用于地质应用的Linkam温控显微系统
加热和冷冻阶段在世界各地成千上万的实验室中使用。从材料到食品,从化学到物理和生物,几乎所有的科学学科都可以找到它的应用。其中一个不断发展的领域是地质学对地球性质的研究。
金斯顿大学(Kingston University)的应用地质学教授安德鲁·兰金(Andrew Rankin)及其研究小组利用温度范围为-196℃至+1500℃的加热/冻结阶段来研究岩石中的流体包裹体。
流体包裹体是小液滴的流体,在初始生长过程中或后期被困在晶体中,通常是愈合的微裂缝再结晶的结果。它们普遍存在于天然矿物质和实验室培养的晶体中。对于化学家或材料科学家来说,这些严重的缺陷在他们追求近乎完美晶体的过程中造成了无尽的障碍。然而,对地质学家来说,它们提供了一种独特的化石记录,记录了地球历史上岩石和矿物形成和演化的各种流体。
Linkam系统使地质流体和许多其他样品的常规研究成为可能。实验室实验的精确温度控制至关重要。实验的设置也很简单。光学显微镜可用于直观地记录样品变化作为温度的函数,结合温度台的定位能力。
参观Linkam网站今天并了解在温控显微镜领域的应用。
金斯顿大学(Kingston University)的应用地质学教授安德鲁·兰金(Andrew Rankin)及其研究小组利用温度范围为-196℃至+1500℃的加热/冻结阶段来研究岩石中的流体包裹体。
流体包裹体是小液滴的流体,在初始生长过程中或后期被困在晶体中,通常是愈合的微裂缝再结晶的结果。它们普遍存在于天然矿物质和实验室培养的晶体中。对于化学家或材料科学家来说,这些严重的缺陷在他们追求近乎完美晶体的过程中造成了无尽的障碍。然而,对地质学家来说,它们提供了一种独特的化石记录,记录了地球历史上岩石和矿物形成和演化的各种流体。
Linkam系统使地质流体和许多其他样品的常规研究成为可能。实验室实验的精确温度控制至关重要。实验的设置也很简单。光学显微镜可用于直观地记录样品变化作为温度的函数,结合温度台的定位能力。
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