温控显微镜和样品表征溶液的市场领导者,林肯姆科学仪器公司,报告了伦敦自然历史博物馆的杰米·威尔金森博士的研究,他在那里使用温控显微镜来表征矿床。
杰米·威尔金森博士是伦敦自然历史博物馆地球科学系矿床研究的负责人。欧洲杯线上买球他是伦敦矿床和勘探中心(LODE)研究小组的成员,LODE是伦敦自然历史博物馆和伦敦帝国理工学院地球科学与工程系的联合项目。欧洲杯线上买球该小组开展矿床矿物学和地球化学方面的研究,以提高矿产资源发现的成功率,并提供解决办法,以减少资源开采对环境的影响和能源的使用。他们的工作既寻求解决勘探挑战的实际办法,又提高对地壳中矿床形成过程的理解。
威尔金森博士从南安普顿大学的博士研究开始,已经在林肯姆的不同阶段工作了20多年。林克姆温度阶段被用来研究流体包裹体——在地球上生长的晶体形成时,可以被困在其中的微小液滴。它们通常只有几十微米大小,因此需要用微观方法来研究,它们可能是在数百万甚至数十亿年前形成的。通过冷冻和加热这些夹杂物,就有可能获得关于流体的组成、密度、温度和压力的信息,这些信息对晶体生长的条件提供了关键的限制。在矿石矿床中,这些信息可以告诉研究人员矿石矿物形成的温度,它们在地球表面下的形成深度,以及流体组成的一些信息,特别是它的含盐量,以及它是否含有甲烷或二氧化碳等溶解气体。这样的数据对于区分不同的矿石形成机制是至关重要的。
威尔金森博士讨论了使用林肯姆及其温度阶段的好处。“我对林肯姆家族的温控舞台印象越来越深刻。他们提供精确和准确的测量能力,设计与一个小的热质量,因此响应迅速,需要小的温度校准校正。尤其重要的是它们的易用性(尤其是对于缺乏经验的本科生而言)。所有这些对我们来说都同样重要。”
威尔金森博士研究的一个例子出现在一篇论文中,该论文记录了多年来收集的数据,以证明一种估算含水流体包裹体盐度的新方法在讨论林肯姆的各阶段的设计时,威尔金森博士说:“各阶段(加热块和样品夹)的热质量很小,因此热平衡率显然非常快。”当接近相变(如最终的冰融化或CO2相均化)时,夹杂物对温度的一小步几乎立即响应,这证明了这一点。林肯姆的舞台非常适合这项工作。”
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参考
1亚稳态冻结:一种估算含水流体包裹体盐度的新方法,J J Wilkinson,经济地质,v. 112, pp. 185-193, https://doi.org/10.2113/econgeo.112.1.185