當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> CoreScanner芯體密度X-光掃描成像與元素分析系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>CoreScanner芯體密度X-光掃描成像與元素分析系統(tǒng)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2020/10/15 12:29:53
- 訪問次數(shù) 186
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> CoreScanner芯體密度X-光掃描成像與元素分析系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
Core Scanner芯體密度X-光掃描成像與元素分析系統(tǒng)
Core Scanner芯體密度X-光掃描成像與元素分析系統(tǒng)結(jié)合了X-射線熒光分析(X-ray Fluorescence)重要作用、數(shù)字X-射線密度成像(digital x-ray micro radiography)和高分辨率數(shù)字光學(xué)成像技術(shù)等地,實現(xiàn)多種樣芯的非接觸式測量,用于土壤尤為突出、土芯規定、海洋或湖底的沉積物、巖石空間載體、洞穴堆積物(如鐘乳石)高質量,泥炭塊、巖芯等的密度和元素分析重要組成部分×鞒??蓽y量的元素有Al、Si勃勃生機、S助力各業、Cl、K提供有力支撐、Ca應用、Cr、Mn品率、Fe相貫通、Cu、Zn積極影響、As自動化方案、Hg、Pb等越來越重要,其中許多可測至痕量水平以下互動講,對靈敏度和分辨率要求較高的研究尤其適合。系統(tǒng)可應(yīng)用于土壤分析像一棵樹,環(huán)境污染調(diào)查、地質(zhì)勘探去突破、海洋研究等領(lǐng)域能運用。
原理:
土壤元素分析系統(tǒng)采用XRF、數(shù)字X-射線密度成像和高分辨率數(shù)字光學(xué)成像技術(shù)智能設備,非破壞性測量情況正常,獲得樣品高分辨率的數(shù)碼圖像,然后利用系統(tǒng)軟件對所得圖像信息進行分析技術特點。
系統(tǒng)特點:
◎結(jié)合了XRF提高鍛煉、數(shù)字X-射線密度成像、數(shù)字光學(xué)成像技術(shù)
◎X射線熒光分析凝聚力量,提供Al以上的多種元素的濃度數(shù)據(jù)(Al – U)
◎數(shù)字X射線密度成像用于樣品的高級分析
◎可掃描分析土芯等樣品
◎實現(xiàn)多種元素同時檢測
◎XRF靈敏度達PPM級
◎檢測效率高有所提升,10分鐘即可完成1米樣品的掃描分析
◎穩(wěn)定聽得進,可靠,重現(xiàn)性好
◎靈敏度和精確度高
◎非接觸式分析先進水平,不破壞樣品
◎可超負荷工作便利性,每年可工作幾千小時
系統(tǒng)組成:
X-射線發(fā)生器,X-射線管重要平臺,X-射線安全防護系統(tǒng)深刻認識,X-光束準直儀,機動樣品臺及樣芯固定裝置應用提升,U-型樣品槽主動性,X-射線成像檢測系統(tǒng),XRF元素分析儀發展的關鍵,光學(xué)攝像頭道路,2臺工作站,軟件及驅(qū)動帶動產業發展,X-光箔責任製,UPS(不間斷電源),激光彩色打印機倍增效應,設(shè)備冷卻裝置規則製定。
技術(shù)指標:
1、 測量原理:X-射線熒光分析優化服務策略、數(shù)字X-射線成像技術(shù)關規定、高分辨率光學(xué)成像技術(shù)。2兩個角度入手、 分辨率:X-射線:扁平光管光束0.2x20mm建強保護,其中0.2對應(yīng)沉積物的長度方向。
X-射線熒光光束:常規(guī)分辨率0.2mm生產效率,分辨率0.1mm(需定制)
X-射線成像分析使命責任,分辨率20μm
3、X-射線發(fā)生器功率:60 kV滿意度,55 mA情況較常見,大功率3.3 kW
4、X-射線管:鉻管或鉬管主要抓手,大功率2.2 kW(鉻管)和3.0 kW(鉬管)體製,質(zhì)保壽命為2000h,期望壽命為3000~5000h創新科技。
5服務延伸、X-射線檢測器:用于X-射線數(shù)字密度成像,含有1000個感應(yīng)元件,每個感應(yīng)元件拍攝20μm寬的樣品圖像進一步,動態(tài)范圍達數(shù)十倍大部分,樣品大成像厚度60mm。
6應用的因素之一、SDD硅漂移檢測器:電子冷卻解決,用于XRF檢測,可以記錄Al – U的任何元素的標識輻射敢於監督,5.9 keV時幅度,能量分辨率大約140 eV。單次掃描即可完成所有元素的檢測重要的作用。
7貢獻、增強型光學(xué)成像單元:3x16bit數(shù)字RGB彩色CCD光學(xué)攝像頭和光學(xué)圖像信息采集軟件,采用正交偏振濾光片技術(shù)和眩光降低技術(shù)穩中求進,可以獲得非常高的圖像質(zhì)量統籌。攝像頭光學(xué)分辨率為50μm,以兩種模式掃描協同控製,快速模式(分辨率200μm)和高分辨率模式(分辨率50μm)振奮起來,掃描圖像寬約100mm。
8利用好、X-射線防護裝置:測量過程中深入各系統,打開儀器時,X-射線自動關(guān)閉系列。
9作用、樣品臺:自動樣品臺長1800mm,小步進20μm慢體驗,溫度穩(wěn)定時重現(xiàn)性好方案。
10、樣品槽:樣品槽帶手動調(diào)節(jié)裝置了解情況,可在據(jù)樣品橫截面中心線的五個不同的固定位置調(diào)整深入。五個位置是:中心,距中心10mm (左和右)重要的,距中心20mm (左和右)深刻變革。
11、樣品大小和形狀:
1)有效測量長度長1750mm , 寬度120mm
2)劈開的和諧共生、水平放置的沉積物樣品,大外徑可達120mm
3)厚板狀沉積物樣品適應性強,厚度1-60mm, 寬度120mm
4)U形樣品槽
5)木材生長錐樣品技術交流、平板樣品或圓盤樣品,厚度1-60mm, 寬度120mm
6)洞穴堆積物(如鐘乳石)樣品,厚度1-50mm, 寬度120mm
12創造更多、工作站:負責(zé)掃描控制及數(shù)據(jù)處理軟件宣講活動。包括Core Scanner Navigator(掃描控制軟件)、Qspec(XRF光譜分析和元素濃度計算軟件)工藝技術、ReDiCore(數(shù)據(jù)顯示軟件)及所有其他硬件驅(qū)動程序效率。
13、冷卻裝置:冷卻水泵
14近年來、電源:230v/50Hz/三相講道理,建議配UPS(選配)
15、規(guī)格:4500×820×1570mm
1
6技術先進、重量:800kg
應(yīng)用案例一:
英國海洋中心和南安普頓大學(xué)地球化學(xué)領(lǐng)域科研人員更多的合作機會,將土壤元素分析系統(tǒng)應(yīng)用于東部地中海沉積泥的研究分析。
法國格勒諾布爾阿爾卑斯大學(xué)的Kévin Jacq等利用SPECIM高光譜成像技術(shù)與CoreScanner樣芯元素掃描分析技術(shù)對法國布爾吉湖底沉積物樣芯進行了分析研究認為,結(jié)果發(fā)表于2019年《Science of the Total Environment》(High-resolution prediction of organic matter concentration with hyperspectral imaging on a sediment core)服務好。
有機物(OM)含量常用于海洋湖泊沉積分析,以重建不同年代的碳通量等反應能力,550 °C 燒失量法(Loss on ignition共謀發展,LOI)被廣泛用于古氣候相關(guān)研究,但LOI具有費時結構重塑、費力聽得懂、對樣本有損壞、空間分辨率低(0.5-1cm)等缺點先進水平。為建立可靠各項要求、準確的模型,以進行高通量越來越重要的位置、快速新技術、無損、高空間分辨率沉積物樣芯成分分析順滑地配合,作者綜合運用SPECIM高光譜成像技術(shù)深入、XRF CORESCANNER元素掃描分析技術(shù),并以傳統(tǒng)LOI550燒失量法作為參照前沿技術,對54 cm長沉積樣芯進行了分析研究基礎。SWIR短波紅外高光譜(1000-2500nm)可以在15分鐘內(nèi)完成樣品掃描分析,空間分辨率200 μm多種方式。XRF CoreScanner分辨率為 200 μm對外開放,采用康普頓(非相干,incoherent)和瑞利(相干深入交流研討,coherent)散射數(shù)據(jù)的比值(inc/coh)作為有機物的表征量資料。
結(jié)果表明,LOI550 參考值與XRF inc/coh 比值及高光譜值均具備顯著的相關(guān)性,高光譜成像技術(shù)可以高通量橫向協同、非損傷哪些領域、高空間分辨率分析沉積樣芯有機物含量分布。該方法還可轉(zhuǎn)用于自然界的其它樣芯分析不斷創新,如鐘乳石建立和完善、土壤、冰芯參與水平、樹芯大型,并可用于推斷古環(huán)境,古氣候情況較常見,土壤健康和污染等可持續。
瑞典
·SisuCHEMA高光譜成像分析系統(tǒng)
·SisuSCS單樣芯高光譜成像掃描分析系統(tǒng)
·SisuROCK多樣芯高通量高光譜成像掃描分析系統(tǒng)
·SpectraScan高光譜成像掃描分析系統(tǒng)
1)Croudace, I. W., Teasdale, P. A. & Cundy, A. B. 200-year industrial archaeological record preserved in an Isle of Man saltmarsh sediment sequence: Geochemical and radiochronological evidence. Quaternary International 514, 195–203 (2019).
2)Ladlow, C., Woodruff, J. D., Cook, T. L., Baranes, H. & Kanamaru, K. A fluvially derived flood deposit dating to the Kamikaze typhoons near Nagasaki, Japan. Nat Hazards 99, 827–841 (2019).
3)Gregory, B. R. B., Patterson, R. T., Reinhardt, E. G., Galloway, J. M. & Roe, H. M. An evaluation of methodologies for calibrating Itrax X-ray fluorescence counts with ICP-MS concentration data for discrete sediment samples. Chemical Geology 521, 12–27 (2019).
4)López Pérez, A. E., Rey, D., Martins, V., Plaza-Morlote, M. & Rubio, B. Application of m*riate statistical analyses to Itrax core scanner data for the identification of deep-marine sedimentary facies: A case study in the Galician Continental Margin. Quaternary International 514, 152–160 (2019).
5)Gopi, K. et al. Combined use of stable isotope analysis and elemental profiling to determine provenance of black tiger prawns (Penaeus monodon). Food Control 95, 242–248 (2019).
6)Croudace, I. W., L?wemark, L., Tjallingii, R. & Zolitschka, B. Current perspectives on the capabilities of high resolution XRF core scanners. Quaternary International 514, 5–15 (2019).
7)Croudace, I. W., L?wemark, L., Tjallingii, R. & Zolitschka, B. High resolution XRF core scanners: A key tool for the environmental and palaeoclimate sciences. Quaternary International 514, 1–4 (2019).
8)Seki, A., Tada, R., Kurokawa, S. & Murayama, M. High-resolution Quaternary record of marine organic carbon content in the hemipelagic sediments of the Japan Sea from bromine counts measured by XRF core scanner. Prog Earth Planet Sci 6, 1 (2019).
9)Li, T., Zuo, R. & Chen, G. Investigating fluid-rock interaction at the hand-specimen scale via ITRAX. Journal of Geochemical Exploration 204, 57–65 (2019).
10)Gopi, K. et al. Isotopic and elemental profiling to trace the geographic origins of farmed and wild-caught Asian seabass (Lates calcarifer). Aquaculture 502, 56–62 (2019).
11)Peti, L., Gadd, P. S., Hopkins, J. L. & Augustinus, P. C. Itrax μ‐XRF core scanning for rapid tephrostratigraphic analysis: a case study from the Auckland Volcanic Field maar lakes. J. Quaternary Sci. 35, 54–65 (2020).
12)Jones, G., Adamopoulos, S., Liziniewicz, M. & Lindeberg, J. Nondestructive Wood Density Testing in Downy Birch and Silver Birch Genetics Field Trial, Southern Sweden. 9.
13)Jones, A. F., Turner, J. N., Daly, J. S., Francus, P. & Edwards, R. J. Signal-to-noise ratios, instrument parameters and repeatability of Itrax XRF core scan measurements of floodplain sediments. Quaternary International 514, 44–54 (2019).
14)Peti, L. & Augustinus, P. C. Stratigraphy and sedimentology of the Orakei maar lake sediment sequence (Auckland Volcanic Field, New Zealand). Sci. Dril. 25, 47–56 (2019).
15)Gregory, B. R. B., Patterson, R. T., Reinhardt, E. G. & Galloway, J. M. The iBox-FC: A new containment vessel for Itrax X-ray fluorescence core-scanning of freeze cores. Quaternary International 514, 76–84 (2019).
16)Peti, L., Augustinus, P. C., Gadd, P. S. & Davies, S. J. Towards characterising rhyolitic tephra layers from New Zealand with rapid, non-destructive μ-XRF core scanning. Quaternary International 514, 161–172 (2019).
17)Profe, J. & Ohlendorf, C. X-ray fluorescence scanning of discrete samples – An economical perspective. Quaternary International 514, 68–75 (2019).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: