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CoreScanner芯體密度X-光掃描成像與元素分析系統(tǒng)

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北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司成立于2002年,為國(guó)家*,致力于生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究監(jiān)測(cè)技術(shù)推廣、研發(fā)與服務(wù),特別是在光譜成像技術(shù)(高光譜成像技術(shù)、葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)、紅外熱成像技術(shù)、無(wú)人機(jī)遙感等)、植物表型分析技術(shù)、呼吸與能量代謝測(cè)量技術(shù)等方面,與企業(yè)PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科學(xué)、土壤與地球科學(xué)、動(dòng)物能量代謝、水體與藻類及生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域*儀器技術(shù)的引進(jìn)推廣和技術(shù)研發(fā)集成,為植物/作物表型分析、生態(tài)修復(fù)及生態(tài)保護(hù)、能量代謝測(cè)量等提供規(guī)劃設(shè)計(jì)、技術(shù)方案與系統(tǒng)集成、技術(shù)咨詢與科技服務(wù)。公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)80%以上具備碩士或碩士以上學(xué)位,并與*研究生院、中科院植物研究所、中科院動(dòng)物所、中科院地理科學(xué)與資源研究所、中國(guó)農(nóng)科院、中國(guó)林科院、中國(guó)環(huán)科院、中國(guó)水科院、清華大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、北京大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、陜西師范大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)等建立了*的技術(shù)合作交流關(guān)系。 公司下設(shè)有葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)與植物表型業(yè)務(wù)部、EcoLab?實(shí)驗(yàn)室、光譜成像與無(wú)人機(jī)遙感事業(yè)部及無(wú)人機(jī)遙感研究中心(與陜西師范大學(xué)合作建立)、動(dòng)物能量代謝實(shí)驗(yàn)室、內(nèi)蒙古阿拉善蒙古牛生態(tài)牧業(yè)研究院及青島分公司。實(shí)驗(yàn)室擁有葉綠素?zé)晒獬上瘛⑷~綠素?zé)晒鈨x、水體藻類熒光儀、SPECIM高光譜儀、WORKSWELL紅外熱成像儀、EasyChem*、MicroMac1000水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、ACE土壤呼吸自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、SoilBox便攜式土壤氣體通量測(cè)量系統(tǒng)、動(dòng)物呼吸測(cè)量系統(tǒng)、LCpro+光合作用測(cè)量?jī)x、Hood土壤入滲儀、年輪分析儀等各種儀器設(shè)備,可以進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究分析、實(shí)驗(yàn)培訓(xùn)等,歡迎與易科泰生態(tài)研究室開展合作研究。 易科泰公司與歐洲PSI公司(葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)與表型分析技術(shù))、美國(guó)SABLE公司(動(dòng)物能量代謝技術(shù))、歐洲SPECIM公司(高光譜成像技術(shù))、歐洲WORKSWELL公司(紅外熱成像技術(shù))、歐洲Lightigo公司(LIBS元素分析技術(shù))、歐洲BCN無(wú)人機(jī)遙感中心、歐洲ITRAX公司(樣芯密度掃描與元素分析)、美國(guó)VERIS公司、英國(guó)ADC公司、德國(guó)UGT公司、歐洲SYSTEA公司等*生態(tài)儀器技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)機(jī)構(gòu)和廠商建立了密切的合作關(guān)系,在FluorCam葉綠素?zé)晒獬上衽c熒光測(cè)量技術(shù)、PlantScreen植物表型分析技術(shù)、高光譜成像技術(shù)、紅外熱成像技術(shù)、光合作用與植物生態(tài)研究監(jiān)測(cè)、土壤呼吸與碳通量研究監(jiān)測(cè)、動(dòng)物呼吸代謝測(cè)量、水質(zhì)分析與藻類研究監(jiān)測(cè)、CoreScanner樣芯密度CT與元素分析技術(shù)、LIBS元素分析技術(shù)、無(wú)人機(jī)生態(tài)遙感技術(shù)等生態(tài)儀器技術(shù)及其系統(tǒng)方案集成有著豐富的經(jīng)驗(yàn),成為我國(guó)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、地球科學(xué)、生態(tài)環(huán)境研究等領(lǐng)域科技進(jìn)步的重要研究力量。由公司研制生產(chǎn)的EcoDrone?無(wú)人機(jī)遙感平臺(tái)、SoilTron?多功能小型蒸滲儀技術(shù)、SoilBox?土壤呼吸測(cè)量技術(shù)、PhenoPlot?輕便型作物表型分析系統(tǒng)、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、植物生態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)、動(dòng)物能量代謝測(cè)量技術(shù)等,在中科院修購(gòu)項(xiàng)目、*學(xué)科群項(xiàng)目、CERN網(wǎng)絡(luò)(生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò))等項(xiàng)目中發(fā)揮重要作用 “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司將秉承“利其器,善其事”的經(jīng)營(yíng)理念,為國(guó)內(nèi)生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究與發(fā)展提供的技術(shù)方案和服務(wù)。
激光產(chǎn)品,數(shù)據(jù)采集器
CoreScanner芯體密度X-光掃描成像與元素分析系統(tǒng) 產(chǎn)品信息

Core Scanner芯體密度X-光掃描成像與元素分析系統(tǒng)

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Core Scanner芯體密度X-光掃描成像與元素分析系統(tǒng)結(jié)合了X-射線熒光分析(X-ray Fluorescence)、數(shù)字X-射線密度成像(digital x-ray micro radiography)和高分辨率數(shù)字光學(xué)成像技術(shù),實(shí)現(xiàn)多種樣芯的非接觸式測(cè)量,用于土壤、土芯、海洋或湖底的沉積物、巖石、洞穴堆積物(如鐘乳石),泥炭塊、巖芯等的密度和元素分析??蓽y(cè)量的元素有Al、Si、S、Cl、K、Ca、Cr、Mn、Fe、Cu、Zn、As、Hg、Pb等,其中許多可測(cè)至痕量水平以下,對(duì)靈敏度和分辨率要求較高的研究尤其適合。系統(tǒng)可應(yīng)用于土壤分析,環(huán)境污染調(diào)查、地質(zhì)勘探、海洋研究等領(lǐng)域。

原理:

土壤元素分析系統(tǒng)采用XRF、數(shù)字X-射線密度成像和高分辨率數(shù)字光學(xué)成像技術(shù),非破壞性測(cè)量,獲得樣品高分辨率的數(shù)碼圖像,然后利用系統(tǒng)軟件對(duì)所得圖像信息進(jìn)行分析。

系統(tǒng)特點(diǎn):

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結(jié)合了XRF、數(shù)字X-射線密度成像、數(shù)字光學(xué)成像技術(shù)

X射線熒光分析,提供Al以上的多種元素的濃度數(shù)據(jù)(Al – U)

數(shù)字X射線密度成像用于樣品的高級(jí)分析

可掃描分析土芯等樣品

實(shí)現(xiàn)多種元素同時(shí)檢測(cè)

XRF靈敏度達(dá)PPM級(jí)

檢測(cè)效率高,10分鐘即可完成1米樣品的掃描分析

穩(wěn)定,可靠,重現(xiàn)性好

靈敏度和精確度高

非接觸式分析,不破壞樣品

可超負(fù)荷工作,每年可工作幾千小時(shí)

系統(tǒng)組成:

X-射線發(fā)生器,X-射線管,X-射線安全防護(hù)系統(tǒng),X-光束準(zhǔn)直儀,機(jī)動(dòng)樣品臺(tái)及樣芯固定裝置,U-型樣品槽,X-射線成像檢測(cè)系統(tǒng),XRF元素分析儀,光學(xué)攝像頭,2臺(tái)工作站,軟件及驅(qū)動(dòng),X-光箔,UPS(不間斷電源),激光彩色打印機(jī),設(shè)備冷卻裝置。

技術(shù)指標(biāo):

1、 測(cè)量原理:X-射線熒光分析、數(shù)字X-射線成像技術(shù)、高分辨率光學(xué)成像技術(shù)。2、 分辨率:X-射線:扁平光管光束0.2x20mm,其中0.2對(duì)應(yīng)沉積物的長(zhǎng)度方向。

X-射線熒光光束:常規(guī)分辨率0.2mm,分辨率0.1mm(需定制)

X-射線成像分析,分辨率20μm

3、X-射線發(fā)生器功率:60 kV,55 mA,大功率3.3 kW

4、X-射線管:鉻管或鉬管,大功率2.2 kW(鉻管)和3.0 kW(鉬管),質(zhì)保壽命為2000h,期望壽命為3000~5000h。

5、X-射線檢測(cè)器:用于X-射線數(shù)字密度成像,含有1000個(gè)感應(yīng)元件,每個(gè)感應(yīng)元件拍攝20μm寬的樣品圖像,動(dòng)態(tài)范圍達(dá)數(shù)十倍,樣品大成像厚度60mm。

6、SDD硅漂移檢測(cè)器:電子冷卻,用于XRF檢測(cè),可以記錄Al – U的任何元素的標(biāo)識(shí)輻射,5.9 keV時(shí),能量分辨率大約140 eV。單次掃描即可完成所有元素的檢測(cè)。

7、增強(qiáng)型光學(xué)成像單元:3x16bit數(shù)字RGB彩色CCD光學(xué)攝像頭和光學(xué)圖像信息采集軟件,采用正交偏振濾光片技術(shù)和眩光降低技術(shù),可以獲得非常高的圖像質(zhì)量。攝像頭光學(xué)分辨率為50μm,以兩種模式掃描,快速模式(分辨率200μm)和高分辨率模式(分辨率50μm),掃描圖像寬約100mm。

8、X-射線防護(hù)裝置:測(cè)量過(guò)程中,打開儀器時(shí),X-射線自動(dòng)關(guān)閉。

9、樣品臺(tái):自動(dòng)樣品臺(tái)長(zhǎng)1800mm,小步進(jìn)20μm,溫度穩(wěn)定時(shí)重現(xiàn)性好。

10、樣品槽:樣品槽帶手動(dòng)調(diào)節(jié)裝置,可在據(jù)樣品橫截面中心線的五個(gè)不同的固定位置調(diào)整。五個(gè)位置是:中心,距中心10mm (左和右),距中心20mm (左和右)。

11、樣品大小和形狀:

1)有效測(cè)量長(zhǎng)度長(zhǎng)1750mm , 寬度120mm

2)劈開的、水平放置的沉積物樣品,大外徑可達(dá)120mm

3)厚板狀沉積物樣品,厚度1-60mm, 寬度120mm

4)U形樣品槽

5)木材生長(zhǎng)錐樣品、平板樣品或圓盤樣品,厚度1-60mm, 寬度120mm

6)洞穴堆積物(如鐘乳石)樣品,厚度1-50mm, 寬度120mm

12、工作站:負(fù)責(zé)掃描控制及數(shù)據(jù)處理軟件。包括Core Scanner Navigator(掃描控制軟件)、Qspec(XRF光譜分析和元素濃度計(jì)算軟件)、ReDiCore(數(shù)據(jù)顯示軟件)及所有其他硬件驅(qū)動(dòng)程序。

13、冷卻裝置:冷卻水泵

14、電源:230v/50Hz/三相,建議配UPS(選配)

15、規(guī)格:4500×820×1570mm

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6、重量:800kg

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應(yīng)用案例一:

英國(guó)海洋中心和南安普頓大學(xué)地球化學(xué)領(lǐng)域科研人員,將土壤元素分析系統(tǒng)應(yīng)用于東部地中海沉積泥的研究分析。

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應(yīng)用案例二

法國(guó)格勒諾布爾阿爾卑斯大學(xué)的Kévin Jacq等利用SPECIM高光譜成像技術(shù)與CoreScanner樣芯元素掃描分析技術(shù)對(duì)法國(guó)布爾吉湖底沉積物樣芯進(jìn)行了分析研究,結(jié)果發(fā)表于2019年《Science of the Total Environment》(High-resolution prediction of organic matter conceation with hyperspectral imaging on a sediment core)。

有機(jī)物(OM)含量常用于海洋湖泊沉積分析,以重建不同年代的碳通量等,550 °C 燒失量法(Loss on ignition,LOI)被廣泛用于古氣候相關(guān)研究,但LOI具有費(fèi)時(shí)、費(fèi)力、對(duì)樣本有損壞、空間分辨率低(0.5-1cm)等缺點(diǎn)。為建立可靠、準(zhǔn)確的模型,以進(jìn)行高通量、快速、無(wú)損、高空間分辨率沉積物樣芯成分分析,作者綜合運(yùn)用SPECIM高光譜成像技術(shù)、XRF CORESCANNER元素掃描分析技術(shù),并以傳統(tǒng)LOI550燒失量法作為參照,對(duì)54 cm長(zhǎng)沉積樣芯進(jìn)行了分析研究。SWIR短波紅外高光譜(1000-2500nm)可以在15分鐘內(nèi)完成樣品掃描分析,空間分辨率200 μm。XRF CoreScanner分辨率為 200 μm,采用康普頓(非相干,incoherent)和瑞利(相干,coherent)散射數(shù)據(jù)的比值(inc/coh)作為有機(jī)物的表征量。

結(jié)果表明,LOI550 參考值與XRF inc/coh 比值及高光譜值均具備顯著的相關(guān)性,高光譜成像技術(shù)可以高通量、非損傷、高空間分辨率分析沉積樣芯有機(jī)物含量分布。該方法還可轉(zhuǎn)用于自然界的其它樣芯分析,如鐘乳石、土壤、冰芯、樹芯,并可用于推斷古環(huán)境,古氣候,土壤健康和污染等。

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產(chǎn)地

瑞典

選配技術(shù)方案

·SisuCHEMA高光譜成像分析系統(tǒng)

·SisuSCS單樣芯高光譜成像掃描分析系統(tǒng)

·SisuROCK多樣芯高通量高光譜成像掃描分析系統(tǒng)

·SpectraScan高光譜成像掃描分析系統(tǒng)

部分參考文獻(xiàn)列表

1)Croudace, I. W., Teasdale, P. A. & Cundy, A. B. 200-year industrial archaeological record preserved in an Isle of Man saltmarsh sediment sequence: Geochemical and radiochronological evidence. Quaternary International 514, 195–203 (2019).

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3)Gregory, B. R. B., Patterson, R. T., Reinhardt, E. G., Galloway, J. M. & Roe, H. M. An evaluation of methodologies for calibrating Itrax X-ray fluorescence counts with ICP-MS conceation data for discrete sediment samples. Chemical Geology 521, 12–27 (2019).

4)López Pérez, A. E., Rey, D., Martins, V., Plaza-Morlote, M. & Rubio, B. Application of m*riate statistical analyses to Itrax core scanner data for the identification of deep-marine sedimentary facies: A case study in the Galician Continental Margin. Quaternary International 514, 152–160 (2019).

5)Gopi, K. et al. Combined use of stable isotope analysis and elemental profiling to determine provenance of black tiger prawns (Penaeus monodon). Food Cool 95, 242–248 (2019).

6)Croudace, I. W., L?wemark, L., Tjallingii, R. & Zolitschka, B. Current perspectives on the capabilities of high resolution XRF core scanners. Quaternary International 514, 5–15 (2019).

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8)Seki, A., Tada, R., Kurokawa, S. & Murayama, M. High-resolution Quaternary record of marine organic carbon content in the hemipelagic sediments of the Japan Sea from bromine counts measured by XRF core scanner. Prog Earth Planet Sci 6, 1 (2019).

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10)Gopi, K. et al. Isotopic and elemental profiling to trace the geographic origins of farmed and wild-caught Asian seabass (Lates calcarifer). Aquaculture 502, 56–62 (2019).

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13)Jones, A. F., Turner, J. N., Daly, J. S., Francus, P. & Edwards, R. J. Signal-to-noise ratios, instrument parameters and repeatability of Itrax XRF core scan measurements of floodplain sediments. Quaternary International 514, 44–54 (2019).

14)Peti, L. & Augustinus, P. C. Stratigraphy and sedimentology of the Orakei maar lake sediment sequence (Auckland Volcanic Field, New Zealand). Sci. Dril. 25, 47–56 (2019).

15)Gregory, B. R. B., Patterson, R. T., Reinhardt, E. G. & Galloway, J. M. The iBox-FC: A new containment vessel for Itrax X-ray fluorescence core-scanning of freeze cores. Quaternary International 514, 76–84 (2019).

16)Peti, L., Augustinus, P. C., Gadd, P. S. & Davies, S. J. Towards characterising rhyolitic tephra layers from New Zealand with rapid, non-destructive μ-XRF core scanning. Quaternary International 514, 161–172 (2019).

17)Profe, J. & Ohlendorf, C. X-ray fluorescence scanning of discrete samples – An economical perspective. Quaternary International 514, 68–75 (2019).

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