮油学会等行业协会、学会及北京市科研院级奖项/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "6/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "项。/span/span/span/ppspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "/span/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/b509fea4-b2e1-4696-91bb-11f240d2b816.jpg" title="托马斯.jpg" alt="托马斯.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "托马斯.古德/span/span/strong/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "span style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "Thomas Gude/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "是瑞士/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "SQTS/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "的副主管。他在德国柏林学习食品化学,在柏林联邦卫生局(/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "Federal Health Service/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 ",/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "Berlin/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 ")获得兽药领域的博士学位,之后一直在欧盟一家参比实验室工作,在制药和化学领域具有/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "10/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "余年的研究和质量管理经验。他在/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "SQTS/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "工作/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "17/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "年,负责食品和非食品检测实验室。此外,/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "Tude/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "还在苏黎世联邦理工学院等数家机构和大学授课。/span/span/span/ppspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "/span/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/e694a475-0f64-4b0f-8672-8d0628edef5f.jpg" title="苏珊.jpg" alt="苏珊.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "苏珊.库恩/span/span/strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "br//span/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "span style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "Susanne K/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "ü /spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "hn/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "拥有环境与分析化学博士学位,专长是分离科学中的高级分析技术,在德国联邦材料研究与测试研究所(/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "BAM/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 ")担任科学助理。自/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "2017/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "年起,她一直担任柏林基尔霍夫研究所(/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "IKB/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 ")的实验室主管,研究方向是食品中的矿物油污染物分析。/span/span/span/pp style="line-height: 1.75em "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "/span/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/63079291-d76e-4b85-a73d-89484fb0e222.jpg" title="席琳.jpg" alt="席琳.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "席琳.莱西厄/span/span/strong/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "span style="font-size: 14px font-family: 宋体 "维也纳自然资源和生命科学大学的分析化学博士,达能食品安全分析治理团队的负责人。拥有超过/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "15/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "年在分析化学经验,在分析残留物和污染物方面经验丰富,尤其专注于质谱分析。/span/span/span/pp style="line-height: 1.75em "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "/span/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/b95463bb-cb92-4335-adea-ec16dd3f90f8.jpg" title="钟.jpg" alt="钟.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "钟怀宁/span/span/strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "br//span/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em text-align: justify "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "span style="font-size: 14px font-family: 宋体 "第二届食品安全国家标准审评委员会委员,海关总署专业技术委员会委员,国家食品直接接触材料及制品标委会塑料、纸制品分委会委员、暨南大学包装工程硕士生导师等。从事食品接触材料迁移检测和安全评估工作已有/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "20/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "年;曾于/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体, SimSun "2008/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "年作为访问学者在欧州/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "Joint Research Center/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "食品接触材料基准实验室学习工作;主要研究方向为食品接span style="font-size: 14px font-family: 宋体, SimSun "触材/span料污染物迁移分析,矿物油污染解析,以及再生包装材料安全评估;主持和参与制定二十几项食品接触材料安全国家标准和/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "SN/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "标准;承担和参与多项国家重点研发和省部级研究项目,在/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "Talanta/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "、/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "Food Packag.Shelf Life/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "等核心期刊和学术会议发表/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "60/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "余篇论文;同时还当选第一届中国食品工业协会食品接触材料专家委员会主任委员、国际生命学会欧洲(/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "ILSI EU/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 ")食品接触材料科学委员会委员、《食品安全质量检测学报》编委等。积极通过科学交流来推动食品接触材料安全研究和管理工作。/span/span/span/ppspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "/span/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/7140e587-5eeb-44ba-a269-d12cf9980f66.jpg" title="毛鲁斯.jpg" alt="毛鲁斯.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "毛鲁斯.比德曼/span/span/strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "br//span/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "span style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "Maurus Biedermann/spanspan style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 14px "是瑞士苏黎世州官方食品控制局的化学分析师和实验室负责人。他在食品分析方面有30年的经验,主要使用在线联用/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "LC-GC/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "、/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "GC-MS/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "和全面的二维/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "GCxGC/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "进行痕量分析,致力于气相色谱的大体积柱上进样和高效液相色谱与气相色谱联用技术的研发。/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "Maurus/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "和他的同事开发了橄榄油掺假检测方法,他研究了油炸过程中丙烯酰胺形成机制,并且在此基础上优化了油炸条件/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "./spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "目前的工作主要是分析食物接触材料迁移的综合分析。/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "Maurus/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "在欧洲和亚洲教授气相色谱、气相色谱进样技术等相关技术的应用课程。/span/span/span/ppspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "/span/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/c90fa616-954e-47bc-b2bb-047afe0d5ef6.jpg" title="安德烈.jpg" alt="安德烈.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "安德烈亚斯.布鲁奇曼/span/span/strong/pp style="text-indent: 2em line-height: 1.75em "span style="font-family:宋体"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "span style="font-size: 14px font-family: 宋体 "毕业于波鸿鲁尔大学(/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "University of Bochum/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "),获得分析化学博士学位。/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "1992/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "年进入德国/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "AS/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "公司,先后担任/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "LIMS/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "系统、热裂解系统、色谱和自动化等业务的产品经理与部门主管,目前是/spanspan style="font-size: 14px font-family: " Times New Roman" , serif "AS/spanspan style="font-size: 14px font-family: 宋体 "公司的股东、总裁与董事。/span/span/span/pp style="text-indent: 2em line-height: 1.75em "br//pp style="text-indent: 2em line-height: 1.75em "strongspan style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 0em "指导单位/span/strongspan style="text-indent: 0em font-family: " Times New Roman" , serif " /spanspan style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 0em "北京市科学技术研究院/span/pp style="text-indent: 2em line-height: 1.75em "strongspan style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 0em "主办单位/span/strongspan style="text-indent: 0em font-family: " Times New Roman" , serif " /spanspan style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 0em "北京市理化分析测试中心/span/pp style="margin-top: 13px text-indent: 2em "strongspan style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "承办单位span style="font-size: 16px font-family: " Times New Roman" , serif " /span/span/strongspan style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "span style="font-size: 16px font-family: " Times New Roman" , serif " /span北京市食品安全分析测试工程技术研究中心/span/pp style="margin-top: 13px text-indent: 0em "span style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 0em " 北京对外科学技术交流中心/span/pp style="margin: 13px 0px 0px 28px text-indent: 0em "strongspan style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "协办单位span style="font-size: 16px font-family: " Times New Roman" , serif " /span/span/strongspan style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "span style="font-size: 16px font-family: " Times New Roman" , serif " /span玛氏全球食品安全中心/span/pp style="margin: 13px 0px 0px 28px text-indent: 0em "span style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 0em " 上海仪真分析仪器有限公司/span/pp style="margin: 13px 0px 0px 28px text-indent: 0em "span style="font-family: 宋体, SimSun text-indent: 0em "br//span/pp style="margin-top: 13px text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "strong会议时间:/strongspan style="font-size: 16px font-family: " Times New Roman" , serif "2020/span年span style="font-size: 16px font-family: " Times New Roman" , serif "9/span月span style="font-size: 16px font-family: " Times New Roman" , serif "15/span日和span style="font-size: 16px font-family: " Times New Roman" , serif "16/span日下午span style="font-size: 16px font-family: " Times New Roman" , serif "14:00-17:00/span/span/pp style="margin-top: 13px text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "strong会议形式:/strongspan style="font-size: 16px font-family: " Times New Roman" , serif "ZOOM/span线上会议平台/span/pp style="margin-top: 13px text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "strong会议语言:/strong中英文(span style="font-size: 16px font-family: 宋体, SimSun "配字幕/span)/span/pp style="vertical-align: middle text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px " /span/pp style="margin-top: 13px break-after: avoid text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px "strong报名方式:/strongstrong/strong/span/pp style="vertical-align: middle text-indent: 2em "span style="font-size: 16px font-family: 宋体, SimSun "请扫描下方二维码填写参会调查问卷并报名/span/pp style="vertical-align:middle"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px " /span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/9460a7f4-a3da-4939-9651-fb48cd70b6f1.jpg" title="会议.png" alt="会议.png"//pp style="vertical-align:middle"span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px " /span/pp style="vertical-align: middle text-indent: 2em line-height: 1.75em "span style="font-size: 16px font-family: 宋体, SimSun "报名成功后,会务组将向您发送确认邮件并邀请您加入会议交流群。观看链接将在会议开始前span style="font-size: 16px "2/span天内在交流群公布。/span/pp style="line-height:150%"span style="line-height: 150% font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px " /span/ppbr//p
  • iCEM 2017邀请报告:扫描电镜在岩石矿物分析中的应用
    p style="text-align: center "strongiCEM 2017邀请报告:/strong/pp style="text-align: center "strong扫描电镜在岩石矿物分析中的应用/strong/pp style="text-align: center "img title="原园.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/a3370dcc-29fc-42ff-8baf-7cc24c1eeddf.jpg"//pp style="text-align: center "strong原园 博士/strong/pp style="text-align: center "strong中国科学院地质与地球物理研究所/strong/ppstrong  报告摘要:/strong/pp  扫描电镜中的高能入射电子束轰击样品表面,从样品中激发出各种有用的信息,包括二次电子、背散射电子、X 射线等不同的信号,这些信号分别携带样品的形貌和成分等信息。/pp  利用扫描电镜对新鲜断面样品或是氩离子抛光样品进行二维扫描,可以得到样品中不同矿物的结构形貌和元素成分等信息,进而确定矿物类型;结合分析软件可以对矿物的二维分布、含量、颗粒形态等信息进行提取。扫描电镜和聚焦离子束结合,对样品进行切割及三维重构,可以分析矿物的三维空间分布特征。/ppstrong  报告人简介:/strong/pp  原园,博士,毕业于中国石油大学(北京)非常规天然气研究院,现任职于中国科学院地质与地球物理研究所微纳结构成像实验室。/pp  报告时间:2017年6月22日下午/pp  立即免费报名:http://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCEM2017//pp/p
  • 短脉宽超快速准分子激光剥蚀系统在地质及矿物分析中的应用
    准分子激光剥蚀系统在地质行业已经有广泛的应用,近年来,全球知名的激光剥蚀生产厂家Teledyne Photon Machines推出了短脉宽(<5ns)超快速(脉冲频率300Hz及以上)准分子激光剥蚀系统IRIDIA。该系统联用不同厂家的ICP-MS、ICP-TOF-MS等,可广泛应用于各种不同基质样品的分析。2023年8月24日,由国家地质实验测试中心主办期刊《岩矿测试》、仪器信息网联合主办的新一期“现代地质及矿物分析测试技术与应用”网络研讨会将召开。期间,上海仪真分析仪器有限公司产品经理栗斌将分享报告《短脉宽超快速准分子激光剥蚀系统在地质及矿物分析中的应用》,介绍短脉宽超快速准分子激光剥蚀系统在地质领域较难分析样品(如石英、萤石)中的应用,以及LA-ICP-MS/LA-ICP-TOF-MS成像技术在地质及矿物分析中的相关解决方案。欢迎大家报名参会,在线交流。附:“现代地质及矿物分析测试技术与应用”网络研讨会 参会指南1、进入会议官网(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/geoanalysis230824/)进行报名。扫描下方二维码,进入会议官网报名2、报名开放时间为即日起至2023年8月23日。3、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、本次会议不收取任何注册或报名费用。5、会议联系人:高老师(电话:010-51654077-8285 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)6、赞助联系人:张老师(电话:010-51654077-8309 邮箱:zhangjy@instrument.com.cn)
  • 地球科学中自动化矿物学的未来
    随着 2021 年 11 月 Mineralogic 3D 的推出,自动化矿物学刚刚见证了其技术的最大转变。这是一项广泛的开发计划,旨在定义 X 射线吸收对比断层扫描 (ACT) 数据的校准和标准化,以实现一致和准确的识别矿物相直接来自 3D 成像。这对于自动化矿物学来说是真正的新领域,不仅可以非破坏性地进行相识别,而且只需极少或无需样品制备。3D 测量具有许多优点,包括识别次要相位、无立体效应以及对珍贵样品(例如陨石)进行无损分析。介绍几十年来,“自动化矿物学”一词一直是地球科学中电子显微镜的代名词。使用能量色散光谱 (EDS) 快速绘制样品图和识别感兴趣的相已逐渐从其最初的行业应用转移到学术研究环境中。对于希望利用这一强大工具的学者来说,一个主要问题是原始平台在其行业设计的输出方面是僵化的,并且能够提供自动化输出的软件和硬件都缺乏开发。蔡司矿物学一直采用不同的方法,2D 和 3D 的持续发展意味着我们现在拥有有史以来设计的最全面和最先进的岩石学研究平台,重新定义了自动化矿物学这一短语。使用定量 EDS 分析,EM 的矿物学一直领先一步。这使得它在自动化矿物学系统中独树一帜,成为真正的地球化学工具,能够计算薄片等区域的矿物和整体成分。然而,这种能力仍然在传统的自动化矿物学软件的框架内,用户如何访问和使用地球化学信息的灵活性有限。在 Mineralogic 1.8 中,这一切都发生了变化,自动化矿物学的使用方式发生了重大转变,特别是在工作流程高度可变的学术环境中。在最新版本中,地球化学信息被放在首位,与软件设计的阶段 ID 一样重要(图 1)图 1:大颗粒观察器 (LPV) 用于可视化苏格兰西北部路易斯安杂岩中的麻粒岩相超长岩的完整薄片。单击即可从 BSE 和矿物分类图更改为定制的范围元素热图,所有这些都来自同一次扫描。图像显示 a) 灰度 BSE,b) 矿物分类,以及 c) 和 d) 定量 Fe 和 Mg 热图。新的大粒子查看器可以将完整的薄片查看为定量元素热图,并且收集的所有地球化学数据都可以导出为简单的 .csv 文件格式。这种简单的数据导出允许将定量地球化学测量值直接导入为地球科学家专门设计的第三方软件,例如 XMapTools。技术上最大的转变是在 2021 年 11 月推出 Mineralogic 3D。这是在一项广泛的开发计划之后定义 X 射线吸收对比断层扫描 (ACT) 数据的校准和标准化,以允许直接从3D 成像。这对于自动化矿物学来说是真正的新领域,不仅可以非破坏性地进行相识别,而且只需极少或无需样品制备。3D 测量具有许多优点,包括识别次要相位、无立体效应以及对珍贵样品(例如陨石)进行无损分析。现代、灵活的自动化矿物学技术可以应用于地球科学以外的许多材料,包括金属、陶瓷,甚至是根和骨头等有机物质。然而,矿物物种在主要元素化学、结构和密度方面的全球一致行为使其成为此类自动化工作流程的理想候选者。完整的蔡司矿物学软件包现在提供最全面的矿物学和岩石学解决方案,这只是对地球科学界长期投资的开始。突破二维自动化矿物学的极限自动化矿物学在四个十年的使用中几乎没有变化。对严格的行业应用程序进行粒子分析的一致输出的要求导致看似相似的软件环境在输出方面几乎没有灵活性。该设置非常适合设计自动化矿物学的常规工作流程、矿物学处理的长期一致性以及破碎样品的地质冶金学,这些样品在数月和数年内在单个地点几乎没有变化。最大的挑战是在学术环境中越来越多地使用自动化矿物学平台。吸引力非常明显,能够将传统的颗粒分析方法转化为 SEM 中的各种样品的映射,从环氧树脂安装的颗粒分离器到完整的薄片和抛光的芯板。能够用模态丰度、纹理信息等绘制矿物学图,对于构建大型数据集、拥有“大数据”和了解我们个体样本的统计相关性的现代科学来说似乎是完美的。然而,在一个依赖灵活性的研究环境中,这个看似理想的工具却受到为工业应用设计的输出的刚性所阻碍。在蔡司,我们对地球科学界做出了承诺,不仅包括推动仪器的功能和为社区量身定制我们的显微镜解决方案,而且投资于地球科学专业知识以帮助推动技术进步。因此,该软件现在是 SEM 自动化矿物学最全面、最灵活的平台,是定量地球化学分析与定量结构分析的独特组合。 从头到尾的灵活性地球科学家是多产的显微镜用户,他们的 SEM 系统通常以具有多种成像模式和用户要求的探测器“圣诞树”而闻名。结果是集成解决方案的必要性,并最大限度地减少操作员和/或技术人员实现目标的时间,因为在一个会话中需要多种成像技术是很常见的。Mineralogic 并不固定在某个平台上,因此从一开始您就可以从钨丝 (CSEM) EVO 系列到 FESEM Sigma 和 GeminiSEM 系列中选择适合您需求的 SEM。无论对成像分辨率、可变压力和探测器组合有什么要求,使用 Mineralogic 的自动化矿物学都可以成为您设置的一部分。定量 EDS 分析的使用始终使该软件有别于其他自动化矿物学解决方案。通过校准和标准化化学分析,它不仅仅是一种识别矿物种类的简单机制,而是将自动化矿物学转变为真正的地球化学工具,提供真实的矿物成分,以及测绘区域的“整体成分”。在研究环境中,能够获得定量的主要元素化学是许多工作流程的关键方面。通过在单一技术中以内在连接的方式将不同的信息组合在一起,在纹理分析的同时获取这些信息可以简化项目。定量地球化学还提供了另一个明显的优势,因为矿物分类库基于每种元素的 wt% 元素值,而不是定性的峰值强度值。这意味着矿物库更易于理解,并且可以在实验室之间和可变光束条件下立即转移,从而改善协作并减少操作员处理新样品或困难样品的时间。与大多数行业工作流程相比,研究项目的可变性要大得多,并且涉及定制的、采集后的图像和数据分析。很难准确预测数据将如何在研究环境中使用,不仅不同的研究小组有不同的要求,而且即使是同一个项目也可能需要根据样本灵活地询问信息。为了充分利用 Mineralogic 定量矿物学的强大功能,收集的数据必须不锁定在专有数据格式中,假设看似不灵活的输出适合所有人。为此,在可视化和导出方面,数据灵活性被置于软件的核心。自动矿物学的图像输出通常涉及两种图像类型,一种是背散射电子 (BSE) 图,另一种是基于自动矿物学分类的假彩色相图。与其将定量地球化学简化为数值输出,不如将这些信息带到最前沿,能够生成以完全数据拼接格式检测到的任何元素的定量元素热图(图 2)。现在可以通过单击导出在屏幕上查看的任何这些图像,为报告和手稿创建即时数据。图 2:a) 苏格兰格莱内尔格变质岩的全薄片扫描。Ca 热图突出显示分区的石榴石,然后以更高的分辨率重新分析。
 图 2: b) 石榴石图显示了元素和浓度范围选择的周期表用户界面。 比灵活的可视化更重要的是能够决定您希望如何处理数据本身,如果软件平台中的数据库无法访问,这是不可能的。Mineralogic 允许以最简单、最灵活的格式导出所有地球化学热图。这允许在任意数量的通用外部数据和可视化平台中查看数据集,作为电子表格或图像,或合并到定制的图像分析程序和脚本中。特别值得注意的是伯尔尼大学的 Pierre Lanari 设计的 XMapTools (xmaptools.ch/) 的使用。XMapTools 专为地球科学家设计,可从元素图中提取信息,这些信息已通过额外的电子探针样品分析步骤进行量化。将定量 EDS 图直接从 Mineralogic 导入 XMapTools 避免了这一额外的校准步骤,并允许使用矿物数据即时计算有用的参数,例如元素氧化物、末端成员成分和每个公式单位的阳离子,以及进行热力学计算。Mineralogic-to-XMapTools 工作流程最大限度地利用了灵活的数据输出,并为石油学家提供了一个出色的集成工具。通过采用定量地球化学并使其与自动矿物分类本身一样易于访问和重要,该软件现在在一个平台上提供了矿物学和岩石学应用的一站式商店,该平台可以结合许多其他图像和分析技术,如 EBSD 、WDS 和 CL。3D 自动化矿物学 - 新领域数十年来,通过微型计算机断层扫描 (µCT) 进行的非破坏性 3D 成像已被用于研究材料科学样品。这些仪器的性质意味着它们长期以来一直停留在成像领域,并没有被大量用于除分割等操作之外的定量分析。CT 平台通常设计用于增强对比度以可视化样本中的特征,从而导致信噪比抑制复杂的异质样本(如岩石)的详细分析,这一事实进一步阻碍了这一点。长期以来,能够完全基于 X 射线衰减值直接从 CT 吸收对比断层扫描 (ACT) 中识别矿物一直是一个目标,然而,由于校准、标准化和信噪比问题的多重障碍,直到现在这种量化仍然遥不可及。随着 2022 年 11 月 Mineralogic 3D 的推出,这个梦想现在已成为现实(图 3)。图 3: a) X 射线数据的自动矿物分割允许对矿物质地和丰度进行非破坏性分析。这些数据为您的岩石样本提供最可靠和最具代表性的 3D 分析,并指导相关工作流程。
图 3:b) 3D X 射线断层扫描的最新进展已使其超越成像并进入定量分析 (1) DeepRecon Pro 机器学习图像增强,(2) 非破坏性晶体取向分析,现在 (3) 自动化矿物学和定量样品分析。
 Mineralogic 3D 是一种突破性的新软件解决方案,旨在同时在 ZEISS Context (µCT) 和 Versa X 射线显微镜 (XRM) 上运行。预计 3D 自动化矿物学将迅速在工业的常规工作流程应用中找到一席之地,它非常适合识别硫化物和氧化物等矿物种类,计算它们的丰度,并确定它们彼此之间的关系以及脉石矿物. X 射线平台在这方面具有显着优势。ACT 的样品制备很少或根本不存在,整个或粉碎的样品可以在提取后立即加载,并且不需要环氧树脂底座的制作、固化和抛光。获取 3D 数据也消除了抛光表面的立体效应,显着提高数据质量,同时减少获取数据的时间。然而,以最少的样品制备或损坏获得如此详细的定量信息的能力意味着各种研究工作流程很可能也将采用该技术。Mineralogic 3D 将许多单独的解决方案组合到一个软件包中,利用校准和量化蔡司 X 射线平台从源到探测器的各个方面的能力,这意味着可以克服以前所有矿物识别的障碍。为了始终如一地识别矿物相并量化它们的关系,3D 重建需要具有尽可能高的信噪比,必须考虑 X 射线衰减伪影,并且必须分割 100% 的感兴趣体积。这些问题以及许多其他技术挑战已通过最近针对蔡司 CT/XRM 的高级开发计划得到解决。Mineralogic 3D 中最重要的并行进展之一是 DeepRecon Pro 的开发,它是最新的 Advanced Reconstruction Toolbox (ART) 的一部分。DeepRecon Pro 于 2021 年推出,是一种深度学习图像增强算法包,利用神经网络将 ACT 的信噪比提高到前所未有的水平(图 4)。图 4:借助 DeepRecon Pro 的图像增强功能,可以以更快的速度对样本进行成像,以清晰地显示复杂的特征。这里是c的增生lapilli。苏格兰西北部的 1 Ga Stac Fada 撞击喷射层在分割富含氧化铁的边缘后可以清楚地看到。 这对执行自动化矿物学的能力有两个积极影响,扫描时间显着减少,加快了常规分析的过程,并且类似的矿物通过其衰减值变得可区分。将这种“日常人工智能”组件纳入显微镜工作流程现在已成为公司在光、电子和 X 射线显微镜方面的理念的一个组成部分,使用户能够最大限度地提高仪器的输出,同时将对其时间的影响降至最低。量化分析工作流程的每一步的能力对于保持跨平台每次分析的同一矿物的一致价值至关重要,而且该价值本身与分析材料本身的内在特性相关,因此是有意义的. 与此相关的是考虑光束硬化的影响,即随着不同能量的 X 射线被样品吸收,通过材料的信号变化。该伪影通常被视为图像处理问题,需要在分析后进行校正,这对于简单的单相材料来说是一项可以完成的任务,但对于复杂的异质岩石样品却充满了问题。通过使用定量平台,并直接从第一原理应用这些和其他修正,在确定了 3D 断层扫描中存在的矿物质后,自动矿物学过程的一个重要组成部分就是能够计算矿物质比例及其关系(图 5)。图 5:完整的 Mineralogic 3D 工作流程可用于提高图像质量、自动分类矿物和分割样品的全部体积以计算 3 维的定量矿物模式和关系。图 1 中的示例是在 DeepRecon Pro 增强(灰度)和分割(彩色体积)之后看到的。全 3D 分段重建可以提供比 2D 更准确和详细的信息,并且几乎不需要样品制备。这意味着 100% 的分析体积必须被分割,矿物之间没有重叠,即体积的任何部分都不会被计算两次。这意味着所有标准输出,例如解放和锁定关系都可以以真正的 3D 形式计算。专门为此目的设计的智能分割例程,可快速生成用于定量纹理分析的 3D 体积,旨在确保忠实地表示微量矿物质,而不会被更大比例的矿物质吞噬。Mineralogic 3D 是一项改变游戏规则的技术,将 40 年历史的自动化矿物学概念带入一个全新的维度,允许对自然 3D 状态下的岩石样本进行全面定量分析。虽然 3D 分析相对于岩石中矿物和结构的复杂性有明显的好处,但 ACT 的非破坏性和完全定量分析可能是处理珍贵样品(如陨石和博物馆标本)工作流程中的关键步骤。 总结和结论/未来发展能够跨多种成像模式生成大型数据集是解决地质问题的理想选择,自动化流程以减少用户时间、建立统计相关性并为大型项目带来一致性至关重要。自动化矿物学的这些新发展也突出了相关显微镜的方向。越来越多的数据集被放置在云环境中,数据可以存储在大型、可访问的服务器中,为协作项目共享,并使用强大的在线处理工具进行处理。跨多个平台的自动化矿物学允许关联变得更加简化,因为跨这些平台的矿物库能够在此类云环境中进行通信并通过智能数据管理构建连接的数据集。用于矿物鉴定的地球科学中最多产的技术是光学显微镜 (LM),通常使用岩相显微镜。虽然 LM 一直是岩相学的中流砥柱,但它也是最难实现矿物识别自动化的技术,因为参数很少且变化足以区分静态图像中的矿物。因此,使用我们训练有素的地质学家的大脑,通过肉眼识别 LM 中的矿物质仍然比在大量矿物质中自动化该过程要容易得多。然而,即使是这项技术也有可能在未来发生转变。新的 Axioscan 7 Geo 是专为透射光岩相学设计的数字化平台,可在平面、交叉和圆偏振光(PPL、XPL、CPL)的整个薄截面上快速收集 LM 数据集,图 6:a) Axioscan 7 Geo 数字化平台为偏光显微镜生成独特的数据集,在多个方向捕获多种光模式。这使得数字薄切片可以在虚拟岩相显微镜中查看,或询问像素或晶粒尺度信息。
图 6:b) Axioscan 7 Geo 可以创建光学矿物学所需的所有成像模式,并将数字信息转换为模态丰度、取向、晶粒尺寸等的强大定量分析信息。
这些丰富的数据集是大量矿物学光学信息的基础,它们自然地提供了自动化的可能性。虽然这最初可能仅限于具有相对受控矿物组合的常规工作流程,但它为自动化矿物学在未来桥接光、电子和 X 射线显微镜铺平了道路,允许真正多模式和多尺度的相关项目自然。Mineralogic 软件套件处于自动化矿物学的最前沿,正在为工业和学术界的定量地球科学新时代铺平道路。可以将 2D 和 3D 矿物和纹理信息层与定量地球化学相结合,以创建对岩石样本的全面描述,并在整个地球科学中具有丰富的应用。关于作者理查德泰勒 Rich Taylor 博士Carl Zeiss 显微镜,Zeiss House,剑桥郡,英国Rich 于 2009 年在爱丁堡大学完成了实验岩石学博士学位,之后前往西澳大利亚科廷大学担任 SIMS 实验室专家。随后,他在科廷大学地球与行星科学学院担任研究职位,研究地球化学和地球年代学,专门研究成像和微量分析。2017 年,他搬到剑桥大学,使用新的显微镜技术研究地球上最古老材料中的磁性包裹体。2019 年,Rich 搬到了位于英国坎伯恩的蔡司,担任全球地球科学应用开发职位。原文:The future of automated mineralogy in geoscienceWiley Analytical Science ——Microscopy,7 June 202
  • 重磅推出| 欧波同与CSIRO联合研发矿物分析系统即将全面上市
    近日,欧波同(中国)有限公司与澳大利亚最大的国家级科技研究机构CSIRO正式达成合作,双方将联合推出一款用于矿相分析的新型显微分析系统,该系统完全由双方技术团队自主研发,目前已完成前期测试阶段,将于今年五月全面推向中国市场。 此矿物分析系统搭载光学显微镜,主要应用于矿相分析评价方向,其技术优势在于,可通过观察矿石的组织、形貌,来区分同种矿石的成分构成,并以此判断矿石的性质和质量。尤其是在铁矿石的图像分析方面,对矿石孔隙度、形貌等组织区别的观察,具有突出优势。 该系统可以非常准确地评估铁矿价值,推断铁矿品质对下游工艺的影响,也可对烧结矿成分(烧结相)做出分析,研究烧结矿结构与配矿、烧结工艺的关系,增进烧结矿品质,优化配矿等,同时可以预测焦炭对炼铁、冶金工艺的影响,分析原煤品质,亦可对球团产品进行品质检验,优化球团焙烧工艺。 此分析系统正式投入市场后,可为广大矿业和钢铁客户提供非常便捷高效的帮助。可服务于选矿开采、矿相评价、炼铁、烧结、球团、矿石产品质量监测、贸易、第三方检测等领域,为欧波同广大新老客户带来全新体验。 开发市场需求,坚持科技创新。欧波同将继续增加研发投入,为各行业的客户提供精准定制方案,解决应用难题,实现专业全面的高效服务。
  • 火星探测中的近红外光谱矿物表征
    北京时间2月19日凌晨4时55分,在“天问一号”进入火星轨道一周后,“毅力”号(Perseverance)火星车不经变轨直接突入火星大气层,并成功着陆。本轮火星探测季也进入了新的阶段。毅力号火星车毅力号的着陆地点是位于北纬18度的耶泽罗陨击坑(Jezero crater)。有证据表明曾经有河流流入耶泽罗陨击坑,形成了一个早已干涸的三角洲。而毅力号在此处着陆,一项重要目标便是识别和收集该地区的沉积岩和土壤样本,探寻可能存在的火星生命迹象,同时测试人类在火星生存的技术。火星表面矿物分布提供了火星起源、地质及环境演化线索,火星表面卤水种类及分布提供了火星气候/水文演变信息。此外,毅力号还将通过对表面岩石、土壤物理化学特征的分析,帮助人类理解火星地质以及大气环境。Raman(拉曼)与NIR(近红外)光谱技术是从分子层面识别火星表面及次表面物质成分、丰度及分布特征的重要手段,是多国火星车的必备科学设备。位于毅力号火星车桅杆单元的SurperCam(超级相机)搭载了Raman和NIR光谱仪对火星进行巡视探测,将Raman与NIR数据融合进行联合矿物表征分析,并开展火星表面卤水及其它与水相关物质的分析具有重要科学意义。对地外行星探测来说, 近红外光谱技术具有几乎无需样品制备、信号易获取、探测矿物种类丰富、对H2O/OH探测响应灵敏等特点。马尔文帕纳科(Malvern Panalytical)旗下ASD TerraSpec Halo矿物近红外光谱分析仪以其宽广的光谱范围(350-2500nm)、超高光能动态范围、高光谱分辨率及重现性及体积小巧坚固结实等特性被选择使用于为人类重返月球、探測火星准备的多项重要研究中,以提高人类勘探行星资源的能力。其中之一是由NASA赞助的研究项目,地理发现操作策略测试(GeoHeuristic Operational Strategies Test-GHOST),选择了由马尔文帕纳科赞助和提供的涵盖VIS-NIR-SWIR波段的ASD TerraSpec HALO,以提高火星车样品收集的速度、效率和科学回报。该项目使用光谱仪模拟火星科学实验室(MSL)的ChemCam和2020火星车的SuperCam.SurperCam(超级相机)于毅力号火星车位置示意图分子在红外光谱内的吸收产生于分子振动或转动的状态变化或分子振动或转动状态在不同的能级间跃迁。能量跃迁包括基频跃迁(对应分子振动状态在相邻振动能级之间的跃迁)、倍频跃迁(对应于分子振动状态在相隔一个或几个振动能级之间的跃迁)和合频跃迁(对应于分子两种振动状态的能级同时发生跃迁)。由于近红外光谱谱峰较宽,实际样品中各种成分的吸收峰重叠严重,需要用化学计量学方法对近红外光谱进行化学成分的定量分析。蒙脱石/黑色,伊利石/亮蓝色,白云母/深蓝色的可见-近红外光谱曲线SuperCam超级相机桅杆单元内部(装配前)TerraSpec Halo矿物近红外光谱分析仪是勘探地质市场上最便携的近红外(NIR)仪器,它是手持一体式全量程的仪器。扣动一下扳机,这款创新性的仪器可以即时在仪器上获得矿物分析结果。这些近乎实时显示的结果极大地加快了勘探的工作力度,提高了效率,有助于进行分析和决策,最终为采矿经营者节省了宝贵的时间和金钱。TerraSpec HALO还被广泛地应用于例如考古和采矿行业中,包括陶瓷、陶器的成份分析,艺术品的鉴定和修复,矿藏的勘探,开采和加工等等。TerraSpec HALO矿物分析近红外光谱仪TerraSpec HALO光谱库内置超过150种矿物质的700种以上的光谱,来源于大学、个人采集、国际研究所、以及美国地质勘探局(USGS)的矿物质目录,并可由客户自定义添加光谱库,以进行矿物质的快速识别,且具有GPS和语音备忘录功能。TerraSpec HALO采用专利的矿物质匹配算法,通过将未知物质光谱与内置矿物质谱库匹配,计算匹配矿物后,将其从未知物质光谱中被扣除。使用扣除后的未知物质光谱,继续匹配,最多可以生成7种相关矿物成份的识别。将获取光谱导入计算机Halo Manager软件中可分析多达9种矿物成份。随机自带矿物质评级显示于屏幕右侧,描述矿物结晶程度或构成性质,允许地质学家了解地质或地热的情况,以指引潜在的矿物。参考文档:1. https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/supercam/2. https://finance.sina.com.cn/tech/2021-02-19/doc-ikftssap6896673.shtml3. http://www.globenewswire.com/news-release/2019/07/16/1883283/0/en/Renowned-Researchers-Leverage-Malvern-Panalytical-s-ASD-TerraSpec-Halo-Mineral-Identifier-to-Advance-Investigation-of-Life-on-Mars.html4. https://www.materials-talks.com/blog/2019/07/10/asd-terraspec-halo-used-in-space-based-research/5. 徐伟杰 火星表面模拟矿物和卤水的光谱鉴别研究[D] 山东大学 2018年
  • 历经岁月,MLA自动矿物分析系统传承科学:广东省科学院资源稀土所探寻之旅
    随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展,电子显微镜在材料科学、生物医学、工业制造等领域的应用日益广泛。中国电镜市场规模在近年来呈现出快速增长的态势,已成为电镜保有量的大国。在许多实验室,一些经过岁月洗礼的电镜仍然被作为重要的科研工具用于科研一线,见证着中国科学技术的不断变革和进步。此背景下,仪器信息网与知名电镜品牌赛默飞世尔科技携手,共同开启探寻扫描电镜瑰宝之旅,历经岁月,传承科学,通过系列采访相关领域知名专家,再现这些电镜背后的故事。广东省科学院资源利用与稀土开发研究所工艺矿物学与分析测试中心主任李波我们有幸采访到广东省科学院资源利用与稀土开发研究所工艺矿物学与分析测试中心主任李波。李波主任于2004年入职广州有色金属研究院选矿工程研究所,随着2008年,所里引进第一台MLA自动矿物分析系统,其工作重心转到MLA系统使用研究中,并使MLA系统在工艺矿物学研究中起到关键作用,2021年起,担任工艺矿物学与分析测试中心主任。李波主任专长于稀有金属矿工艺矿物学研究和矿物自动检测分析系统的应用研究。接下来,让我们一同回顾资源稀土所十五年来工艺矿物学与MLA自动矿物分析系统技术的发展历程,踏上本次科学探索之旅。走进工艺矿物学与分析测试中心:见证传统显微镜法向MLA分析传承发展资源稀土所工艺矿物学与分析测试中心(以下简称“测试中心”)是国内特色的从事矿产资源以及二次资源等方向工艺矿物学研究与分析测试的机构,研究中心具有很好的历史传承,过去是由北京有色金属研究总院岩矿鉴定组发展而来,距今已有60多年历史。测试中心的特色是稀有金属矿工艺矿物学研究、矿物自动分析检测以及岩矿鉴定,是广东省少数具有CMA资质的岩矿鉴定实验室。测试中心拥有工艺矿物学和分析检测两个团队。广东省矿产资源开发利用科普基地矿石矿物展厅一角工艺矿物学是研究矿石和矿物在加工过程中性质及行为的一门学科,研究原矿的工艺矿物学是为了确定选矿的原则流程,是“选矿的眼睛”。随着国内外的富矿越来越少,工艺矿物学的重要性会越来越明显,可以使科研和生产人员少走弯路,降低科研和生产成本。测试中心目前配置的仪器分为矿物学和化学两类,与其他实验室相比,最优特色仪器和业务是两台MLA自动矿物分析系统和岩矿鉴定,支撑了测试中心包括研究所近一半以上的业务量。几乎涉及到工艺矿物学或选矿研究的课题,MLA扮演着重要角色。岩矿鉴定是份依赖经验的工作,测试中心成员在老中青传帮带氛围下,继承和发扬岩矿鉴定工作的内涵,见证了岩矿鉴定技术手段从传统依赖光学显微镜向结合MLA等现代仪器技术的发展,使岩矿鉴定提升到无机物料的鉴定。历经岁月:十五年、MLA每年6000机时忙碌一线李波主任认为,仪器检测技术对于工艺矿物学学科的发展具有重要意义,尤其随着现代测试技术水平的提高,丰富了工艺矿物学研究的理论基础、方法与手段,提高了研究深度和工作效率,比如基于扫描电镜的自动矿物分析系统的出现,就大大提高了研究深度和工作效率。MLA650自动矿物分析系统测试中心配备了两台MLA自动矿物分析系统(MLA250和MLA650),关于两台MLA的引进,李波主任回顾说, 2006年所里考察澳大利亚昆士兰大学时接触到MLA,认为这是非常先进的系统,可以给研究所的科研工作带来极大的提升,回来给科研人员开会宣传,还邀请当时JKtechMLA的研发团队专家给大家宣讲,于是,在省科技厅和院里财政支持下,购买了MLA250。后来,MLA在实验室应用越来广,机时已满足不了需求,随着广东省工研院平台的成立,研究所在平台建设经费支持下购买了第二台MLA650。MLA650和MLA250功能虽然一样,但它的样品仓更大,能谱换成电制冷的双能谱仪,测试效率更高了。李波主任表示,MLA在实验室应用频率非常高,这几年两台仪器每年使用频率超过6000小时,平均每台MLA每年超过3000个小时。之所以MLA被使用如此多的机时,一方面,实验室测试样品量非常大,每年测试光片数量就超过1000件;另一方面,现在的样品越来越复杂,大多是难选、难利用的矿石,如果要保证精密度,必须要加大测试时间和数据处理精度。MLA650和MLA 250持续高频应用十多年,离不开MLA的优秀可靠性和制造商产品的高标准和优质工艺,这也帮助科研人员从繁琐的、高难度的显微镜检测工作中解放出来,为测试中心大大加快和提高了获得矿石信息的速度和精度。传承科学:MLA极大提升选矿工艺流程速度与精度如果说仪器检测技术对于工艺矿物学学科的发展具有重要意义,那么自动矿物分析系统对工艺矿物学学科的发展则是革命性的。自动矿物分析系统是大型仪器与计算机结合的定量矿物学,它大大加快和提高了获得矿石信息的速度和精度,促进了选矿工艺流程设计精细化和准确性。与传统电镜相比,MLA除了具有传统电镜的功能(如形貌分析、EDS成分分析),还采用先进的背散射图像分析技术对样品微区不同灰度区间进行分相,结合EDS对不同分相区域元素分析技术,实现对样品进行快速定性定量分析。MLA既涵盖了传统扫描电镜的应用,同时也极大地扩充了其应用领域。十多年来,测试中心在MLA应用方面积累了诸多特色经验。李波主任表示,MLA自动矿物分析系统本身是一个专家系统,比较依赖用户的技术和经验,这在前期样品的前处理和后期数据的解析处理方面都有明显体现。在样品前处理方面,针对不同品位矿石、不同类型矿石,样品处理方法和常规样品是不同的,例如,低品位矿石需要预富集后进行制样,水敏感或可溶性的冶金样品需要无水处理,含碳煤矿样品需要特殊的包埋方法等;后期对数据的解析处理方面也非常讲究,测试中心也积累了许多鉴别技巧,如对盲点元素矿产、硅酸盐矿物识别,以及MLA结合LA-ICP-MS,FIB-TOF-SIMS等其他微束分析方法再综合判定等。李波主任表示,十多年来,MLA650和MLA 250在实验室甚至整个研究所扮演非常重要的角色,工艺矿物团队在长期的研究工作中建立了系统的检测方法和手段,特别是在稀有、稀贵金属矿石的矿物学研究和自动工艺矿物学检测技术方面,积累了丰富的经验,并取得大量研究成果。现已发表学术论文近70篇,出版著作《稀有金属矿工艺矿物学》一部;获省部级科技进步奖三等奖1项,有色行业科技进步一等奖1项,二等奖2项,三等奖1项;近5年来,研究所研究主持省市各级科研计划7项,服务的高校与企业有80多家,签订合同超过120项,合同金额超过1500万元,其中相当数量的经费由MLA直接贡献。在采访结尾,李波主任补充说,MLA650和MLA 250能正常持续应用十多年,与售后支持是密切相关的。过去FEI包括现在的赛默飞,在售后方面给予了极大的支持,如MLA培训和扫描电镜培训给测试中心团队留下比较深刻的印象,当时JKtech和FEI联合对团队就电镜操作和软件应用方面进行了近两周培训,当时MLA在国内非常稀少,团队也是最早用户之一,正因为前期FEI的全面支持,使得MLA使用十分顺利,也为后续发展打下良好基础。【MLA拓展阅读】MAPS MINERALOGY 自动矿物分析软件—面向矿物加工应用的全新表征技术
  • 【新品】蔡司发布Mineralogic 3D,开启三维矿物分析新纪元
    2021年11月4日,蔡司正式发布Mineralogic 3D产品,为矿物分析提供全新解决方案。蔡司Mineralogic 3D正是在蔡司Xradia Context microCT基础上研发的又一款产品。该产品打破传统利用二维方式进行矿物分析的局限,提升矿物分析技术维度,从三维视觉角度评估矿物的解离情况。在固体矿物分选过程中,为了有效富集并回收有用矿物,首先必须将矿石破碎以磨成粉末,使有用矿物和脉石之间相互解离。矿物解离度是评价矿物磨碎程度的一个重要技术指标,该参数将直接影响到选矿工艺中关键技术的设计和方案的选取。传统的解离度计算方法通常是使用光学显微镜或电子显微镜结合能谱技术进行矿物解离度的计算。蔡司基于2D扫描电镜开发的Mineralogic Mining等产品因其领先技术在矿物分析领域已被广泛应用。为更全面地解析矿物解离的三维全貌,蔡司研发团队基于研发三维X射线CT成像技术、矿物分析产品的丰富经验,创新研发出Mineralogic 3D产品。该产品的推出将填补三维矿物分析产品的市场空白,为用户提供更全面的矿物解离信息。应用实例一:提供全面、精准矿物解离等信息蔡司Mineralogic 3D基于蔡司先进Context 微米CT技术,引入深度学习等软件重构方法,并开发了三维矿物分析专用软件模块。▲ 微米CT成像结果的虚拟切片到不同矿物的分割提取的2D图片通过蔡司Mineralogic 3D所配备的三维矿物分析软件模块的分析和运算,为用户提供包括矿物连生、解离、锁定等所需统计信息。▲ 蔡司Mineralogic 3D系统给出的矿物连生关系统计信息应用实例二:以三维成像全面展示矿物空间关系通过充分发挥三维数据的优势,三维矿物分析软件可为用户提供更全面、更准确的矿物解离信息。此外,还可通过三维成像方式全面展示矿物之间的空间关系。▲ 铜矿石粉末矿物分析的三维可视化结果创新是一个企业发展不竭的动力。蔡司之所以能走过175周年,不仅仅是因其领先的技术优势,更重要的是因为蔡司秉持的创新理念。多年来,蔡司三维X射线成像产品不断在型号或功能上推陈出新,从保护用户投资出发,产品保持着可升级拓展的特性。蔡司Mineralogic 3D矿物分析产品的推出是蔡司三维X射线成像产品的又一次新的拓展,为矿物分析技术带来一个全新的维度。
  • 新品发布 | 蔡司Mineralogic 3D开启三维矿物分析新纪元
    2021年11月,蔡司正式发布Mineralogic 3D产品,为矿物分析提供全新解决方案。众所周知,蔡司三维成像产品以其独到的技术优势、稳定的设备性能被广大科研和工业用户所青睐。同时,为了保障用户的投资,蔡司三维成像产品一直秉承着可持续升级扩展的理念,为不断创新和发展提供契机。 蔡司Mineralogic 3D正是在蔡司 Xradia Context microCT基础上研发的又一款产品。该产品打破传统利用二维方式进行矿物分析的局限,提升矿物分析技术维度,从三维视觉角度评估矿物的解离情况。 在固体矿物分选过程中,为了有效富集并回收有用矿物,首先必须将矿石破碎以磨成粉末,使有用矿物和脉石之间相互解离。矿物解离度是评价矿物磨碎程度的一个重要技术指标,该参数将直接影响到选矿工艺中关键技术的设计和方案的选取。 传统的解离度计算方法通常是使用光学显微镜或电子显微镜结合能谱技术进行矿物解离度的计算。蔡司基于2D扫描电镜开发的Mineralogic Mining等产品因其先进技术在矿物分析领域已被广泛应用。为了更全面地解析矿物解离的三维全貌,蔡司研发团队基于研发三维X射线CT成像技术、矿物分析产品的丰富经验,创新研发出Mineralogic 3D产品。该产品的推出将填补三维矿物分析产品的市场空白,为用户提供更全面的矿物解离信息。 提供全面、精准的矿物解离等信息 蔡司Mineralogic 3D基于蔡司先进Context 微米CT技术,引入深度学习等软件重构方法,并开发了三维矿物分析专用软件模块。 微米CT成像结果的虚拟切片到不同矿物的分割提取的2D图片 通过蔡司Mineralogic 3D所配备的三维矿物分析软件模块的分析和运算,为用户提供包括矿物连生、解离、锁定等所需统计信息。蔡司Mineralogic 3D系统给出的矿物连生关系统计信息 以三维成像全面展示矿物空间关系通过充分发挥三维数据的优势,三维矿物分析软件可为用户提供更全面、更准确的矿物解离信息。此外,还可通过三维成像方式全面展示矿物之间的空间关系。 铜矿石粉末矿物分析的三维可视化结果 创新是一个企业发展不竭的动力,蔡司之所以能走过175周年,不仅仅是因其先进的技术优势,更重要的是因为蔡司秉持的创新理念。多年来,蔡司三维X射线成像产品不断在型号或功能上推陈出新,从保护用户投资出发,产品保持着可升级拓展的特性。如今,蔡司Mineralogic 3D矿物分析产品的推出是蔡司三维X射线成像产品的又一次新的拓展,为矿物分析技术带来一个全新的维度。
  • 美国培安公司携手Katanax——共同开创矿物元素分析前处理新时代
    Katanax公司是世界电熔融炉的创始者和领导者。公司成立于1988年,起迄今已经被分析化学界誉为应用电熔融炉进行矿物元素分析前处理的权威。Katanax公司拥有单通道、五通道、最高至六通道的全自动电熔融炉系统。 Katanax公司引以为豪的专利产品 K1 Prime全自动电熔融炉系统 及多通道 K2 Prime全自动电熔融炉系统在横跨六大洲的两千多个实验室得到广泛的应用,是最为自动化电熔融炉的领导品牌。Katanax公司的电熔融炉系统在地矿勘探、检验检疫、钢铁、水泥、陶瓷、玻璃、有色金属、耐火材料、科研机构、高等院校等各个行业均拥有广泛的成熟卓越的应用。 Katanax公司新一代PRIME系列电熔融炉,为目前世界上功能最强的自动化电熔融炉机种,其核心技术----专利的加热和温控组件与专利的3层不同特性复合陶瓷绝缘组件的完美结合,实现了最快、最安全、最纯、最均相的熔融效果。成为了新一代电熔融炉技术新标准。 Katanax PRIME K2 电熔融炉 美国培安公司(PyNN),一直致力于为国内用户提供最先进的分析仪器和最新的分析技术。产品目前主要涉及:分析化学样品处理、生命科学、过程控制、石化分析、合成化学和纯化等领域。公司拥有一批资深元素分析化学专家、微波化学技术专家,为用户提供从硬件配置到仪器安装、调试、应用及维修服务等全过程的技术支持。经验丰富的管理团队,强大的技术支持,对行业的深入了解以及良好的客户关系,奠定了培安在本地市场的优势地位。 更多详情,请联系培安公司:电话:北京:010-65528800 上海:021-51086600 成都:028-85127107 广州:020-89609288Email: sales@pynnco.com 网站:www.pynnco.com
  • Science 和 Nature 子刊连续发文!TESCAN 综合矿物分析仪助力固体地球科学前沿问题研究
    近期,北京大学地球与空间科学学院许成研究员、张立飞教授和费英伟教授联合团队合作发现来自地幔过渡带(深约400公里处)的超高压矿物和古元古代现代板块构造的岩石学证据,在地球深部物质组成和板块构造启动时限等科学问题上取得了重大突破,研究成果相继发表于权威科学期刊Science Advances(2017年)和Nature Communications(2018年)上。其中一些重要的矿物学和岩相学工作是由捷克孟德尔大学宋文磊博士和Jind?ich Kynicky博士与TESCAN总部应用部门(位于捷克布尔诺)使用TESCAN综合矿物分析仪(TIMA)合作完成。 地球内部的结构组成和板块构造运动的起始是当今固体地球科学研究最前沿、最具挑战地球内部的结构组成和板块构造运动的起始是当今固体地球科学研究最前沿、最具挑战性的关键科学问题。俗话说,上天不易,入地更难。人类对于地球内部的了解还非常有限,固体地球的半径达 6400 公里,而目前人工钻探最深仅到 12 公里。科学家只能通过出露于地表的岩石或深部岩浆携带的捕虏体来推测地球的深部物质组成。 (图片来源于网络)板块构造是地球区别于其它太阳系类地行星的主要特征,它不仅影响着地幔的组成和演化,而且还控制着地球的水圈和大气圈,对地球上生命的起源具有重大意义,然而对现今板块构造启动的时间和机制的认识仍然存在很大分歧。近期,北京大学地球与空间科学学院许成研究员、张立飞教授和费英伟教授联合团队合作发现来自地幔过渡带(深约 400 公里处)的超高压矿物和古元古代现代板块构造的岩石学证据,在地球深部物质组成和板块构造启动时限等科学问题上取得了重大突破。研究的成果相继发表于权威科学期刊 Science Advances(2017年)和Nature Communications(2018年)上。其中一些重要的矿物学和岩相学工作都是使用TESCAN综合矿物分析仪(TIMA)完成,文中也对TIMA分析方法进行了具体解读。 △ 研究成果发表在 Science Advances (2017年) △ 研究成果发表在 Nature Communications (2018年)许成团队首次在我国华北克拉通中北部的内蒙古丰镇和河北怀安一带的幔源火成碳酸岩内发现了极少量的厘米级榴辉岩捕虏体(许成等,2018)。榴辉岩(由俯冲板块在深俯冲过程中遭受超高压变质作用形成)主要由绿辉石和石榴石组成,其次为蓝晶石、石英、帘石、多硅白云母和角闪石等。通过各种矿物温压计和 THERMOCALC 程序计算获得其峰期矿物组合石榴石+绿辉石+蓝晶石位于 2.5-2.8 GPa和 650-670℃ 的稳定范围,对应 250 (±15)℃ GPa-1 的低温古俯冲带地热梯度。 △ 图 1:TIMA 解离分析碳酸岩内榴辉岩捕虏体及其矿物组成(修改自许成等,2018)石榴石内独居石 U-Pb 定年确定其变质峰期年龄为 18.4 亿年,这是迄今为止记录的最“冷”的古元古代俯冲带中低温高压变质作用。“冷”的深俯冲作用很可能在古元古代非常普遍,但全球的低温记录很容易被后来陆内碰撞所产生的高温变质作用覆盖。板块构造何时启动一直存在争论,其主要原因在于缺少岩石学证据。该发现提供了直接的岩石学证据表明古元古代存在现代板块深俯冲。这些碳酸岩的地球化学特征显示其地幔源区含有俯冲的地壳物质,进一步表明地球早期已存在地壳物质深俯冲进入地幔,从而导致地幔深部碳循环。此外,科研团队还在这些榴辉岩的石榴石内发现了超硅石榴石(超高压矿物,主要在深源金刚石或者陨石冲击坑中有零星发现)包体(许成等,2017),分析显示该矿物具有高的三价铁 Fe3+(Fe3+/全Fe~0.87),远高于目前金刚石内发现的超硅石榴石(Fe3+/全Fe0.4)。 △ 图 2:TIMA拍摄的榴辉岩捕虏体中的超硅石榴石(Maj):图 (A) 为石榴石(Grt-II)中超硅石榴石包体的背散射图;图 (B) 显示超硅石榴石包体的铁和铝含量明显高于赋存矿物石榴石(引自许成等,2017) 高温高压合成实验标定其形成压力为14GPa,起源于地幔过渡带(400公里)。该发现为碳酸岩岩浆起源于地幔过渡带提供了直接的矿物学证据,同时异常富三价 Fe 超硅石榴石说明地幔过渡带存在局部富氧成分,这与俯冲地壳物质相关。这一发现对人们认识深部地幔的物质组成和演化具有非常重要的意义。 上述成果中 TIMA 分析工作(图1和图2)是由捷克孟德尔大学的宋文磊博士与 Jind?ich Kynicky 博士和 TESCAN 扫描电镜公司总部(捷克布尔诺)TIMA 应用部门合作完成。由于捕虏体结构复杂、矿物类型多样、颗粒繁多且大小不等(毫米至微米级),有时与寄主岩石和矿物在结构和成分上差别并不显著,因而普通光学显微镜、扫描电镜、激光拉曼和电子探针等分析仪器对于寻找和识别这些包含在捕虏体中且非常稀少的来自地球深部的(高压)矿物效果并不明显,研究过程相当耗时且仅限于对局部的观察,极易遗漏重要信息。全球著名扫描电镜公司 TESCAN 的综合矿物分析仪(TIMA,图4)可以很好的解决以上问题。该仪器是利用扫描电镜的岩石矿物自动定量化分析系统,具有将电镜和能谱高度集成的独特技术,能进行极高分辨率的 BSE 与 EDX 快速全谱成像和大范围面扫描自动拼接功能,可以完成对整个样品的快速、准确的多元素面扫描;其配备的矿物处理专业软件可以辅助分析扫描结果,实现各种矿物相的快速鉴定、分布模式、含量测算以及自定义矿物寻找功能,避免相似结构和成分的分析误差,揭示样品的整体形态、矿物含量、结构构造和矿物共生组合特征。对于以上研究样品量很少的榴辉岩,通过其各矿物含量估算的有效全岩成分将提高变质岩视剖面图温压计的可靠性,同时还可以查明矿物相内部和不同矿物相之间的显微结构关系以及对含量很少(如用于准确定年的锆石和独居石)或未知矿物的辨别,从而获取捕虏体的起源和演化的关键信息。 △ 图 4:TESCAN 综合矿物分析仪(TIMA) 上述科研成果表明,固体地球科学的研究越来越侧重于地质样品的微观结构、精细矿物学和微区原位分析测试。TIMA 对矿物的结构分析和定量解析达到微米的尺度,相对于传统光学显微镜和扫描电镜具有非常大的优势。TIMA 可以对岩芯、岩屑、岩石、矿石、精矿、尾矿、浸出渣或冶炼产品等进行快速定量矿物分析,能有效识别岩石类型,测量矿物种类和分布、颗粒大小、解离或锁定各种参数。此外,还提供亮相搜索模块,可以快速准确鉴定出铂族金属、金银矿和稀土元素。TIMA 已广泛应用于地质、石油、矿业和冶金等领域。目前,北京大学和中南大学今年已经引进了 TESCAN TIMA 综合矿物分析仪,目前设备正在安装调试中,期待 TIMA 用户做出更多重要的研究成果!
  • 中国地质大学开发同时测定嫦娥五号月壤粒度和矿物组成的新方法
    月壤的粒度和矿物组成对于解释轨道遥感光谱数据和理解月球岩浆活动和空间风化过程具有重要意义。自20世纪70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、形貌等方面的信息。近日,《中国科学:地球科学》中、英文版同时在线发表了中国地质大学(武汉)佘振兵和汪在聪教授团队对嫦娥5号月壤粒度和矿物组成的研究成果,第一作者为博士生曹克楠。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消耗量同时测定颗粒样品粒度和矿物组成的新方法,并成功运用于嫦娥5号月壤样品的研究(图1)。图1 用拉曼光谱自动微颗粒分析技术同时测定月壤粒度和矿物组成的流程研究人员将约30μg的嫦娥5号样品分散于镀铝载玻片上(图1a),然后用用50倍物镜在暗场反射光模式下对月壤颗粒进行大面积图像拼接和景深合成,根据获得图像中不同位置的亮度来自动识别颗粒并重建颗粒分布图(图1b)。获得了粒度信息后,选择其中1~45μm的月壤颗粒进行自动拉曼分析获得高信噪比的光谱(图1c),并通过团队自建的月壤矿物光谱数据库对颗粒进行自动识别,获得每一种矿物相的粒度和体积等信息(图1d, 图2),计算得出矿物模式丰度。图2 对6mm×3mm范围内7307个月壤颗粒矿物组成和分布的重建结果不同颜色代表不同的矿物对24881个颗粒的分析结果显示,嫦娥5号月壤平均粒度为3.5μm,并且呈单峰式分布(图3a),表明其具有较高的成熟度。尽管大多数颗粒的粒径很少(6μm),但大于8μm的颗粒占总体积的90%以上(图3b)。图3 嫦娥5号月壤粒度分布特征在对嫦娥5号月壤的矿物模式丰度进行研究后,研究人员发现在1~45μm粒度范围内的矿物组成为:辉石(39.4%)、斜长石(37.5%)、橄榄石(9.8%)、铁钛氧化物(1.9%)、玻璃(8.3%)等(图4a),该结果与前人通过x-射线粉晶衍射分析所得出的结果基本一致。此外,还发现随着粒度变小,月壤中的橄榄石和辉石含量逐渐减少,而斜长石含量增加:粒径在20~45μm之间的月壤样品中辉石含量最高(49%), 其次是斜长石(32%)、橄榄石(11%)和玻璃(8%),而铁钛氧化物、磷酸盐和硅质矿物则未出现;随着粒度的减少,斜长石的丰度逐渐增加, 而辉石和橄榄石的丰度显著下降(图4b-4c)。这种趋势在阿波罗样品中也普遍存在(图4d),可能是在空间风化过程中(如微陨石撞击),斜长石比镁铁质矿物更容易破碎所导致的。图4 嫦娥5号月壤的矿物组成((a)~(c))及其与阿波罗月壤对比(d)该研究还识别出了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5号月壤中可能含有极少量来自于月球高地的物质。上述成果为解译嫦娥5号着陆的风暴洋北部地区光谱遥感数据提供了地面真值参考,为理解月球该区域深部和表面演化历史提供了新的视角。该方法优点在于:(1)每次仅需约30μg样品,在获取多维度信息的同时将样品损耗降到了最低,并且样品制备流程简单,极大地降低了该环节可能带来的样品污染问题;(2) 可以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,有助于发现稀有的矿物相;(3) 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技术支撑。致谢 该研究使用的样品由中国科学院国家天文台提供,分析测试在中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室完成,所采用的仪器为WITec α300R型共聚焦拉曼光谱和ParticleScout(v5.3.14.106)自动微颗粒分析系统。研究得到了国家航天局民用航天技术预研究项目(D020205)、国家自然科学基金项目(42172337)和生物地质与环境地质国家重点实验室项目(GBL12101)的支持。
  • 2021中国矿物加工大会(CMPC) 第二轮通知
    各有关单位:为深入贯彻落实“十四五”规划,探讨我国矿物加工技术发展中的新趋势,交流新发展理念背景下我国矿物加工科学研究中的新成果,分享矿物加工技术发展的新进展,进一步推动我国矿物加工专业的科学、可持续发展,助力我国资源领域“碳达峰”、“碳中和”目标的实现,矿冶科技集团有限公司、有研科技集团有限公司、北京科技大学、中国矿业大学(北京)、中国矿物加工大会理事会定于2021年10月15-17日在北京市主办“2021中国矿物加工大会(CMPC)”。本届会议的主题是:绿色、智能、共享、创新。旨在探讨新形势下矿物加工科学技术的绿色智能发展,推动矿物加工领域的技术创新。会议专题涵盖选矿理论与技术、选矿装备及智能化、矿冶环保、城市矿山、工艺矿物学与分析检测、矿物材料等技术领域的基础和应用研究;会议内容包括大会特邀报告、分会场邀请报告、口头报告、墙报展示和专题学术论坛等,还将组织与矿物加工有关的知名厂商作相关产品展示与技术交流。会议期间学术委员会将颁发“2021中国矿物加工优秀青年论文奖”。大会将邀请院士、专家、学者就我国矿物加工基础和应用研究方面的前沿问题进行研讨与交流,提出发展建议和重点研究方向,推动中国矿物加工科学与技术的自主创新。欢迎相关高等院校、研究设计院所、矿业企业、设备制造厂家等科学研究和工程技术人员积极参会;欢迎各大企业和厂商踊跃参加并提供支持。现将有关事项通知如下:一、会议主题绿色、智能、共享、创新二、会议时间、地点时间:2021年10月15-17日,其中15日报到,16-17日交流。地点:北京雁栖湖国际会展中心(地址:北京市怀柔区雁栖湖西路16号)。三、组织机构1、指导单位中国矿业联合会中国有色金属学会中国煤炭学会2、主办单位矿冶科技集团有限公司有研科技集团有限公司北京科技大学中国矿业大学(北京)中国矿物加工大会理事会3、承办单位中国矿业联合会选矿委员会中国有色金属学会选矿学术委员会矿冶科技集团有限公司选矿研究设计所矿冶科技集团有限公司信息研究中心北京科技大学土木与资源工程学院中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院有研资源环境技术研究院(北京)有限公司矿物加工科学与技术国家重点实验室中低品位磷矿及其共伴生资源高效利用国家重点实验室矿冶过程自动控制技术国家重点实验室矿冶过程自动控制技术北京市重点实验室中国-南非矿产资源可持续开发利用“一带一路”联合实验室金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室生物冶金国家工程实验室国家有色金属及电子材料分析测试中心北方中冶(北京)工程咨询有限公司4、协办单位江西耐普集团有限公司山东华特磁电科技股份有限公司威海海王旋流器有限公司沈阳隆基电磁科技股份有限公司5、支持单位(排名不分先后)中南大学、东北大学、中国矿业大学、昆明理工大学、郑州大学、贵州大学、广西大学、武汉科技大学、武汉理工大学、武汉工程大学、中国地质大学(北京)、江西理工大学、太原理工大学、西南科技大学、山东科技大学、辽宁科技大学、华北理工大学、西安科技大学、西安建筑科技大学、长安大学、安徽工业大学、安徽理工大学、河南理工大学、山东理工大学、黑龙江科技大学、桂林理工大学、辽宁工程技术大学、内蒙古科技大学、沈阳理工大学、赣南科技学院、广东省科学院、长沙矿冶研究院有限责任公司、中国瑞林工程技术股份有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、湖南有色金属研究院、昆明冶金研究院、中国地质调查局郑州矿产综合利用研究所、中国地质调查局成都矿产综合利用研究所、中国五矿集团有限公司、中国铝业集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、中国黄金集团有限公司、山东黄金集团有限公司、江西铜业集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、金川集团有限公司、瓮福(集团)有限责任公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、西部矿业集团有限公司、中金岭南有色金属股份有限公司、广西华锡集团股份有限公司、陕西有色金属控股集团有限责任公司、中国煤炭科工集团有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司、晋能控股集团有限公司、山东能源集团有限公司、中国有色金属学会钒资源清洁利用专业委员会、中国硅酸盐学会矿物材料分会、有色金属产业技术创新联盟6、支持媒体(排名不分先后)《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》《International Journal of Minerals Metallurgy and Materials》《Rare Metals》《International Journal of Mining Science and Technology》《国家能源报》《中国矿业报》《中国有色金属报》《中国冶金报》《中国黄金报》《中国环境报》《中国有色金属学报》《工程科学学报》《矿业科学学报》《材料与冶金学报》《稀土学报》《稀有金属》《有色金属(选矿部分)》《有色金属工程》《矿冶》《金属矿山》《矿冶工程》《矿产保护与利用》《非金属矿》《黄金》《选煤技术》《煤炭加工与综合利用》《洁净煤技术》《矿库网》《黄金科学技术》矿库网 《黄金科学技术》 世界金属导报、上海有色网 洲际矿山 冶金技术网 冶金邦 仪器信息网 矿道网 矿权资源网 中国粉体网四、会议组织高级顾问:王淀佐、陈清如、余永富、刘炯天、邱冠周、桂卫华、黄小卫、邵安林、柴立元、余艾冰、徐政和、宋少先会议主席:孙传尧、韩龙执行主席:夏晓鸥执行副主席:车小奎、孙春宝、刘文礼1、学术委员会主 任:夏晓鸥副主任:胡岳华、车小奎、孙春宝、刘文礼、邱显扬、沈政昌、张一敏、赵跃民、邱廷省、马少健、李茂林、池汝安、倪 文、韩跃新、孙 伟、童 雄、吴熙群、陈代雄、董宪姝委 员(按姓氏笔画为序):卜显忠、马永宁、马志军、马 骁、马鹏程、邓朝安、牛福生、王书礼、王兆连、王周和、王 勇、王毓华、王德煜、文书明、尹文新、代淑娟、付 峰、冯安生、印万忠、吕一波、吕宪俊、刘亚川、刘有智、刘江浩、刘晓明、任瑞晨、孙忠梅、孙炳泉、朱金波、陈典助、陈建华、陈炳炎、陈 健、陈 雯、何东升、何发钰、何建璋、何桂春、李跃林、吴启明、吴彩斌、肖仪武、肖春桥、杨华明、杨绍斌、杨海龙、余军霞、张冬松、张传祥、张海军、张琰图、张 覃、范志鸿、罗仙平、尚衍波、岳铁兵、周连碧、郑水林、郑 伦、郑 晔、郝 兵、胡明振、姚 俊、钟 宏、柴垣民、陶东平、徐志高、徐志强、曹亦俊、黄万抚、韩秀丽、程新朝、覃文庆、温建康、谢广元、谢甲文、谢 杰、简 胜、雷存友、管建红、缪建成、熊 英2、会议组委会秘 书 长:朱阳戈副秘书长:曾 红、卢烁十、王卫东、李正要、武 彪、魏国生会务秘书:宋振国、张行荣、章连香、刘水红、汪东芳、寇 珏、张瑞洋、李根壮、徐宏祥、孙志明、邓久帅、尚 鹤、赵福刚、陈 斌、王丽红、周 欣、文雪玉、赵 丽、邢志斌、许 飞、邹时运、王辉辉、唐福新五、大会日程安排2021年5月15日 第一轮(征文)通知2021年7月30日 第二轮通知2021年8月31日 论文中英文摘要截止2021年9月15日 论文全文提交截止2021年9月20日 第三轮通知六、会议专题分会场分会场主题召集人1破碎、磨矿与分级赵跃民、杨松荣、孙春宝、吴彩斌、潘永泰、肖庆飞2浮选理论与界面化学罗仙平、张覃、孙伟、刘文礼、文书明、陶东平、陈建华、张海军3浮选工艺与药剂邱显扬、车小奎、钟宏、吴熙群、陈代雄、童雄、何桂春、印万忠4物理分选(重、磁、电)李茂林、魏德洲、熊大和、刘永振、王化军、袁致涛、刘旌5选冶联合与化学选矿张一敏、姜涛、邱廷省、池汝安、韩跃新、陈雯、温建康6选矿装备与智能化沈政昌、周俊武、曹亦俊、杨任新、杨义红、王卫东7固废资源综合利用与环境保护郭学益、倪文、何发钰、周连碧、吕宪俊、申士富、包申旭8工艺矿物学与分析检测肖仪武、李华昌、刘英、梁冬云、韩秀丽9非金属矿物加工与矿物材料董发勤、马少健、冯安生、郑水林、杨华明、吕国诚、张传祥10固液分离与尾矿工程董宪姝、闵凡飞、寇珏、周兴龙、周汉民七、会议论文及评奖1、会议将征集论文(含摘要、全文),并出版论文中英文摘要集。投稿论文选题应围绕本次会议主题。论文(摘要)撰写要求见附件。2、已公开发表过的优秀论文,本次会议只收录摘要;未公开发表过的优秀论文,组委会将择优推荐至《中国有色金属学报》《工程科学学报》《矿业科学学报》《稀土学报》《稀有金属》《有色金属(选矿部分)》《有色金属工程》《矿冶》《金属矿山》《矿冶工程》《非金属矿》《选煤技术》等相关期刊优先发表,论文格式要求请参照各期刊投稿要求;录用论文产生的费用按期刊编辑部标准收取。3、论文(摘要)请发送至:ysgc@china-mcc.com;邮件名称请按如下格式注明:CMPC2021+分会场数字+第一作者姓名+单位+职务+电话+已(未)发表。4、大会奖励委员会评选出最优秀的20篇青年论文,授予“2021中国矿物加工大会青年优秀论文奖”,不分等级,并颁发证书和奖金。特别指出,候选人为论文的最重要贡献者(一般为第一作者或通信作者),在参会当天不满35周岁。5、本次会议以学术成果、论文、口头交流及墙报为主,大会分为特邀报告与分会报告(主题邀请报告30分钟、一般报告15-20分钟),并设有提问与讨论环节。八、关于会议说明及其它1、本次会议委托承办单位负责全面组织、酒店协调、费用收取、发票开具等会务工作。会议收取正式代表会务费2000元/人,在校全日制学生1200元/人,该注册费包括会务、论文审稿、摘要集出版、专家演讲资料费、餐费、场地费等。2、食宿安排:会议统一安排用餐;由于会议期间参会人员较多,组委会推荐协议酒店以供参考,参会代表自行选择预定酒店(具体酒店信息见第三轮通知);现场临时注册的无法保证住宿,需自行解决住宿,敬请谅解!九、会务费账户信息开户行:中国建设银行北京右安门支行 户 名:北方中冶(北京)工程咨询有限公司 账 号:1100 1071 6000 5300 3870十、组委会联系人1、朱阳戈 矿冶科技集团有限公司电话:18701689731 邮箱:zhuyangge@bgrimm.com2、卢烁十 矿冶科技集团有限公司电话:13466708714 邮箱:lushuoshi@bgrimm.com3、李根壮 北京科技大学电话:18613869640 邮箱:ligenzhuang@ustb.edu.cn4、孙志明 中国矿业大学(北京)电话:13466774499 邮箱:zhimingsun@cumtb.edu.cn5、尚 鹤 有研科技集团有限公司电话:15210903181 邮箱:shanghe@grinm.com6、许 飞 北方中冶(北京)工程咨询有限公司电话:13811291451 邮箱:1947972025@qq.com
  • 我国科学家发现嫦娥五号月壤矿物中存在高含量的水
    遥感探测发现月表普遍存在水(OH/H₂O),然而由于缺乏直接的样品分析证据,月表水的成因和分布一直存在争议。=r' q矿物水含量和氢同位素比值近日,中国科学院地球化学研究所科研团队针对嫦娥五号月壤样品开展了研究,通过红外光谱和纳米离子探针分析,发现嫦娥五号矿物表层中存在大量的太阳风成因水,估算出太阳风质子注入为嫦娥五号月壤贡献的水含量至少为170ppm。嫦娥五号矿物表层显微结构的TEM图结合透射电镜与能谱分析,揭示了太阳风成因水的形成和保存主要受矿物的暴露时间、晶体结构和成分等影响。该研究证实了月表矿物是水的重要“储库”,为月表中纬度地区水的分布提供了重要参考。这一成果日前在国际学术期刊《自然通讯》发表。
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