学术地球科学研究

行星地质与天文学

太阳系中其他岩石体的研究受到了有限数量的样品和行星际运输基础设施的影响不佳。布鲁克(Bruker)提供了一系列非破坏性地球化学和矿物学工具,这些工具提供了更多的稀有和敏感样品。

介绍

Extraterrestrial Investigations with Out of the World Technology

作为陨石来到地球的外星材料,或者由bob综合游戏人类,卫星或流浪者收集到太空中,提供了与行星和太阳系起源的关键联系。通过直接采样或作为陨石将其进入地球的岩石和矿物样品是宝贵的,他们的研究要求有限的侵入性分析和最大化手头的材料。bob综合游戏对类似物和模拟材料进行的研究允许提高能力解释通过遥感观察到的内容,bob综合游戏并开发远程工具以在其他行星体内的坚固和极端环境中运行。布鲁克与科学家合作,为您的行星地质研究提供适当的工具。

陨石表征和分类

陨石表征和分类

粉刷的抛光表面

陨石和微升华是非地球/月亮岩石物体的唯一可访问的实心材料之一,通常保留可以追溯到太阳系形成的过程记录。bob综合游戏陨石的分类基于矿物学,散装化学和同位素组成的组合,并且通常依赖于破坏性的分析技术。但是,有关其起源的信息不仅来自批量构图,还来自矿物质和元素的空间分布。地球化学和矿物学映射技术提供了这些关键数据。

  • 通过示踪剂或者泰坦handheld XRF makes identification of many meteorite classes in the field or in the lab simple, limiting the number of samples that need further investigation by more expensive techniques. See an example这里
  • 元素映射使用M4龙卷风M4 Tornado Plusmicro-XRF instruments allow bulk geochemical data without the need for destruction of sensitive samples. Maps allow comparison of domains present within a single sample, such as compositional differences between breccia fragments or assessment of primary mineralogy versus secondary alteration products formed during impacts, transit through Earth's atmosphere, or on the Earth's surface. Additionally, compositional maps provide context and improved targeting for further analysis by higher-resolution techniques such as isotope analysis.
  • When looking at higher magnifications on smaller samples,Quantax编辑Quantax WDS扫描电子显微镜的系统在微米和亚微米尺度上提供了组成点分析,并在薄截面的区域上进行了详细的绘制。将这些探测器与QUANTAX EBSD限制矿物结构信息。
  • 布鲁克的vibrational spectroscopy solutions such as the Hyperion seriesFT-IR显微镜E和Senterra Raman microscopedelve deeper where elemental data is insufficient, such as characterization of amorphous vs crystalline materials, and identification of inorganic vs organic carbon.
  • X-ray Diffraction许多顶级博物馆都在验证陨石标本中使用。金属受到的极端条件通常会导致发现独特的新阶段。月球材料和收bob综合游戏集(添加子弹点):细的粉末像月球表面一样,被称为月球岩石的妆容与陆生材料的构成截然不同。X射线衍射起着元素技术(例如XRF)的互补作用,因为它对材料的晶体结构敏感。模拟研究(添加子弹点):在研究火星和月球灰尘对设备的影响时,不仅要考虑元素组成,而且要考虑模拟剂的晶体学结构。D2移相器通常用于月球和火星模拟研究中,以确保模拟物的相位量化与这些外星环境匹配。

Lunar Materials

将月球材料和收藏在科学中bob综合游戏带回科学

月球的直接样本受到限制,包括从卢娜(Luna)无人管理和阿波罗(Apollo)的任务中返回的那些人,并在1960年代和1970年代恢复到月球表面,以及在其大部分历史中都归结到地球的陨石。月球岩石和岩石的样本是我们对行星表面的最佳物理记录之一,并提供了有关月球起源及其与地球的关系的重要信息,以及影响过程的性质及其在太阳系中的时间。布鲁克(Bruker)的非侵入性微型分析工具为自然和合成月球材料的深入研究提供了重点解决方案。bob综合游戏

  • M4龙卷风M4 Tornado Plusmicro-XRF instruments enable rapid, large-area elemental mapping of rocks and loose particulates such as lunar soils with minimal sample preparation and no sample consumption. This rapid mapping technique not only gives greater geochemical context to fine-grained features, but reduces the volume needed for invasive sub-sampling and more destructive analytical techniques by identifying areas of most importance.
  • Quantax编辑Quantax WDS扫描电子显微镜的系统可实现半定量组成点和映射数据,以表征最优质的粒子冲击熔体产物。布鲁克的Quantax扁平annular EDS detector provides high sensitivity even at very low beam currents, allowing precise analysis of impact glasses in rock and regolith samples.
  • QUANTAX EBSD系统提供对固体材料的先进结构分析,以研究在撞击事件期间产生的高压矿物多晶型物,变形过程和低量熔体产物。bob综合游戏bob综合客户端app
  • Vibrational spectroscopy can benefit the analysis of lunar material tremendously. TheSenterra II共聚焦拉曼显微镜用于对矿物质和其他月球材料的结晶性和化学性质发表清晰有信心的陈述。bob综合游戏实际上,它可以通过研究相结构状态(例如无定形与晶体)来研究月球玄武岩的“冲击史”。此外,拉曼数据可以通过使用FT-IR显微镜Hyperion允许关于水含量的陈述。
这Lunar surface in the vicinity of Copernicus crater.

模拟研究

模拟研究是我们的第一个实地实验室,用于太阳系探索

Collect samples at a Martian analog site in Western Australia for geochemical analysis. This clay is forming in waters with pH below 2

模拟研究有助于为其他行星上的地质工作做准备,并为我们的太阳系中的其他岩石身体提供洞察力。模拟现场探险将地球的相似部分转变为现场研究,开发实验室以及程序,方法和技术的验证理由。模拟科学任务探讨了地球上地面环境的极端,以更好地了解当前或过去的行星位置的过程和产物。选择模拟位点,用于与其他行星,卫星或小行星的地质,环境或化学相似性。Bruker工具用于行星模拟研究中:

  • Develop standard operating procedures for the use of portable instrumentation during surface explorations
  • Test policies and procedures for detailed scientific analysis in habs or surface vehicles
  • Gather information about the validity and limitations of robotic data collecting
  • 制定和测试行星保护方案和生物内在的对策
  • Observe and understand biogeochemical processes in extreme environments including extreme chemistries, temperatures, and pressures.
Testing the limitation of direct rock measurements with pXRF at an analog site for both moon and long-runout lava flows on Mars in New Mexico.

将分析技术纳入模拟研究,可以对操作程序,工作流和人类对数据的反应进行更现实的评估。现场数据收集还可以通过提供实时数据并更准确地模拟将收集在火星,月球,小行星及以后收集的数据分析的类型来增强陆地科学任务。布鲁克(Bruker)与政府和大学一起部署了用于模拟任务的便携式和手持设备,开发用于破坏性机器人协议的破坏性测试的低成本仪器以及满足远程任务分析要求的方法的发展。

布鲁克的portfolio of field-portable tools can be used in analog studies:

  • 示踪剂5CTX便携式X射线荧光光谱仪(PXRF)可用于模拟车展外活动(EVA)数据收集,HAB或车辆数据收集以及数据处理工作流。这示踪剂配备了大屏幕和可调节的手柄,可以在环境服时使用。完全可自定义的校准能力可以准确模拟数据处理工作流程。
  • 布拉沃拉曼光谱仪和Alpha II FTIR光谱仪是偏远和极端位置振动光谱的理想平台。坚固且易于使用布拉沃在环境套装中易于固定,并具有易于阅读的显示屏。这ALPHA是具有最大灵活性,内置屏幕和按钮结果的台式系统。
  • S2 Picofox启用探索替代的地球化学分析方法,并在无需消耗气体的情况下,将元素分析的某些样品降低至PPB水平。

通过研究陆地撞击结构进行轰炸过程

通过研究陆地撞击结构进行轰炸过程

Meteor Crater, Arizona, formed during an impact c. 50,000 years ago.

关于我们所知道的轰炸过程的很多内容来自对陆地撞击陨石坑的研究。由于最终火山口的几何形状,由于冲击的速度高和影响事件的年龄,形成了反应产物(变形的岩石和矿物质,冲击熔体和喷射),这些过去的效果的这些残留物告诉了我们很多塑造过程的过程bob综合客户端app地球和其他岩石行星。陆地冲击产品的微观结构和 - 键合分析代表了对在太阳系和其他地方在其他地方运行的影响过程的模型和预测的一阶限制。

  • M4龙卷风,,,,M4 Tornado Plus, 和M6射击Micro-XRF仪器能够快速表征大样品和钻头,以识别撞击产物,例如冲击熔体和Tephra或球形床。主要元素和次要元素分布对岩石纹理的解释具有更大的信心,而微量元素可能会证实存在撞击器的细粒度残留物。
  • Quantax编辑,,,,Quantax WDSQUANTAX EBSDsystems for scanning electron microscopes allow compositional and structural characterization down to micron and sub-micron scales, confirming the presence of deformation bands or twinning in minerals and occurrence of high-pressure mineral polymorphs allowing the size and velocities of impact events to be constrained.

学到更多

行星地质和天文学的网络研讨会

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Fast, Accurate and Precise Quantification Results Using an Annular Silicon Drift Detector: Bruker’s XFlash FlatQUAD

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Amics - 用于自动识别和量化矿物和合成阶段的最新软件包

高级矿物识别和表征系统(AMIC)是用于自动识别和量化矿物和合成阶段的最新软件包。该软件包的关键在于其创新成像和分析软件功能。