无约束旋流稳定火焰

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无约束旋流稳定火焰相关的耗材

  • WLF-1精密气体稳流阀 色谱专用 稳定流量
    精密气体稳流阀 WLF-1prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"输入压力:&le 0.6Mpa 输出压力:&le 0.4Mpa输出流量: 0-1000ml/min 输入输出压降:&ge 0.05Mpa稳流精度:&le 1.5%FL/15min 安装开孔: Фprefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"12.5mm输入输出管径:Ф3.0mm 特殊需要0-1600-3000ML/min 另行定制 用途:广泛用于气体流量稳定的自动调节,诸如气相色谱,原子吸收,火焰光度,生化仪器,石油化工及环保仪器等。使用说明:稳流阀通常为1个进口2个出口,其中一个出口可接压力表或不用堵住.进口处标有箭头.输出流量的大小通过旋钮调节,逆时针转动输出流量增大,反之,顺时针转动输出流量减小.精密阀门应缓慢调节.为了达到良好的稳流效果,一般要在稳流阀前加接稳压阀
  • 主动激光束稳定系统 (激光束的调整、稳定、定位和对准,含转向镜,探测器等电子组件)
    原理简介简洁型激光稳定系统可用于抵消或纠正由振动、冲击震动、热量漂移,或其他对激光方位有不良影响的因素引起的变化。该系统可应用于所有激光设备和激光系统中。如果激光系统中有您不期望的波动或移位,而您的激光应用需要有很高的精确性和稳定性,那么激光稳定系统可帮助您来达到这一目的。 激光方位是由探测器来确定的。探测器可以是一个四象限光电二极管(4- QD) 或 一个PSD。该稳定系统只需利用用户设备中已有的高反光镜后的一小部分微弱的透射光就足以来稳固激光。 图 1 激光稳定原理 系统中的一个闭循环控制器不断探测激光光线的实际方位与应有方位的偏差,同时借助于一个快速传动装置使一个转向镜把激光光线稳定在所需位置上。 两个不同型号的系统可提供用户使用。“双轴控制系统”包括一个探测器和一个转向镜,其中转向镜可 在两个不同方向轴上转动。这样,激光的位置就可通过转向镜的转动被确定在由探测器设定的位置上。但这种情况下,激光的方向还会有偏移的可能。因为即使激光最后射到探测器上的位置虽然一致,但 该光线射到转向镜上的点位还是可以不同,所以这个系统只能定位但不能定向。相比之下“四轴控制 系统”包含两个探测器和两个转向镜。此系统中两个探测器把激光固定在两个不同的预先确定的位置 上。由此激光的位置和方向都被稳固住了。独立系统,可轻松安装到激光束路径。它的特点是简单的处理和集成。紧凑型系统可实现可靠且非常精确的光束位置和方向稳定性,并可补偿干扰。压电驱动反射镜可以放置在装置现有反射镜的位置。我们提供用于实时稳定、对准、定位和调整激光束的系统。我们的系统极其精确、快速且非常稳定。不需要用户交互。它们配备有用的操作和安全功能,可快速集成到不同的激光器设置中。使用我们的光束稳定系统,激光始终稳定在所需的目标位置和光束方向。请不要犹豫与我们联系。我们期待在选择、规划和整合方面为您提供帮助。技术参数典型应用非常精确、快速和可靠的光束对准主动光束位置和光束方向控制激光束指向补偿精确的运动和振动控制自动调整激光束将激光束快速传送到不断变化的应用OEM 解决方案:例如激光材料加工中的在线精度控制特征有源闭环控制模拟系统内核以最低的相移实现最高的控制性能无需数字化步骤的最高分辨率无需用户交互,无需计算机提供 USB 接口(以太网、RS-232)和软件连续和脉冲激光器的精确定位也适用于超短脉冲激光器(ps、fs)提供 OEM 版本优异的性价比
  • 火焰石墨炉原子吸收光谱仪配件
    火焰石墨炉原子吸收光谱仪配件集成了火焰原子吸收光谱仪和石墨炉原子吸收光谱仪双重功能,采用火焰和石墨炉一体化设计,适合测定各种材料中的定量和痕量元素含量。 火焰石墨炉原子吸收光谱仪配件特点双光源,双原子化器,独特设计方便用于使用 平行火焰和石墨炉原子化器,没有机械移动转换部件,确保长时间稳定性 分时双光源不需要更换灯泡,降低仪器操作和调节难度和时间,提高工作效率。 可选择使用最短光程光路,减少光能损失 双磁场塞曼背景校正技术 采用恒定磁场,横向塞曼背景校正器件用于火焰和石墨炉分析,具有高级双原子化器和强大的背景校正能力 采用增强火焰连续磁场改善分析灵敏度 准双光束设计,以纠正基线漂移,减少预热时间,优化分析精度 石墨炉电源集成一体化设计,多重防护技术降低电磁干扰,缩短电源距离降低能量损失,结构紧凑而方便安装和移动。 火焰石墨炉原子吸收光谱仪配件特色高精度全自动化操作自动8x2转动灯塔,自动调节灯泡电流,优化光束位置自动波长扫描和峰值拾取自动改变光谱带宽自动在火焰和石墨炉之间转换,自动点燃和自动气流控制火焰石墨炉原子吸收光谱仪配件优势全新全自动无焰分析技术具有高可靠性全新设计的石墨炉和电源具有快速加热和超长稳定功能以及超高效率智能全自动采样器,自动生成工作曲线,自动追踪校正样品表面高度,长时间记忆样品探针位置优异的安全防护燃气泄漏,流量异常,气压不足,火焰熄灭时警报和自动安全保护功能监测气压和石墨炉冷却水磁场系统中冷却水监测和保护功能排水管密封和监测功能软件操作用户友好软件方便操作,界面友好软件快速设置,自动调节优化仪器参数安全监测,自动保护智能分析,标准样品检查广泛用于测量如下样品中的金属元素:土壤,肥料,微量营养素,植物,农药,食品,水,生物物质,冶金,煤炭,电镀,石化,玻璃,水泥,钢铁等。 火焰石墨炉原子吸收光谱仪配件参数 光谱范围:190-900nm 波长精度:+/-0.5nm 光谱分辨率:优于0.3nm 基线稳定性: 0.005A/30分钟 光源:zcvcc 光谱带宽:0.1-2.5nm (8次自动选择) 光度值:0-2Abs 光源:空心阴极灯 Hollow cathode lamp 背景校正:氘灯 D2 lamp背景校正 燃烧炉:层流钛燃烧炉 燃料: C2H2 乙炔 氧化剂:空气/N2O 流量控制:具有控制系统带有流量计 单色仪: Czerny-Turner 1800线/mm 全息衍射光栅 探测器: 广角光电倍增管

无约束旋流稳定火焰相关的仪器

  • 大小鼠清醒活动笼可用于大小鼠脑电肌电测量、血氧浓度测量、埋管注射给药、微透析采样等实验中,在采集数据或注射给药过程中,保持动物处于无约束、自由活动状态。大小鼠清醒活动笼可以将传感器或给药导管连接到大鼠/小鼠的头部或者颈部,通过配套的旋转装置来抵消动物活动的产生的转动力,从而使数据线或者导管不致缠结扭曲。 清醒活动笼与搭配的相关配件和设备使用,有多种用途: 配套相应的电信号活转环,可进行动物脑电肌电测量; 配套相应的平衡臂工具包,可用来测量大小鼠的脉搏、血氧、呼吸; 配套相应的液体转环,可对大小鼠进行持续给药或者采血; 设备分为大鼠型、小鼠型两种,笼具大小也可根据客户需求进行订做; 可搭配特制的老鼠水瓶和食槽用于长时间研究需求;两种款式、四种型号可供选择,敬请来电咨询。配合二氧化碳觉醒设备使用:配合脑电测量系统,对小动物进行脑电、肌电信号采集:配合脉搏血氧仪采集小动物的血氧、脉搏、呼吸等生理参数:配合胆汁收集系统对大鼠进行胆汁收集:配合清醒动物连续给药装置对小动物进行长时间给药或采血:清醒动物连续给药装置是在动物不麻醉、不制动、自由活动的情况下长时间连续输液、给药。☆ 集长期动物实验经验,设计周到,配套齐全;☆ 动物在一定空间内自由活动的同时持续输液或给药;☆ 配备微量注射泵,无脉动平稳输送液体,精确控制注射速率,进行连续稳定的微量液体输注;☆ 可实现动物自由活动状态下间断的采血取样;☆ 可选购不同装置,分别用于大鼠、豚鼠、小鼠、兔子、比格犬、猴子、猪等;☆ 可选配血压、心率分析遥测系统,实现动物自由活动状态下血压及心率的监测、记录与分析;☆ 可应用在一些需要在动物清醒活动状态下进行的研究中,如监测血压心率的动态变化;我们使用牢固、易于连接的鲁尔锁代替了导管,旋转和延长线的“摩擦/压缩”配件。这个很小的变化可以减少与输注相关的程序的计划负荷75%或更多,例如:抽血,输注设置,间歇输注,体重,更换笼子和常规导管维护。该系统包括Quick Connect™ 保护带,系绳和旋转头。所有组件一起工作可以节省时间,降低成本并提高输液的完整性并访问系统。所有系统和组件都暴露在环氧乙烷(ETO)中。 减少摩擦,连接紧密,防止泄漏 可以通过订购预先插管的,预先束缚的动物来减少准备时间 主要组成部分:导管,马甲,保护绳,万向转换,平衡臂,注射泵,鼠笼大小鼠马甲多种型号可选,硅胶材质,松紧可调大小鼠导管固定贴片及固定马甲保护带保护带可以接受所有类型的针头或插针,Omni保护带可以接受钝针、胡贝尔针、皮下注射针、铅笔尖、鲁尔接口适配器,或塑料套管。Omni保护带使用特殊的密封隔垫,以允许使用所有针头。使用任何针头时,新的隔垫都不会泄漏,产生“芯”或随着时间的推移而磨损。保护带有两种配置,单隔垫和双隔垫。这将允许研究人员使用单管和双管啮齿动物进行采样,输注或同时使用这两种方法。我们有一个胆汁循环保护带也是如此。每个隔垫都有颜色编码,因而你能确切知道要连接的是什么。我们在保护带帽中加入了自杀菌功能。我们已经开发了一种瓶盖,用户可以向其中添加少量的70%异丙醇,以让隔垫在样品之间或使用前保持无菌。有多种型号可供选择,部分型号如下,如需更多资料,敬请来电咨询:活动转环消除匹配的导管直径和延长线直径,以旋转出口管。Quick Connect™ 转环在两个插座上都提供了鲁尔锁接头,使连接快速简便。增加Ga注射帽、阀门或旋塞阀以简化给药或采样程序,并限制动物之间的相互作用 适合所有标准鲁尔接口 提供双,单和无鲁尔接口型号 单独包装 暴露在ETO中有多种型号可供选择,部分型号如下鲁尔接头弹簧系绳鲁尔弹簧系绳是标准的不锈钢系绳,内部带有外螺纹鲁尔氏聚氨酯延长线。外螺纹接头连接到Quick Connect™ 保护带和Quick Connect™ 转环以完成系统。单独包装并暴露在ETO中。有多种型号可供选择,部分型号如下转环支架多方向的转环安装系统拥有四轴运动,以减轻动物压力,减少绳索缠结。不锈钢底座可快速固定在任何样式的笼子上,快速释放的旋转支架可在体重和更换笼子的过程中连续输液。阳极氧化铝组件经久耐用,并且可以将8英寸的柱子修剪成任意高度,可互换的配件允许使用多向旋转支架。多种规格可供选择根据动物的种类,如大鼠、小鼠,犬类或猫,转环的通道数量、管路材质、注射泵、针头的规格等等,选择合适的型号,敬请来电咨询。其他相关型号:请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 大小鼠清醒活动笼可用于大小鼠脑电肌电测量、血氧浓度测量、埋管注射给药、微透析采样等实验中,在采集数据或注射给药过程中,保持动物处于无约束、自由活动状态。大小鼠清醒活动笼可以将传感器或给药导管连接到大鼠/小鼠的头部或者颈部,通过配套的旋转装置来抵消动物活动的产生的转动力,从而使数据线或者导管不致缠结扭曲。 清醒活动笼与搭配的相关配件和设备使用,有多种用途: 配套相应的电信号活转环,可进行动物脑电肌电测量; 配套相应的平衡臂工具包,可用来测量大小鼠的脉搏、血氧、呼吸; 配套相应的液体转环,可对大小鼠进行持续给药或者采血; 设备分为大鼠型、小鼠型两种,笼具大小也可根据客户需求进行订做; 可搭配特制的老鼠水瓶和食槽用于长时间研究需求;两种款式、四种型号可供选择,敬请来电咨询。配合二氧化碳觉醒设备使用:配合脑电测量系统,对小动物进行脑电、肌电信号采集:配合脉搏血氧仪采集小动物的血氧、脉搏、呼吸等生理参数:配合胆汁收集系统对大鼠进行胆汁收集:配合清醒动物连续给药装置对小动物进行长时间给药或采血:清醒动物连续给药装置是在动物不麻醉、不制动、自由活动的情况下长时间连续输液、给药。☆ 集长期动物实验经验,设计周到,配套齐全;☆ 动物在一定空间内自由活动的同时持续输液或给药;☆ 配备微量注射泵,无脉动平稳输送液体,精确控制注射速率,进行连续稳定的微量液体输注;☆ 可实现动物自由活动状态下间断的采血取样;☆ 可选购不同装置,分别用于大鼠、豚鼠、小鼠、兔子、比格犬、猴子、猪等;☆ 可选配血压、心率分析遥测系统,实现动物自由活动状态下血压及心率的监测、记录与分析;☆ 可应用在一些需要在动物清醒活动状态下进行的研究中,如监测血压心率的动态变化;我们使用牢固、易于连接的鲁尔锁代替了导管,旋转和延长线的“摩擦/压缩”配件。这个很小的变化可以减少与输注相关的程序的计划负荷75%或更多,例如:抽血,输注设置,间歇输注,体重,更换笼子和常规导管维护。该系统包括Quick Connect™ 保护带,系绳和旋转头。所有组件一起工作可以节省时间,降低成本并提高输液的完整性并访问系统。所有系统和组件都暴露在环氧乙烷(ETO)中。 减少摩擦,连接紧密,防止泄漏 可以通过订购预先插管的,预先束缚的动物来减少准备时间 主要组成部分:导管,马甲,保护绳,万向转换,平衡臂,注射泵,鼠笼大小鼠马甲多种型号可选,硅胶材质,松紧可调大小鼠导管固定贴片及固定马甲保护带保护带可以接受所有类型的针头或插针,Omni保护带可以接受钝针、胡贝尔针、皮下注射针、铅笔尖、鲁尔接口适配器,或塑料套管。Omni保护带使用特殊的密封隔垫,以允许使用所有针头。使用任何针头时,新的隔垫都不会泄漏,产生“芯”或随着时间的推移而磨损。保护带有两种配置,单隔垫和双隔垫。这将允许研究人员使用单管和双管啮齿动物进行采样,输注或同时使用这两种方法。我们有一个胆汁循环保护带也是如此。每个隔垫都有颜色编码,因而你能确切知道要连接的是什么。我们在保护带帽中加入了自杀菌功能。我们已经开发了一种瓶盖,用户可以向其中添加少量的70%异丙醇,以让隔垫在样品之间或使用前保持无菌。有多种型号可供选择,部分型号如下,如需更多资料,敬请来电咨询:活动转环消除匹配的导管直径和延长线直径,以旋转出口管。Quick Connect™ 转环在两个插座上都提供了鲁尔锁接头,使连接快速简便。增加Ga注射帽、阀门或旋塞阀以简化给药或采样程序,并限制动物之间的相互作用 适合所有标准鲁尔接口 提供双,单和无鲁尔接口型号 单独包装 暴露在ETO中有多种型号可供选择,部分型号如下鲁尔接头弹簧系绳鲁尔弹簧系绳是标准的不锈钢系绳,内部带有外螺纹鲁尔氏聚氨酯延长线。外螺纹接头连接到Quick Connect™ 保护带和Quick Connect™ 转环以完成系统。单独包装并暴露在ETO中。有多种型号可供选择,部分型号如下转环支架多方向的转环安装系统拥有四轴运动,以减轻动物压力,减少绳索缠结。不锈钢底座可快速固定在任何样式的笼子上,快速释放的旋转支架可在体重和更换笼子的过程中连续输液。阳极氧化铝组件经久耐用,并且可以将8英寸的柱子修剪成任意高度,可互换的配件允许使用多向旋转支架。多种规格可供选择根据动物的种类,如大鼠、小鼠,犬类或猫,转环的通道数量、管路材质、注射泵、针头的规格等等,选择合适的型号,敬请来电咨询。其他相关型号:请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 济南微纳Winner2000湿法激光粒度分析仪 产品简介: Winner2000湿法激光粒度仪是济南微纳早期推出的粒度仪之一,历经20多年数万次测试考验和数次技术升级,测试数据准确而稳定,全量程0.1-300μm,能够满足使用客户的常规粒度测试要求,还可根据样品情况选择分档测试款式,分辨率更高。 产品特点: 数据准确稳定,性价比高为公司最早研发仪器之一,测试数据准确而稳定,仪器性价比高。三档测试技术,分辨率更高粒度分布较窄的样品可选择三档测试,缩小测量范围以获得更高的测试分辨率。无约束自由拟合技术微纳独特的无约束自由拟合技术,粒度分析不受任何函数限制,真实反映颗粒的分布状态。先进的光路设计采用会聚光傅里叶变换光路,克服了透镜孔径对散射角的限制,增强对亚微米颗粒的辨别能力。 产品技术参数: 产品型号Winner2000E(一档)Winner2000B(三档)执行标准GB/T19077-2016;ISO 13320:2009; Q/0100JWN001-2013测试范围0.1-300μm0.1-40μm/0.6-120μm/1-300μm通道数量7876×3准确性误差≤0.5%(国家标准样品D50值)重复性误差≤0.5%(国家标准样品D50值)激光器参数高性能激光器 λ=639nm 功率P>2mW分散方法超声频率 f=40KHZ 超声 P=60W 时间可调搅拌转速 0—3000rpm 转速可选循环额定流量 8L/min 额定功率:P=10W样品池容量 350ml 微量样品池 10mL (可选)操作模式按键操作测试速度10S—120S产品体积680×350×440mm产品重量32Kg 应用领域: 主要测量不溶于水或液体介质的固体颗粒、混悬液、乳液、凝胶等,广泛应用于高校、科研院所、化工、冶金、建材、非矿、医药、磨料、新材料、新能源、环境、食品、石化、水利等行业。
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  • 17025质量手册中如何对外部组织实施约束力?

    申请认可反馈的整改意见为:关于组织,手册中的描述涉及到实验室的外部组织,但实验室的管理体系对这些外部组织无约束力。我有点没搞明白,要写成什么样才叫有约束力?以下是我们关于组织中对外部组织写的内容:1 公司对部门管理的授权情况 为了鉴别潜在的利益冲突,公司法人代表在对主任的《委托代理授权书》中明确了由其负责部门管理工作,公司领导、相关部门的人员不得干预实验室的检测工作,市场部、生产部、后勤部和财务部不得对实验室施加行政的、财务的、商业的或其他可能影响检测结果的压力和要求,确保实验室检测工作的公正性。1.1实验室的支持部门1.1.1 行政:实验室行政上属公司行政,遵守公司的规章制度,服从公司领导,但检测活动不受行政干预。1.1.2 后勤:公司后勤部负责实验室的原料采购、设备管理及维护和一般后勤保障。实验室对关键支持人员进行培训,以保证他们的工作符合质量要求。1.1.3 财务:公司财务部负责实验室的日常财务工作。

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  • 燃情盛夏|“微纳颗粒”闪耀慕尼黑生化分析展 助力仪器国潮崛起
    2023年第十一届慕尼黑上海分析生化展于7月11日在上海国家会展中心盛大开幕。“微纳颗粒”携旗下winner2018湿法激光粒度仪亮相,不惧盛夏,见证精彩,微纳粒度仪展台现场氛围火热,参观者络绎不绝,winner2018湿法激光粒度仪在本次展会上备受关注,向观众展示了国产仪器在粒度分析领域的优势和创新。Winner2018是一款智能型湿法粒度仪,它采用米氏散射理论和无约束自由拟合技术,测试速度快,测试数据准确稳定,广泛应用于生物制剂、凝胶等粒度控制。 我们深知,国产仪器的崛起需要持续的创新、优秀的品质和卓越的性能。作为国内物性测试仪器行业的一员,济南微纳颗粒仪器一直致力于技术创新和产品质量的提升。我们积极推动自主研发,并与国内外的科研机构合作,不断推出具有更高水平的粒度仪产品。通过参加这次展会,我们希望能够进一步加强与国际市场的对接,提高国内仪器品牌的知名度和影响力,为国产仪器的崛起做出贡献。 微纳粒度仪将继续努力,持续提升自身实力,推动国产粒度检测仪器行业的发展,为客户提供更优质的激光粒度仪和颗粒测试解决方案。让我们携手助力国产仪器崛起,共同开创颗粒测试行业的辉煌未来。
  • 美国材料与试验协会(ASTM)为富瑞曼科技推出新标准
    2015年7月30日,英国图克斯伯里 新的ASTM(美国材料与试验协会)国际标准将帮助用户通过利用富瑞曼?科技粉体流变仪TMFT4,加深对剪切实验的了解 在题为“用富瑞曼科技FT4粉体流变仪剪切单元进行粉体剪切试验的标准测试方法” 的新标准ASTM D7891中,详细介绍了评估粉体在固结情况下早期崩溃特性的仪器和操作规程,包括参数如粘结性、无约束屈服强度以及流动函数的确定。 该D7891新标准已由表征和处理粉体及固体散料小组委员会D18.24出版,此委员会是ASTM土壤与岩石国际委员会D18一部分。 所有剪切试验机单元的原理大致相同。但FT却凭借操作简单、全自动的测试步骤、直观的软件界面,克服了众多公认的难题。经过优化后的系统,即便是对于广泛认为很难测试的材料、或在严格的低应力条件下测试时,也同样可以获得可靠、可重现的结果。另外,除了给出剪切特性分析外,用户还可以利用FT4,评估粉体的动态流动及堆积特性,了解粉体在各种不同条件下、不同单元作业中的表现会有什么样的差异。 “剪切单元测试是一种稳定而成熟的技术,对FT4多元测试方法构成了补充,”富瑞曼科技董事总经理Tim Freeman指出,“新的ASTM标准肯定了我们对粉体表征的方法,和用可靠、明确的方法提供全面而有价值信息的必要性。” 如需进一步了解ASTM国际,请访问www.astm.org ;关于FT4粉体流变仪粉体表征及更多独特能力的详细介绍,可登录www.freemantech.co.uk 查询。 Fu Rui Man (富瑞曼)及Powder Rheometer (粉体流变仪) 均为富瑞曼科技公司注册商标。 富瑞曼科技的剪切单元
  • 科学家采用多接收等离子体质谱仪,实现钛稳定同位素组成超高精度测量
    中国科学技术大学地球和空间科学学院特任教授邓正宾与多位国际学者合作,实现了钛稳定同位素组成的超高精度测量方法,应用刻画了地球形成早期到现代的地幔来源火成岩的钛同位素记录,揭示了地球地幔的运转模式是呈阶段性演变的以及现代板块构造体制下接近全地幔对流的模式只是地球演化近期的过渡状态。7月26日,相关研究成果以Earth’s evolving geodynamic regime recorded by titanium isotopes为题,在线发表在《自然》(Nature)上。  地球自外向内主要分为地壳、地幔和地核。其中,地幔在660公里处存在地震波速的不连续界面,将地幔分为上地幔和下地幔两个圈层。在地球地质历史中,上、下地幔的物质交换会影响元素在地壳和地幔中的分配,对于理解类地行星的动力学和热演化十分重要。地球化学研究发现现代深部地幔保留了地球形成早期的稀有气体或短半衰期放射性核素的同位素记录,意味着下地幔存在原始物质的储库;而地震层析成像研究发现俯冲板片可进入下地幔,意味着现今上、下地幔存在大量物质交换,且现有交换速率下地球早期形成的储库应难以在漫长地质历史中得到保留,与地球化学观察所得结论相对立。在地壳熔融过程中,钛稳定同位素体系存在显著分馏,是用来示踪地壳-地幔的物质交换的良好工具;钛作为难熔元素,在变质和水岩作用过程中不易发生迁移,通过钛稳定同位素研究可以得到地球形成以来相对完整的地壳-地幔物质交换记录,为长期争论的地幔内部物质交换问题带来新的约束。  邓正宾同丹麦哥本哈根大学等国际研究机构,采用最新一代多接收等离子体质谱仪开发超高精度钛稳定同位素分析方法,改进和优化样品处理流程和数据处理方法,将已有钛稳定同位素分析方法的分析精度提高了3-4倍以用来限定自然样品中微小的分馏信号。  利用新的分析方法,邓正宾等对24件球粒陨石样品的钛同位素进行标定,确定全硅酸盐地球的钛稳定同位素组成和现在的上地幔存在显著差别。在此基础上,科研人员对比研究了全球从太古代到元古代(38亿年-20亿年以前)的地幔来源火成岩以及现代洋岛玄武岩样品。结果发现,早太古代(38亿年-35亿年)的样品和球粒陨石的钛稳定同位素组成一致;在35亿年到27亿年之间地球地幔来源火成岩样品的同位素组成随着时间逐渐变轻,直到与现代普通型大洋中脊玄武岩接近;而现代洋岛玄武岩的钛稳定同位素组成与大洋中脊玄武岩存在差别,更接近全硅酸盐地球的组成特征(图1)。  结合已有大陆地壳生长模型,研究推测目前地幔中的钛稳定同位素组成的变化可能反映:地球太古代(38亿年至27亿年前)上、下地幔的物质交流处于受限的状态(图2,f=0.2);而该格局在现代已被打破,体现在现代洋岛玄武岩的钛稳定同位素组成存在较大范围。对比其锶同位素组成,现代洋岛玄武岩的钛稳定同位素组成变化无法单纯由沉积物或大陆地壳物质的再循环导致,代表了部分原始地幔物质的参与(图3)。这反映了现代地球内部原始地幔储库仍存在却在逐步被瓦解。  该工作基于同位素分析技术方法的突破,综合研究地球地幔来源火成岩在地质历史中同位素记录随着时间的变化,发现地球地幔的运转模式不是一成不变的,即现代深俯冲板片可以进入下地幔以及接近全地幔对流的格局只是地球演化近期的过渡状态而不完全代表地球早期的动力学特征。该工作弥合了地球化学和地球物理对地球内部过程约束的矛盾;同时,在此基础上,亟需对地球地质历史中地幔物质交换模式及其演化具体控制机制开展更多研究,以更好认识类地行星的地质和宜居性演化。  美国加州大学圣巴巴拉分校、英国卡迪夫大学、瑞士苏黎世联邦理工和法国巴黎地球物理学院的科研人员参与研究。图1.球粒陨石、古老地幔来演火成岩、现代大洋中脊玄武岩和洋岛玄武岩的钛稳定同位素组成。图2.大陆地壳生长模型和地球地幔来源火成岩的钛稳定同位素组成随时间的演化。图3.现代洋岛玄武岩和大洋中脊玄武岩的钛稳定同位素和锶同位素组成,可见其钛稳定同位素组成的变化无法单纯由沉积物或大陆地壳物质的再循环导致。
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