方解石

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方解石相关的厂商

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    北京美嘉图科技有限公司是一家从事进出口贸易、研发、进口仪器代理的综合型企业。主要从事有外贸进出口业务;进口产品代理,像生物及工业显微镜、stage冷热台、CL阴极发光仪、Microdrilling微区取样仪、X-ray能谱等实验测试仪器;仪器的研发方面主要包含产品设计、生产、销售即投入市场; 现经营的国外仪器有: 显微镜及成像系统、高温显微热台、显微镜电动平台、以及阴极发光、活体荧光代理销售并负责售后服务的公司,现代理高温显微镜热台是美国INSTEC公司生产、设计的专业做冷热台企业,产品有冷热平台、高温晶园夹盘、冷热板、配件、LCD测试仪器 、液晶盒 、显微镜摄像系统、显微镜附件、信号波形发电器几大系列产品。 阴极发光显微镜技术是在普通显微镜技术基础上发展起来用于研究岩石矿物组分特征的一种快速简便的分析手段。该方法在快速准确判别石英碎屑的成因和方解石胶结物的生长组构、鉴定自生长石和自生石英以及描述胶结过程等方面得到了广泛的应用。通过对砂岩的阴极射线致发光的观察和研究,可以深入了解砂岩的原始孔隙度和渗透率,并且获得一系列有关蚀源区地质体的组成、产状、成因的信息。 微区取样仪是为地质、石油用户服务的专业仪器,主要用于岩石、矿物微区打孔取样,此仪器我公司现有5种型号规格,主要有阴极发光仪辅助微区取样系统、多功能微区取样仪、烃包裹体微区取样仪、简易微区取样仪、微样取样器。可根据具体实验需要选择不同型号的取样仪器。 AMPTEK便携式能谱仪特别适合野外找矿、能量谱线探测、定性及办定量分析使用。AMPTEK的产品广泛应用于人造卫星、X射线和伽玛射线的探测、实验室、分析仪以及工业上的便携式检测仪器。主要产品有便携式NaI γ射线探测系统-GAMMA-RAD、X射线及伽玛射线探测器如XR-100CR系列、XR-100SDD系列、XR-100CdTe系列及MCA8000A多道分析器等产品; LUDL电动平台可用于倒置、正置、体式显微镜用XYZ电动平台,应用比较广泛,适合长时间三维控制操作,以及Time-lapse时间序列拍摄等等。 日本成茂显微操作系统及日本东海希多显微培养装置是为转基因、显微注射以及培养而准备的仪器。 详细请见公司网站:www.megatoo.com

方解石相关的仪器

  • M4 TORNADOPLUS - 微区X射线荧光成像的新纪元M4 TORNADO微区X射线荧光成像光谱仪PLUS能够检测出C(6)-Am(95)间元素的微区X射线荧光成像光谱仪。作为微区X射线荧光成像光谱仪M4TORNADO系列的新产品,M4 TORNADOPLUS又增添了功能,例如孔径管理系统,高通量脉冲处理器以及快速灵活更换的样品台。更轻、更快、更深M4 TORNADOPLUS采用轻元素窗口的大面积硅漂移探测器(SDD)实现对轻元素碳的检测,高通量脉冲采样,BRUKER孔径管理系统(AMS)可以获取大景深,对表面不平整样品分析具有优势。轻元素检测M4 TORNADOPLUS能够检测分析轻质元素碳的微区X射线荧光成像光谱仪,具备两个具有轻元素窗口的大面积硅漂移探测器和一个优化的Rh靶X射线光管。与普通微区X射线荧光成像光谱仪不同,M4 TORNADOPLUS在不影响较高能量范围内元素灵敏度的前提下,还可以检测原子数小于11的元素(Z<11),例如氟(F)、氧(O)、氮(N)和碳(C)。随着功能性的增强,M4 TORNADOPLUS应用也正在开发和拓展中,例如地质学、矿物学、生物学、聚合物研究或半导体行业等方向。应用实例-萤石和方解石的区分萤石(CaF2)和方解石(CaCO3)都是以钙为主要成分的矿物。它们的区别在于分别存在轻质元素氟(F),氧(O),碳(C);由于普通微区X射线荧光成像光谱仪检测不到Z<11(Na)的元素,无法区分这两种矿物,所以萤石和方解石的光谱图上都只会显示Ca元素谱线。利用轻元素探测器,M4 TORNADOPLUS可以检测氟(F)、氧(O)和碳(C),从而鉴别这两种矿物。图:鉴别萤石与方解石 左:方解石(红)和萤石(蓝)的元素分布图;图像尺寸:20×12mm2;扫描分辨率:800×460pixels 右:萤石(蓝)和方解石(红)的轻质元素光谱图。应用实例-电路板由于AMS的场深度深,如图所示电路板的X射线图像获得更多的细节。此外,由于激发X射线光子的入口和出口角度减小,光束能量依赖性变得不那么明显。图:具备AMS与不具备AMS的电路板元素分布图左图: 标准多导毛细管聚焦在电路板上,元件的高点失焦,显得模糊。右图: AMS系统加载下图像显示高景深,组件聚焦在更大的景深范围内。
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  • TRACER 5g科研手持XRF光谱仪采用了一个带有1μm石墨烯窗口的新探测器,石墨烯窗口取代了传统的8μm铍窗口,这个开创性的窗口是石墨烯的商业用途之一,石墨烯是一种由六角形晶格排列的碳原子原子层组成的先进材料。虽然石墨烯非常薄,但其的结构使其非常坚固。石墨烯窗口在整个能谱范围内具有更高的X射线透射率,并可以显著轻元素的灵敏度: 钠(Na)1的灵敏度为3倍 镁(Mg)1的灵敏度为2倍 含He2的Na检测限为300 ppm 含He2的Mg的检测限为100 ppm 检测氟(F)这种改进的轻元素检测性能,使便携式XRF实现了对地质样品的化学地层学和定量表征得检测。更低的检测限将增强碳酸盐和蒸发物的测量,针对采矿,石油以及天然气的应用。 例如,改进的Mg检测限将使手持式XRF能够区分碳酸盐中的方解石,高镁方解石和白云石。检测氟(F)的应用举例 例:以杭嘉湖平原13个地区的耕层土壤(0~20cm)中氟元素为研究对象,利用地统计与GIS技术相结合的方法研究了该地区土壤中氟的空间分布特征.结果表明,全氟具有较高的空间相关性,说明受母质、地形、土壤类型等自然的结构性因素影响较大 水溶态氟、交换态氟具有中等的空间相关性,说明施肥、管理水平等随机因素引起的空间变异起很大作用.表明土壤氟元素的3种形态与土壤母质、pH值、有机质、土壤质地等含量关系密切 全氟含量集中在200~300mg/kg 水溶态氟含量集中在0.5~1.0mg/kg 交换态氟含量集中在2.0~4.0mg/kg.全氟、水溶态氟、交换态氟的空间分布均表现为中、东部比西部高。 TRACER 5G技术优势1、使用手持XRF光谱仪TRACER5g能够在土壤中进行测量,检测元素范围更加广泛,检测结果更加。2、TRACER5g是先进的实验室EDXRF分析仪器,是手持式配置中,元素分析的设备。3、TRACER5g既可分析像钠一样轻的元素,也可分析到铀这样重的元素,为科学家提供强大的研究工具。
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  • BTX III X射线衍射(XRD)分析仪是一款机身小巧的台式分析仪,可以快速为用户提供矿物主要成分和次要成分的可靠的定量性矿物学信息。BTX III分析仪配备有一个独特小巧的样品托盘,可以替代传统的台式XRD仪器,而且重量很轻,几乎无需维护。奥林巴斯物相分析仪,可检测矿石,药品,石油等行业,详询私聊。BTX III仪器可以为各种应用快速完成矿物识别,其中包括以下应用:矿物与矿石富铁矿石:分析富含铁的矿石,即使在某些矿物相完全不存在的情况下。石英赤铁矿针铁矿磁铁矿碳酸钾:分析碳酸钾,以对某些辨别出的矿物进行晶相识别和半定量分析,其中包括以下矿物:钾盐岩盐无水钾镁矾钾镁矾石灰石和水泥:轻松地对混有石灰石的普通矿物进行定量性XRD分析。在采石场中的矿石含有不同含量的白云石时,使用这款分析仪可以快速确定白云石含量范围在0.5%到9%的矿石,误差仅为0.02%。α-石英石棉矿石方解石白云石煤中的方解石:对方解石(CaCO3)进行定量分析,方解石是一种会降低燃煤电厂中原材料燃料的燃烧效率的矿物,对方解石的辨别可以提高燃烧效率,并减少碳排放量。用于岩石和煤渣样品研究的XRD分析,用于测井、水平钻井和地质导向的XRD分析。石油和天然气测井/泥浆录井:对油田的页岩岩屑进行矿物识别和定量,以在地质导向和水平钻井的现场迅速获得反馈。简化了对特定矿物层进行“追踪矿脉走向”的工作。• 硅酸盐• 碳酸盐• 粘土• 黄铁矿管线:对能量敏感的探测器可以优化峰背底,以辨别和定量管线中的腐蚀材料。还可以同时进行XRF测量,以快速辨别材料的元素成分。• 方铁体(FeO)、赤铁矿(Fe2O3)、针铁矿(FeO(OH))、黄铁矿(FeS2)• 方解石(CaCO3)、文石(CaCO3)尾矿:可以方便地对尾矿进行重新分析,以判断工厂的操作性能,或者对以往的项目进行评价。制药• 快速辨别不合格药品。• 对药品的制剂和前体进行快速无损的指印分析。• 对药物中的活性和非活性的外来成分或替代成分的存在状况及含量进行检测。• 快速XRD分析有助于确保病人的安全并保护合法制药商的品牌。• 用于制药业的矿物辨别
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方解石相关的资讯

  • 等离子体质谱仪灵敏度提高 研究建立激光方解石U-Pb定年技术
    方解石可以在多种地质环境中形成。方解石U-Pb年代学在诸多地学领域具有较大应用前景,如古气候、沉积学、成岩作用、断裂时代、成矿过程以及油气运移等方面。   早期方解石U-Pb定年主要基于同位素稀释法(ID),然后采用热电离质谱(TIMS)或多接收电感耦合等离子体质谱(MC-ICP-MS)进行测定。然而,这种分析方法耗时长,成功率低,需要样品溶解以及U和Pb的化学分离;其空间分辨率差,不适合用于具有环带变化的样品,因此未得到广泛应用。   自2014年激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)首次应用于化石中方解石胶结物U-Pb定年以来,该技术在解决一系列关键地质问题中得到广泛应用。与ID-TIMS相比,LA-ICP-MS具有空间分辨率高、分析速度快等优点,能快速测得样品的U-Pb比值。但方解石U含量普遍较低(5mg g-1),对仪器灵敏度具有挑战。采用高灵敏度扇形磁场电感耦合等离子体质谱仪(SF-ICP-MS)比四极杆电感耦合等离子体质谱仪(Q-ICP-MS)更具优势。   基于此,中国科学院地质与地球物理研究所多接收-电感耦合等离子体质谱实验室高级工程师吴石头和正高级工程师杨岳衡及合作者,通过系统优化Element XR SF-ICP-MS接口锥组、辅助氮气、铂电极圈等参数,将其灵敏度提高了5-10倍(图1),比国际上已报道的同类型仪器灵敏度高2-4倍。   基于此,研究建立了LA-SF-ICP-MS方解石U-Pb定年技术。采用国际标准物质Duff Brown Tank、JT和ASH-15对方法的分析精度和准确度进行了验证(图2)。通过改善的灵敏度,空间分辨率达到85-110微米,可以对大多数方解石进行U-Pb定年。研究还进一步证明,基于LA-ICP-MS二维元素成像技术选取样品定年区域可提高方解石U-Pb定年的成功率。   副研究员兰中伍及其合作者将该技术应用于埃迪卡拉纪盖帽碳酸盐岩上。Marinoan冰川杂砾岩和其上部的盖帽碳酸盐岩是支持雪球地球假说(snowball Earth)直接的岩石学证据,该岩石组合指示了古气候由冷到暖的变化,是多学科领域关注的前沿和焦点。前人从这套盖帽碳酸盐岩内陆续开展了沉积学、地层学、地球化学和地球生物学等方面的工作,但其复杂的沉积结构和异常低的δ13Ccarb值(–45‰)使得科学家对其成因较难做出合理解释。   了解方解石的形成机制和共生矿物形成的先后顺序有助于了解其和雪球地球假说之间的关系,并对地球化学数据做出合理解释。研究人员对宜昌三峡地区九龙湾剖面的Marinoan盖帽白云岩开展了激光剥蚀电感耦合等离子质谱(LA-ICP-MS)U-Pb同位素和REE分析。岩相学观察表明早期白云石孔洞和裂隙被晚期方解石脉/方解石单颗粒/黄铁矿/铁氧化物所充填,然后被石英胶结物所包裹(图3)。   通过对方解石进行U-Pb定年,在Tera-Wasserburg图解中得到了636.5 ± 7.4 Ma 下交点年龄(图4)。传递衰变常数和标样误差之后,年龄误差为17.8 Ma。因此,采样层位的沉积时代为636.5 ± 7.4/17.8 Ma。该年龄和前人从盖帽白云岩内白云石中测得的U-Pb年龄629.3 ± 16.7/22.9 Ma以及火山灰锆石U-Pb年龄635.23 ± 0.57 Ma在误差范围内相一致。新的年龄数据表明方解石在埃迪卡拉纪早期形成,不可能在埃迪卡拉纪晚期或者寒武纪热液活动中形成。   方解石REE组成总体上表现出La,Y和Gd正异常(δGd=1.1-1.96),高Y/Ho比值(大多数44)(图5)。Eu以正异常为主(δEu=1.02-1.38),少量表现出负异常(δEu=0.79-0.96)。高Y/Ho比值为海水沉积的特征,Eu正异常说明有热液活动的影响。从REE配分型式上可以看出有些方解石可能是从海水中形成的。这种情况下,甲烷的厌氧氧化(AOM)形成了方解石、黄铁矿、硫酸钡、铁氧化物,以及盖帽白云岩中的负δ13Ccarb值。负δ13Ccarb方解石和盖帽白云岩近于同期形成,甲烷水合物去稳导致甲烷泄露到大气中,引发冰川融化。有些方解石可能是在埃迪卡拉纪早期(ca. 632 Ma)热液活动中形成的。   研究成果发表于Science China Earth Sciences和Geological Magazine。研究工作得到国家重点研发项目、国家自然科学基金、岩石圈演化国家重点实验室开放基金、古生物学与地层学国家重点实验室开放基金,以及地质过程与矿产资源国家重点实验室开放基金的共同资助。 图1.三种锥组合(S + H、Jet + H和Jet + X)在不引入N2和引入少量N2条件下206Pb和238U的信号强度图2.ASH-15的下交点年龄和U含量结果图,其中下交点年龄结果以Tera-Wasserburg图表示;U含量变化以相对概率的形式表示。蓝色虚线为固定上交点207Pb/206Pb为0.832的等时线;黑色实线为未固定上交点的等时线。在不同时间内,共进行了2次独立分析图3.三峡地区九龙湾剖面陡山沱组底部葡萄状白云岩内矿物共生组合(BSE图像)。多种形态的方解石胶结物和黄铁矿充填在等厚状白云石内部的孔洞和裂隙内,后期被石英胶结物所包裹图4.方解石Tera-Wasserburg谐和图。回归线的上交点代表普通铅组成,下交点代表样品的年龄图5.葡萄状白云岩内方解石的REE配分型式
  • 化学所“超高分辨率荧光显微镜”获得方解石中超高分辨率蛋白图像
    近日,记者从中科院化学所获悉,该所胶体、界面与化学热力学重点实验室李峻柏课题组利用其开发的“超高分辨率荧光显微镜”,观测到生物矿化过程中参与结晶的蛋白质分布信息。论文在《德国应用化学》上刊发。  “超高分辨率荧光显微镜”可以超越远场光学显微镜的分辨率极限,直接检测到几十纳米的精细结构。而与能达到相同或更高分辨率的X光显微镜、各类电子显微镜及原子力显微镜相比,超高分辨荧光成像能在常温常压和基本不损伤生物样本活性的条件下,获得其纳米尺度的图像信息。  研究人员介绍,“超高分辨率荧光显微镜”又称为随机光学重建显微镜(STORM),可达到或好于50纳米分辨率。在前期研究中,李峻柏课题组在超高分辨图像采集和数据分析方面发展了实时单分子定位的程序包SNSMIL,该程序包可广泛应用于高背景成像的数据分析。  他们利用STORM观测到方解石中生物矿化过程中参与结晶的蛋白质分布信息,为研究蛋白质诱导生物矿化的机理提供了数据。
  • 布鲁克发布超轻元素微区X射线荧光成像光谱仪 M4 TORNADO PLUS新品
    微区X射线荧光光谱仪,M4 TORNADO PLUS,X射线荧光成像光谱仪,微区XRFM4 TORNADOPLUS - 微区X射线荧光成像的新纪元M4 TORNADOPLUS是世界上第yi台能够检测出C(6)-Am(95)间全部元素的微区X射线荧光成像光谱仪。作为微区X射线荧光成像光谱仪M4TORNADO系列的zui新产品,M4 TORNADOPLUS又增添了独特的功能,例如创新性的孔径管理系统,高通量脉冲处理器以及快速灵活更换的样品台。更轻、更快、更深M4 TORNADOPLUS采用超轻元素窗口的大面积硅漂移探测器(SDD)实现对轻元素碳的检测,超高通量脉冲可以zui大程度提升采样速度,BRUKER专利孔径管理系统(AMS)可以获取超大景深,对表面不平整样品分析具有独特的优势。超轻元素检测M4 TORNADOPLUS是史上第yi台能够检测分析轻质元素碳的微区X射线荧光成像光谱仪,具备两个具有超轻元素窗口的大面积硅漂移探测器和一个特别优化的Rh靶X射线光管。与普通微区X射线荧光成像光谱仪不同,M4 TORNADOPLUS在不影响较高能量范围内元素灵敏度的前提下,还可以检测原子数小于11的元素(Z<11),例如氟(F)、氧(O)、氮(N)和碳(C)。随着功能性的增强,M4 TORNADOPLUS应用也正在开发和拓展中,例如地质学、矿物学、生物学、聚合物研究或半导体行业等方向。应用实例-萤石和方解石的区分萤石(CaF2)和方解石(CaCO3)都是以钙为主要成分的矿物。它们的区别在于分别存在轻质元素氟(F),氧(O),碳(C);由于普通微区X射线荧光成像光谱仪检测不到Z<11(Na)的元素,无法区分这两种矿物,所以萤石和方解石的光谱图上都只会显示Ca元素谱线。利用超轻元素探测器,M4 TORNADOPLUS可以检测氟(F)、氧(O)和碳(C),从而可靠地鉴别这两种矿物。图:鉴别萤石与方解石?左:方解石(红)和萤石(蓝)的元素分布图;图像尺寸:20×12mm2;扫描分辨率:800×460pixels 右:萤石(蓝)和方解石(红)的轻质元素光谱图。应用实例-电路板由于AMS的场深度极深,如图所示电路板的X射线图像获得更多的细节。此外,由于激发X射线光子的入口和出口角度减小,光束能量依赖性变得不那么明显。图:具备AMS与不具备AMS的电路板元素分布图左图: 标准多导毛细管聚焦在电路板上,元件的zui高点失焦,显得模糊。右图: AMS系统加载下图像显示高景深,所有组件聚焦在更大的景深范围内。创新点:M4 TORNADOPLUS是世界上第yi台能够检测出C(6)-Am(95)间全部元素的微区X射线荧光成像光谱仪。作为微区X射线荧光成像光谱仪M4TORNADO系列的zui新产品,M4 TORNADOPLUS又增添了独特的功能,例如创新性的孔径管理系统,高通量脉冲处理器以及快速灵活更换的样品台。超轻元素微区X射线荧光成像光谱仪 M4 TORNADO PLUS

方解石相关的方案

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方解石相关的试剂

方解石相关的论坛

  • 方解石白云石是三方还是六方,根据abc和空间群组不一样判断

    方解石白云石我根据a=b不等于c,判断是六方晶系,空间群是R-3c(167)R-3(148),查空间群和百科属于三方晶系,一个人说三方,另一个说六方。system是Rhombo.H.axes。我们到底怎么写,很疑惑希望大家能给能解答。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804260943493422_4656_2557135_3.jpeg[/img]

方解石相关的耗材

  • 渥拉斯顿棱镜
    欧洲和德国进口渥拉斯顿棱镜,涡拉斯顿棱镜,Wollaston棱镜适合高能量激光,广泛用于中科院上海光机所,安徽光机所,西安光机所,中国工程物理研究院等单位。渥拉斯顿棱镜,别称涡拉斯顿棱镜或Wollaston棱镜,渥拉斯顿棱镜把非偏振光分成两个正交线性偏振的出射光束。涡拉斯顿棱镜由两个方解石棱镜粘合而成,因此Wollaston棱镜可以把两个光束对等地向两个相反的方向分开。渥拉斯顿棱镜标准参数 材料: 方解石, YVO4 或石英波长范围:方解石:350-2200nm, YVO4: 500-4000nm, 石英: 200-2300nm消光比:方解石:5x10^-5 YVO4:5x10^-5 石英:5x10^-4 表面质量:20/10 scratch and dig 光束偏移: 3 arc minutes 波前畸变:λ/4@632.8nm损伤阈值:500 MW/cm2 镀膜:Single Layer MgF2 外壳:Black Anodized Aluminu中国领先的进口精密激光光学器件旗舰型服务商--孚光精仪!渥拉斯顿棱镜,涡拉斯顿棱镜,Wollaston棱镜由中国领先的进口光学精密仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,为中科院上海光机所,安徽光机所,西安光机所,中国工程物理研究院等单位提供进口的涡拉斯顿棱镜,Wollaston棱镜.
  • 格兰-泰勒方解石棱镜偏振器
    偏振器和消偏器可控制 Cary 分光光度计中光束的偏振态。我们的偏振器是 Glan-Taylor 偏振棱镜,安装于带有游标和刻度盘的不锈钢滑块(5 cm × 7.5 cm)上。消偏器包含两个水晶石英楔,其中一个的厚度是另一个的 2 倍,它们组装在一起形成 45 度的晶轴。 长度与孔径之比:0.85 到 1.0 波长范围:250 – 3000 nm 角偏振场:8.5 度(在 360 nm 处相对于棱镜轴对称)
  • 格兰汤普森棱镜
    格兰汤普森棱镜,格兰汤姆逊棱镜,Glan-Thompson棱镜由中国领先的进口光学精密仪器旗舰型 服务商进口销售,孚光精仪精通光学,服务科学,为中科院上海光机所,安徽光机所,西安光机所,中国工程物理研究院等单位提供进口的格兰汤姆逊棱镜,Glan-Thompson棱镜格兰汤普森棱镜是Glan-Thompson棱镜的中文名,或翻译成格兰汤姆逊棱镜, 格兰汤普森棱镜是双折射器件,由两块方解石结合而成。格兰汤普森棱镜透过率大于格兰泰勒偏振器因为它减少了反射损失,但是它限制了紫外波段的应用。格兰汤姆逊棱镜常常使用透射的e光,而在侧面涂上黑漆吸收掉被反射的o光。更多格兰汤普森棱镜请浏览网页:http://www.fellesoptik.com/polarizer.html, 格兰汤普森棱镜特色:×格兰汤姆逊棱镜(可见---近红外)低功率偏振器×Glan-Thompson棱镜大接收角度×Glan-Thompson棱镜高度偏振×格兰汤姆逊棱镜低功率应用, ROHS兼容 格兰汤普森棱镜标准参数:材料:方解石光谱范围:350-2200nm消光比:5x10-5表面质量:20/10 scratch & dig光束偏移:3 arc minutes波前畸变:λ/4@632.8nm 损伤阈值: 200MW/cm2镀膜:单层氟化镁镀膜 黑色氧化铝外壳, 可选孔径:8mm, 10mm, 12.7mm中国领先的进口精密激光光学器件旗舰型服务商--孚光精仪!