在20世纪60年代以来的众多火星罗波夫和卫星探险期间采集的数据雇用了地层地质条件,以表征火星的生理和化学特征。这些材料现在欧洲杯足球竞彩正在用于检查广泛的主题,从一般地球化学范围到人类探索火星的潜力。
此外,在材料分析领域,X射线衍射(XRD)和X射线荧光(XRF)被认为是金标准方法。这两种协同方法使从研究到采矿的地质领域具有不同的用途和应用。当代的研究方法需要快速精确的仪器,停机时间最少,这些改进使得核心实验室能够更有效地进行数据采集和调查。
仪器
这个Thermo Scientific™ARL™Equinox 100 X射线衍射仪(图1)采用定制的Cu(50 W)或Co(15 W)微聚焦管,由镜面光学元件支撑。该装置所需的最小瓦数允许其完全便携,因为它不需要外部冷水机。这种便携性还可以实现实验室间的运输,并且不需要特定的基础设施。
图1。ARL Equinox 100 X射线衍射仪
ARL Equinox 100仪器与其独特的曲面敏感探测器(CPS)相比,与竞争衍射计相比,与竞争衍射计相比,提供了极其快速的数据采集率。这实时地计算所有衍射峰值,因此当涉及反射和传输计算时,因此具有很大的实用性。
这个赛默飞世尔™ 阿尔™ 定量能量色散X射线荧光(EDXRF)光谱仪(图2)进行样品激发的初级过滤辐射,这反过来导致组成元素的荧光。ARL QUANT'X由一系列八个过滤器以及未过滤管激发支持,其经过唯一校准,以最大化Na到U元素的峰背景比。
图2。ARL Quant'x EDXRF光谱仪
因此,仪器提供了多功能的研究级设备,可以毫不费力地修改到每个应用或一系列元素。利用称为“激发条件”的电压和过滤器(KV)的合成,导致代表样品的独特光谱。
多元素评估通常执行许多激励条件,为套件提供最佳的激励效率。在EDXRF术语中,总条件集成为特定样品矩阵的分析“方法”的基础。
实验的
X射线衍射
通过将散装材料造粒并将其插入反射样品架中,从位于Moon国家纪念碑,位于Moon National Monely,Idaho的陨石坑中聚集的玄武岩样本。在分析期间旋转以最小化优选取向的效果的样品在COKα(1.78897Å)辐射下解释为0-115°2θ,辐射30分钟。
使用i_mad进行了原始数据检查。包括整体拟合RIETVELDETEMENTEMENT(WPF)的数据处理是在使用具有晶体开放数据库(COD)和AMCSD的MDI玉器2010。
X射线荧光
使用UniQuant无标准基本参数(FP)软件包检查同一样本。光谱仪采用了一个50 W Rh光源,该光源在高达50 kV的电压下工作,并配有一个8 mm光束准直器。使用电子冷却SDD上的数字脉冲处理器收集数据,分辨率为140 eV,直径为30 mm2.x 0.45 mm活动量。
结果
表1所示的XRF数据表明,高磷玄武岩主要由斜长石和钾长石组成。除了相当低的二氧化硅含量外,SiO2.= 43.25%,在FE,FE中增加了样品2.O3.= 19.30%,p,p2.O5.=2.21%,分别为地面正常值的2倍和10倍(Adcock等人,2018年)。使用MDI JADE 2010检查XRD原始数据(图3)。对数据集进行WPF Rietveld细化,以获得样品的定量相分析(QPA)。
表格1。XRF结果
XRF结果 |
化合物 |
米/米% |
std err. |
硅2. |
43.25 |
0.24 |
Fe.2.O3. |
19.30 |
0.44 |
艾尔2.O3. |
15.75 |
0.19 |
曹 |
7.16 |
0.13 |
二氧化钛2. |
3.00 |
0.17 |
m |
3.00 |
0.09 |
NA.2.O |
2.68 |
0.08 |
K2O. |
2.25 |
0.03 |
P2.O5. |
2.21 |
0.10 |
ZRO.2. |
0.371 |
0.019. |
MnO |
0.281 |
0.021 |
所以3. |
0.281 |
0.017 |
有限公司3.O4. |
0.174 |
0.045 |
宝 |
0.139 |
0.007 |
s |
0.0486 |
0.0024 |
ZnO. |
0.0286 |
0.0012. |
Y2.O3. |
0.0243 |
0.0012. |
氯 |
0.0203 |
0.0031 |
NB.2.O5. |
0.0148. |
0.0007 |
图3。30分钟的原始数据集
终端细化(图4)具有RWP = 6.21,具有GoooF = 1.25,并证明了以下阶段:Plagioclase Feldspars(钙钛,阿尔巴猪石),K-Spars(Orthoclase,MicroCline和Sanidine),赤铁矿,奥维特,磷灰石,辉石和橄榄石(Forsterite)。表2展示了整个扫描范围的相位组合结果。
表2。XRD相组装
相组合 |
阶段 |
公式 |
wt% |
ESD |
an |
(Ca)0.533,na0.467)(SI.2.501,al.1.499)O.8. |
25.2 |
1.7 |
赤铁矿 |
(Fe.1.86,TI.0.14)O.3. |
21.9 |
0.7 |
阿尔维特 |
(NA.0.685,加利福尼亚州0.315)(SI.2.54,al.1.46)O.8. |
15.7 |
1.6 |
Orthoclase. |
K(Si)2.98,al.1.02)O.8. |
11.5 |
1.1 |
辉石 |
ca(mg.0.75,Fe0.25)硅2.O6. |
10 |
0.6 |
磷灰石 |
Ca5.(PO)4.)3.(F,OH,Cl) |
7.9 |
0.4 |
静血丁 |
卡尔西3.O8. |
3.7 |
0.7 |
单层 |
卡尔西3.O8. |
1.9 |
0.5 |
Forsterite. |
米2.(SIO.4.) |
1.4 |
0.4 |
辉石 |
MGSIO.3. |
0.7 |
0.3 |
图4。使用MDI JADE 2010从4-114°2θ提取数据
阶段的趋势对应于从XRF得出的结果充分。Plagioclase Feldspars包含40.9%的样品,而Potassicfeldspars占17.1%。其余的样品由赤铁矿= 21.9%构成,聚苯酮= 10.7%,橄榄石= 1.4%。
结论
分辨率和速度的ARL Equinox 100衍射仪支持其全面分析地质材料的能力,从定性相组合到完整的QPA。选择了30分钟的计算时间来优化次要相强度。此外,当补充AR欧洲杯足球竞彩L QUANT'X EDXRF光谱仪元素数据时,碱性玄武岩samp的完整协效分析这是可以获得的。
因此,ARL Equinox 100台台衍射仪和ARL QUANT'X台式EDXRF光谱仪是地质研究过程应用和分析仪器的完美综合。
参考
Adcock等,2018.月亮国家纪念碑玄武岩的陨石坑作为马尔蒂尼斯岩石和陨石的未驱动的成分和风化类似物。美国矿物学家。在新闻。
致谢
作者感谢红岩社区学院提供本文使用的样本。收集的数据是Thermo Fisher Scientific和红岩社区学院之间更广泛研究合作的一部分。
此信息已采购,从Thermo Fisher Scientific - 元素分析仪提供的材料提供和调整。欧洲杯足球竞彩
有关此来源的更多信息,请访问赛默费希尔科学-元素分析仪。