阴极发光极化过滤光谱成像

Monarc®Pro系统对CL排放的最完整分析,并授予所有用户从新手到专家获得最高质量数据的能力。

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可以通过应用来确定不同地质标本的结构,组成和历史CL显微镜,其中矿物质截面的发光信号中的空间和/或光谱变化显示了痕量元素的分布,以模拟地质历史。

尽管极化研究是矿物质细分的光学显微镜分析中的关键要素,但CL信号的极化状态已被大大忽略。据看,这是由于缺乏适当的分析工具。

欧洲杯足球竞彩材料和方法

MONARC PRO CL系统被安装在扫描电子显微镜上,以确定来自米勒地区090010的软骨陨石样品的极化程度及其方向。

a)极化过滤光谱图像的示意图,b)偏振滤波器的Cl强度图(?= 90±2.5°)的软骨陨石陨石和c)在指定的偏振CL强度图,I?位置在B)

图1。a)极化滤光光谱图像的示意图,b)偏振滤波器的CL强度图(θ= 90±2.5°)的软骨陨石陨石和c)极化过滤的CL强度图,极化的CL强度图,θ,在B中的指示位置。图片来源:Gatan Inc.

利用Monarc的数字仪的多图功能®软件和可选旋转的宽带线性极化滤波器(P/N 450.P.U1.3),一个极化光谱图像 - 极化过滤的CL图像的协调堆栈 - 如图1所示。

从极化过滤的光谱图像中提取的拟合地图显示a)极化DP,b)极化i?(红色)和非偏振I0(绿色)组件以及c)极化角度?0。

图2。拟合从极化过滤的光谱图像中提取的地图,显示a)极化程度dp,b)极化θ(红色)和非偏度I0(绿色)组件,c)极化角θ0。图片来源:Gatan Inc.

通过将MALUS定律应用于数据立方体中的每个像素,极化程度的地图dp= ip/(我p+i0),极化角θ0,以及非极化组件,i0提取;假定样品是第一个偏振器θ0,以及Monarc的可旋转偏振器角度,从偏振光谱图像中拉出θ:

公式

概括

从地质标本中获取极化程度和极化方向图Monarc Pro系统在这项调查中已证明。

样品中的晶体是偏振分析仪中的第一个偏振剂,随后的地图可能会发现发射晶体中的晶体取向。

该实验是在扫描电子显微镜中使用CL建立晶体取向的概念证明,可用于识别样品的双折射。

此信息已从Gatan,Inc。提供的材料中采购,审查和改编。欧洲杯足球竞彩

有关此消息来源的更多信息,请访问加坦公司

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    Gatan Inc.。“阴极发光偏振光谱成像”。azom。2022年12月13日。

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    Gatan Inc.。“阴极发光偏振光谱成像”。azom。//www.wireless-io.com/article.aspx?articleId=21210。(2022年12月13日访问)。

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    Gatan Inc. 2022。阴极发光极化过滤光谱成像。Azom,2022年12月13日,https://www.wireless-io.com/article.aspx?articleId=21210。

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