学术地球科学研究

行星地质学和天体生物学

由于样本数量有限和星际运输基础设施不完善,对太阳系其他岩石天体的研究一直受到阻碍。布鲁克提供一系列非破坏性的地球化学和矿物学工具,从稀有和敏感的样品提供更多。

介绍

外星探索与世界之外的技术

以陨石的形式来到地球,或由人类、卫bob综合游戏星或漫游者进入太空的任务收集的地外物质,为行星和太阳系的起源提供了关键的联系。通过直接取样或作为陨石到达地球的岩石和矿物样品是珍贵的,它们的研究需要有限的侵入性分析和最大限度地利用手中的材料。bob综合游戏对模拟和模拟材料的研究使我们能够更好地解释我们通过遥感看到的东西,bob综合游戏并开发远程工具来在其他行星天体上崎岖和极端的环境中操作。布鲁克与科学家合作,为您的行星地质学研究提供合适的工具。

陨石特征与分类

陨石特征与分类

钯石的抛光表面

陨石和微陨石是来自非地球/月球岩石体的唯一可获得的固体材料,通常保存着追溯到太阳系形成过程的记录。bob综合游戏陨石的分类是基于矿物学、大块化学和同位素组成的结合,通常依赖于破坏性分析技术。然而,关于它们起源的信息不仅来自于体积组成,还来自于矿物和元素的空间分布。地球化学和矿物学填图技术提供了这些关键数据。

  • 快速常量和微量元素分析示踪剂泰坦手持式XRF使得在实地或实验室中鉴定许多陨石类别变得简单,限制了需要通过更昂贵的技术进行进一步研究的样品数量。看一个例子在这里
  • 元素映射使用M4龙卷风M4龙卷风+微xrf仪器可以获得大量的地球化学数据,而不需要破坏敏感样品。通过地图可以比较单一样品中的域,例如角砾岩碎片之间的成分差异,或者评估原生矿物学与在撞击、穿过地球大气层或在地球表面形成的次生蚀变产物。此外,成分图为同位素分析等高分辨率技术的进一步分析提供了背景和改进的定位。
  • 当观察小样本的更高放大倍数时,QUANTAX EDSQUANTAX改进算法扫描电子显微镜系统提供微米和亚微米尺度的成分点分析,并在像薄切片一样大的区域上绘制详细的地图。将这些探测器与QUANTAX EBSD限制矿物构造信息。
  • 布鲁克的振动光谱解决方案,如亥伯龙系列傅立叶变换红外光谱microscope和Senterra拉曼显微镜在元素数据不足的地方进行更深入的研究,例如非晶态与晶态材料的表征,以及无机碳与有机碳的鉴定。bob综合游戏
  • x射线衍射被许多顶级博物馆用来验证陨石标本。金属所处的极端条件常常导致独特的新相的发现。月球材料和收bob综合游戏集(添加要点):月球表面被称为月球风化层的精细粉末,其构成与地球上的材料完全不同。x射线衍射对元素技术(如XRF)起着补充作用,因为它对材料的晶体结构很敏感。模拟研究(添加要点):当研究火星和月球尘埃对设备的影响时,不仅要考虑元素组成,还要考虑模拟物的晶体结构。D2 PHASER通常用于月球和火星模拟研究,以确保模拟物的相位定量匹配这些地外环境。

月球的资料bob综合游戏

把月球材料和收集带回科学bob综合游戏

月球的直接样本是有限的,包括那些在20世纪60年代和70年代从月球无人驾驶和阿波罗载人任务中返回到月球表面的样本,以及在地球历史的大部分时间里到达地球的陨石。月球岩石和风化层的样本是我们对行星表面最好的物理记录,并提供了月球起源及其与地球的关系的重要信息,以及撞击过程的性质和它们在太阳系中随时间的演变。Bruker的非侵入性微分析工具为深入研究天然和合成月球材料提供了重点解决方案。bob综合游戏

  • M4龙卷风M4龙卷风+微xrf仪器能够快速、大面积地绘制岩石和松散颗粒(如月球土壤)的元素图,而且样品制备最少,不消耗样品。这种快速测绘技术不仅为细粒度特征提供了更大的地球化学背景,而且通过识别最重要的区域,减少了侵入性次采样和更具破坏性的分析技术所需的体积。
  • QUANTAX EDSQUANTAX改进算法扫描电子显微镜系统使半定量和全定量的成分点和测绘数据能够描述甚至最细粒度的冲击熔体产品。力量的QUANTAX FlatQUAD环形EDS探测器即使在很低的束电流下也具有很高的灵敏度,允许对岩石和风化层样品中的冲击玻璃进行精确分析。
  • QUANTAX EBSD系统提供先进的固体材料结构分析,以研究高压矿物晶型,变形过程,和低体积熔体产品产生的冲击事件。bob综合游戏bob综合客户端app
  • 振动光谱学对月球物质的分析有很大的帮助。的SENTERRA二世共聚焦拉曼显微镜被用来对矿物和其他月球物质的结晶度和化学性质作出清晰而自信的陈述。bob综合游戏事实上,它可以通过研究相的结构状态(如非晶态与晶态)来研究月球玄武岩的“冲击历史”。此外,拉曼数据可以通过使用一个傅立叶变换红外光谱显微镜的亥伯龙神允许关于含水量的陈述。
月球表面附近的哥白尼陨石坑。

模拟研究

模拟研究是我们太阳系探索的第一个实地实验室

在西澳大利亚的火星模拟地点收集样品进行地球化学分析。这种粘土是在pH值低于2的水中形成的

模拟研究有助于为其他行星的地质工作做准备,并提供对太阳系其他岩石天体的深入了解。模拟野外考察将地球上类似的地方变成实地研究、开发实验室和程序、方法和技术的试验场。模拟科学任务探索地球上极端的表面环境,以更好地了解当前或过去行星位置的过程和产物。模拟地点是根据与其他行星、卫星或小行星在地质、环境或化学上的相似性来选择的。Bruker工具用于行星模拟研究:

  • 制定在地面勘探过程中使用便携式仪器的标准操作程序
  • 对舱室或水面飞行器进行详细科学分析的测试政策和程序
  • 收集关于机器人数据收集的有效性和局限性的信息
  • 制定和测试行星保护协议和生物控制对策
  • 观察和理解极端环境中的生物地球化学过程,包括极端化学、温度和压力。
在新墨西哥州的月球和长时间流动的火星熔岩流模拟地点,用pXRF测试直接岩石测量的局限性。

将分析技术整合到模拟研究中,可以更真实地评估操作程序、工作流程和人类对数据的反应。实地数据收集还可以通过提供实时数据和更准确地模拟将在火星、月球、小行星和更远的地方收集的数据分析类型来加强地面科学任务。布鲁克一直与政府和大学合作,为模拟任务部署便携式和手持设备,开发用于创新机器人协议破坏性测试的低成本仪器,以及开发满足远程任务分析需求的方法。

Bruker的现场便携式工具组合可用于模拟研究:

  • 示踪剂5CTX便携式x射线荧光光谱仪(pXRF)可用于模拟舱外活动(EVA)数据采集、舱外或舱外数据采集和数据处理工作流程。的示踪剂配有大屏幕和可调节手柄,可以在环境服中使用。完全可定制的校准能力,使数据处理工作流程的精确模拟。
  • 布拉沃拉曼光谱仪和ALPHA II FTIR光谱仪是在偏远和极端位置进行振动光谱分析的理想平台。坚固耐用,使用方便布拉沃易于在环境服中保持,并有一个易于阅读的大显示器。的α是一个具有最大灵活性的台式系统,一个内置屏幕,和按钮结果。
  • S2 PICOFOX可以在不需要消耗性气体的情况下,对一些样品进行元素分析,降低到PPB水平,探索地球化学分析的替代方法。

通过研究地面撞击结构的轰击过程

通过研究地面撞击结构的轰击过程

亚利桑那州的陨石坑,大约在5万年前的一次撞击中形成。

我们对轰击过程的大部分了解都来自于对地面撞击坑的研究。从最终陨石坑的几何形状、由于高速撞击而形成的反应产物(变形的岩石和矿物、撞击熔化物和喷出物)以及撞击事件的年代来看,这些过去撞击的残留物告诉了我们很多关于地球和其他岩石行星形成过程的信息。bob综合客户端app地球撞击产物的微观结构和成分分析代表了对在地球和太阳系其他地方运行的撞击过程的模型和预测的一阶约束。

  • M4龙卷风M4龙卷风+,M6的地方微xrf仪器能够对大样品和钻芯进行快速表征,从而识别冲击产品,如冲击熔体和铁球或球粒床。主元素和次元素的分布对岩石结构的解释具有更大的可信度,而微量元素则可以证实撞击物的细粒残留物的存在。
  • QUANTAX EDSQUANTAX改进算法QUANTAX EBSD扫描电子显微镜系统可以对微米和亚微米尺度的成分和结构进行表征,确认矿物中存在变形带或孪晶,以及高压矿物晶型的存在,从而限制撞击事件的大小和速度。bob综合客户端app

詳細

行星地质学和天体生物学网络研讨会

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快速,准确和精确的定量结果使用环形硅漂移探测器:布鲁克的XFlash FlatQUAD

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