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ERRA®XRD分析仪的科学研究

日期 :2018-09-01 11:05:18    浏览次数:    
每年,成千上万的流星坠落在地球上。大多数在大气中燃烧,但如果它们足够大,它们可能会撞到地面并留下一个陨石坑。
 
自地球形成以来,流星一直在撞击地球。大多数流星撞击坑被认为是静态的并且很好理解。然而,X射线衍射(XRD)等技术正在为流星撞击坑提供新的视角。
 
像我们的便携式TERRA®XRD分析仪这样的仪器使科学家们能够专注于更有针对性的分析方法,从而实现非常具体的专业研究。 XRD提供结晶物质的定量矿物学。 XRD被用于促进目标分析方法的一个例子是印度的Lonar陨石坑。
 
Lonar陨石坑是由一颗在更新世时期影响的流星造成的。今天,火山口充满水,被称为Lonar湖。由于流星是在玄武岩(一种火山岩)构成的区域内发生撞击的唯一例子之一,因此地质学家对此特别感兴趣。
 
几十年来,该网站以前的批量分析方法一直是零星的,而且不是很有针对性。这导致了一些含糊不清且往往相互矛盾的结论。弗吉尼亚联邦大学的合作伙伴与奥林巴斯XRD科学家Jose Brum合作进行了一项最近的研究,“印度Lonar Crater喷射物中的纳米粒子特征描述。”这项研究旨在澄清该场地的一些模糊性和最不了解的特征。因此,新答案带来了更好的理解和新问题。需要额外的时间和精力来进一步了解这个撞击坑,以及世界各地的其他撞击坑。
 
 
举例:
喷射羽流内形成的纳米颗粒被认为在由于陨石撞击造成的灾难性事件中起重要作用。然而,由于其较差的保存潜力和改变,这些纳米粒子在喷射物沉降物中的起源模式仍然不清楚。为了解喷射物沉降中纳米相的发展,使用Olympus TERRA便携式XRF分析仪,透射电子显微镜(TEM)和高灵敏度分析了印度Lonar Crater喷射毯的分离磁性颗粒。扫描电子显微镜(SEM)配备能量色散谱分析仪(EDS)。发现所研究的颗粒在空间上彼此隔离,并且由通过(电子能量损失光谱法(EELS)以及Fe(1-x)Nix合金测定的Fe-Ti氧化物组成,如通过选择的区域电子衍射所确定的( SAED)所有纳米颗粒具有平均直径(D)≈3.6nm。由于冲击喷射羽流内的气固固体凝结,喷射物沉降物中单结构域结晶纳米颗粒的存在支持其形成。

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