ESLimageGEO 激光剥蚀系统(地质成像)
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¥200万 - 250万

暂无评分

ESL(原 New Wave Research)

暂无样本

ESLimageGEO

--

美洲

  • 白金
  • 第20年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

产地类别: 进口

ESL imageGEO 激光剥蚀系统(地质成像)

——地质行业的高速、高分辨率成像

地球化学分析的未来在于成像。 imageGEO以完备的技术和高效的工作流程,以前所未有的速度创建高分辨率的地球化学成像和精确测量。

应用:

& 高速地球化学成像

& 精确同位素比分析

& 年代学、微量元素、海洋科学和古气候


通过独特的调节技术,灵活的对不同样品进行地球化学分析:

激光:

& 波长:193 纳米

& 重复频率:0 到 500 Hz(1000 Hz 可选)

& 通量:0 到 15 J/cm2(高分辨率衰减)

& 光斑尺寸:1 至 240 μm(圆形和矩形光斑)


新一代TwoVol3 样品池提供快速可切换的分析模式:

& 成像模式提供 1 毫秒 (FW0.1M) 的单峰分辨率,以每秒 1000 像素的速度成像

& 分析模式为同位素/元素比分析提供稳定的信号强度 < 1.5 %RSD

& 在 < 5 分钟内切换模式


高频率、分辨率和放大倍率,可实现高速可靠的结果:

& 可选 MFC用于 N2 流量控制

& 与 Elemental Scientific 的双同心注射器 (DCI) 兼容,可实现 <1 ms 的超快冲洗

& TwoVol2 作为标准配置,使用 DCI 可将冲洗时间缩短至 30 毫秒,2% 空间再现性

& TwoVol3 可选,带有纳米级的超快冲洗,用于以 TOF 速度进行亚微米分辨率成像

& 可选的 x20 观察系统,用于高放大倍率的样品观察






  • 在早期成岩作用期间,多金属结核是深海中最普遍的关键金属储层之一。包括REY(稀土元素+Y)在内的微量元素可以提供丰富的信息来记录源到汇(STS)过程和关键金属富集机制。元素成像显示多元素分布,是展示各元素浓度相互关系的重要“透视”技术。然而,由于分析时间长和横向分辨率低,宏观(几毫米)和微观(几十微米)区域的传统元素成像仍然是一个主要挑战。在这里,应用电感耦合等离子体飞行时间质谱(ICP-TOFMS),结合配备了低分散双体积样品池和双同心注射器的激光剥蚀系统(LA),在宏观和微观尺度上完成元素成像。LA-ICP-TOFMS成像分别应用于整个多金属结核(10*9mm2@40µm2斑点大小,1300µm/s扫描速度和15Hz频率)和带有微层的微区(700*350µm2@1µm2,200µm/s和200 Hz)元素成像。结核内元素分布模式主要受产状矿物控制。例如,一些金属(例如Cu,Co,Ni)与Mn相似,表明这些金属存在于Mn相矿物中。这些元素从内层到外层有先减少后增加的趋势,这表明氧化还原环境在生长过程中可能经历了从有氧到低氧再到有氧的过程。实验结果证明了LA-ICP-TOFMS分析软质和多孔材料的可行性,与传统的LA-ICP-QMS相比,其优点包括更短的时间和更高的横向分辨率,扩展了深海早期成岩沉积物样品的地球化学成像技术。

    地矿 2023-02-16

  • 对柴达木盆地湖泊微生物群落的研究可以为极端恶劣的陆地环境中微生物群落的产生和矿化过程提供线索。在柴达木盆地始新世湖泊体系中,厚层锑铜矿(约0.4至1m厚)通常在近岸环境中形成,具有罕见或丰富的陆源混合物,并具有四种不同的凝块结构。相比之下,小规模叠层石、锑铜矿和复合凝块层状微生物岩(厘米级)呈现出圆顶状、柱状和层状形状,可能表明它们在非常浅的环境(如泻湖)中发育。外部结壳的早期岩化作用以及内部层状和凝结结构有助于微生物的保存。本研究中分析的始新世微斜长石的层状和凝结结构由隐晶质到微晶(模拟)白云石组成,可能形成于早期矿化过程中。这可能是由于始新世-渐新世气候过渡期间青藏高原上强烈的蒸发湖泊条件造成的。白云石过饱和孔隙流体中的微生物矿化过程也可能有助于早期白云石化。相比之下,微斜长石的中至粗晶成分由方解石矿物组成,这意味着这些成分在成岩过程中经历了胶结/重结晶。此外,大量的自生硫酸盐(天青石重晶石)和硫化物(粉体黄铁矿)矿物仅分布在模拟白云石化、层状和凝结的微生物结构中。据推断,盐湖条件和矿物溶解(碳酸盐和陆源颗粒)促成了SrSO4和BaSO4过饱和流体条件,并使天青石重晶石结晶。青藏高原东北部始新世湖泊微生物碳酸盐的发育为与广泛分布的湖泊微生物碳酸盐记录进行比较提供了一个案例,本研究中使用的微结构特征和分析工具可能为探索微生物碳酸盐的复杂矿化过程提供了新的视角。

    地矿 2022-11-21

  • 近年来,LA-ICP-MS已成为分析各种研究领域的固体样品的一种有吸引力的技术。然而,在材料科学中的应用常常受到适当的认证标准物质的有限可用性的限制,这是准确定量的先决条件。因此,通常使用与样品成分相匹配并包含所需浓度水平的所有感兴趣元素的内部制备的标准物质。然而,制备和表征这样的标准通常是费时费力的。本文提出了一种基于标准加入概念的制备基质匹配标准的新方法。在第一步中,使用液态标准物质和喷雾装置将感兴趣的分析物均匀沉积在样品表面上。在分析测试中,生成的薄层与下面的样品同时被剥离。

    材料 2023-06-09

  • 使用LA-MC-ICP-MS获得高分辨率铅同位素数据,为在天文时间尺度上追踪这些档案的发展开辟了新的机会。事实上,考虑到Pb同位素数据的空间分辨率为4 μm,并且在40-80 μm范围内发生了~ 20 ka的周期,本研究获得的时间分辨率在1000-2000年之间。因此,它为补充的高分辨率铁锰结核剖面定年提供了一个强大的新工具。通过比较地壳最近部分(

    地矿 2022-11-22

  • 在早期成岩作用期间,多金属结核是深海中最普遍的关键金属储层之一。包括REY(稀土元素+Y)在内的微量元素可以提供丰富的信息来记录源到汇(STS)过程和关键金属富集机制。元素成像显示多元素分布,是展示各元素浓度相互关系的重要“透视”技术。然而,由于分析时间长和横向分辨率低,宏观(几毫米)和微观(几十微米)区域的传统元素成像仍然是一个主要挑战。在这里,应用电感耦合等离子体飞行时间质谱(ICP-TOFMS),结合配备了低分散双体积样品池和双同心注射器的激光剥蚀系统(LA),在宏观和微观尺度上完成元素成像。LA-ICP-TOFMS成像分别应用于整个多金属结核(10*9mm2@40µm2斑点大小,1300µm/s扫描速度和15Hz频率)和带有微层的微区(700*350µm2@1µm2,200µm/s和200 Hz)元素成像。结核内元素分布模式主要受产状矿物控制。例如,一些金属(例如Cu,Co,Ni)与Mn相似,表明这些金属存在于Mn相矿物中。这些元素从内层到外层有先减少后增加的趋势,这表明氧化还原环境在生长过程中可能经历了从有氧到低氧再到有氧的过程。实验结果证明了LA-ICP-TOFMS分析软质和多孔材料的可行性,与传统的LA-ICP-QMS相比,其优点包括更短的时间和更高的横向分辨率,扩展了深海早期成岩沉积物样品的地球化学成像技术。

    地矿 2023-02-16

  • 对柴达木盆地湖泊微生物群落的研究可以为极端恶劣的陆地环境中微生物群落的产生和矿化过程提供线索。在柴达木盆地始新世湖泊体系中,厚层锑铜矿(约0.4至1m厚)通常在近岸环境中形成,具有罕见或丰富的陆源混合物,并具有四种不同的凝块结构。相比之下,小规模叠层石、锑铜矿和复合凝块层状微生物岩(厘米级)呈现出圆顶状、柱状和层状形状,可能表明它们在非常浅的环境(如泻湖)中发育。外部结壳的早期岩化作用以及内部层状和凝结结构有助于微生物的保存。本研究中分析的始新世微斜长石的层状和凝结结构由隐晶质到微晶(模拟)白云石组成,可能形成于早期矿化过程中。这可能是由于始新世-渐新世气候过渡期间青藏高原上强烈的蒸发湖泊条件造成的。白云石过饱和孔隙流体中的微生物矿化过程也可能有助于早期白云石化。相比之下,微斜长石的中至粗晶成分由方解石矿物组成,这意味着这些成分在成岩过程中经历了胶结/重结晶。此外,大量的自生硫酸盐(天青石重晶石)和硫化物(粉体黄铁矿)矿物仅分布在模拟白云石化、层状和凝结的微生物结构中。据推断,盐湖条件和矿物溶解(碳酸盐和陆源颗粒)促成了SrSO4和BaSO4过饱和流体条件,并使天青石重晶石结晶。青藏高原东北部始新世湖泊微生物碳酸盐的发育为与广泛分布的湖泊微生物碳酸盐记录进行比较提供了一个案例,本研究中使用的微结构特征和分析工具可能为探索微生物碳酸盐的复杂矿化过程提供了新的视角。

    地矿 2022-11-21

  • 使用LA-MC-ICP-MS获得高分辨率铅同位素数据,为在天文时间尺度上追踪这些档案的发展开辟了新的机会。事实上,考虑到Pb同位素数据的空间分辨率为4 μm,并且在40-80 μm范围内发生了~ 20 ka的周期,本研究获得的时间分辨率在1000-2000年之间。因此,它为补充的高分辨率铁锰结核剖面定年提供了一个强大的新工具。通过比较地壳最近部分(

    地矿 2022-11-22

  • 近年来,LA-ICP-MS已成为分析各种研究领域的固体样品的一种有吸引力的技术。然而,在材料科学中的应用常常受到适当的认证标准物质的有限可用性的限制,这是准确定量的先决条件。因此,通常使用与样品成分相匹配并包含所需浓度水平的所有感兴趣元素的内部制备的标准物质。然而,制备和表征这样的标准通常是费时费力的。本文提出了一种基于标准加入概念的制备基质匹配标准的新方法。在第一步中,使用液态标准物质和喷雾装置将感兴趣的分析物均匀沉积在样品表面上。在分析测试中,生成的薄层与下面的样品同时被剥离。

    材料 2023-06-09

典型用户
用户单位 采购时间
中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 2023-10-01
北京大学 2022-07-01
凯来谱 2023-01-01
凯来谱 2021-01-01
售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 一年一次

免费仪器保养: 一年一次

保内维修承诺: 保内免费

报修承诺: 24小时内回复

  • 硼硅玻璃(0.1 - 1.3 mol % P2O5)和磷酸铁玻璃(53 mol % P2O5)中的磷刺激了模型系统中厌氧细菌的生长和代谢活动。根据溶液化学性质和玻璃成分的不同,微生物的代谢活动会抑制或加速这些含磷玻璃的溶解。有机碳分解为挥发性脂肪酸会增加玻璃的溶解。在缺氧条件下,微生物还原铁(II)与含磷玻璃的相互作用降低了玻璃的溶解速率,而在缺氧条件下,铁(III)与含磷玻璃的相互作用则增加了玻璃的溶解速率。在硼硅玻璃中添加磷元素并不会对存在的微生物物种产生重大影响,但磷酸铁玻璃表面的微生物群落多样性却有所提高。研究结果表明,微生物有可能影响放射性废物处置环境的地球化学,并对废物形态的耐久性产生影响。 原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389423019507 ✮✮✮✮✮✮✮✮ 凯来谱实验室提供该方法开发和测试服务 ✮✮✮✮✮✮✮✮

    11601MB 2023-12-21
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ESL(原 New Wave Research)激光剥蚀进样ESLimageGEO的工作原理介绍

激光剥蚀进样ESLimageGEO的使用方法?

ESL(原 New Wave Research)ESLimageGEO多少钱一台?

激光剥蚀进样ESLimageGEO可以检测什么?

激光剥蚀进样ESLimageGEO使用的注意事项?

ESL(原 New Wave Research)ESLimageGEO的说明书有吗?

ESL(原 New Wave Research)激光剥蚀进样ESLimageGEO的操作规程有吗?

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