易科泰生態(tài)技術(shù)公司推出高通量“μXRF +高光譜成像”樣芯分析技術(shù)方案,,可對(duì)巖礦樣芯,、海洋湖泊沉積樣芯進(jìn)行高通量XRF掃描分析元素分布,、X光掃描成像密度分析(選配,用于沉積樣芯等),、高通量高光譜成像分析(包括可見光近紅外,、短波紅外、中波紅外及長(zhǎng)波紅外不同波段高光譜成像),。
XRF Core Scanner 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,,可直接對(duì)鉆芯進(jìn)行掃描,無需復(fù)雜的前處理和樣品制備,,節(jié)約寶貴時(shí)間和費(fèi)用,,單次掃描即可獲得多種元素(Mg – U)濃度數(shù)據(jù),,在保證精度的前提下2分鐘便可獲得1米樣芯的元素濃度及分布信息,每年可連續(xù)工作幾千小時(shí),。
XRF Scanner MC/SC 元素掃描分析系統(tǒng)針對(duì)高通量巖礦分析檢測(cè)設(shè)計(jì),可安裝于采礦現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)車上,,用于單樣芯或多樣芯元素快速精確高靈敏度掃描分析,,100秒即可完成1米樣芯的元素濃度(Na - U)及分布信息。
高光譜樣芯掃描分析可配備RGB成像,、VISNIR成像,、SWIR成像、LWIR高光譜成像,,其中SisuROCK全自動(dòng)巖礦樣芯高光譜成像分析工作站為多樣芯同步掃描成像,,完成一盒鉆芯樣品掃描僅需15秒(樣品最大長(zhǎng)度1500毫米),可對(duì)巖礦樣芯中的碳酸鹽,、硅酸鹽、石英、長(zhǎng)石,、鐵礦等多種成分進(jìn)行掃描分析,。
應(yīng)用案例:新西蘭懷卡托大學(xué)理學(xué)院的Barker等人為了克服短波紅外(SWIR)難以應(yīng)對(duì)礦物中細(xì)沙成分(如石英和長(zhǎng)石)帶來的低反射率和無法有效識(shí)別問題,利用μXRF+長(zhǎng)波紅外(LWIR)高光譜成像技術(shù)對(duì)內(nèi)華達(dá)州一處卡林型金礦進(jìn)行了研究,,由于巖芯總長(zhǎng)2030米,,因此選擇掃描速度和精度俱佳的SisuROCK全自動(dòng)巖礦樣芯高光譜成像分析工作站進(jìn)行采集,這種高光譜結(jié)合μXRF識(shí)別礦物的方法無需破譯混合像元中的光譜變量,,也無需為地質(zhì)領(lǐng)域單獨(dú)生成光譜庫,,可廣泛應(yīng)用于多種礦床類型,在節(jié)約寶貴時(shí)間的同時(shí)極大的提高了光譜數(shù)據(jù)分析速度和準(zhǔn)確性,,詳見2020年《Economic Geology》(Quantitative Mineral Mapping of Drill Core Surfaces II: Long-Wave Infrared Mineral Characterization Using μXRF and Machine Learning),。
上圖左為巖芯RGB圖像,5個(gè)彩色圓點(diǎn)為高光譜成像取點(diǎn)位置,;上圖中為VN-SWIR高光譜曲線,,無法有效區(qū)分礦物成分;上圖右為LWIR高光譜曲線,,從該圖中可以非常明顯的看出特征峰之間的差異
ü 高分辨率樣芯(芯體)掃描成像分析,,全面反映二維密度/質(zhì)地和化學(xué)成分分布
ü 巖礦樣芯、海洋湖泊沉積樣芯,、樹木年輪樣芯等
ü RGB掃描成像與密度掃描成像
ü 高光譜掃描成像分析
ü XRF元素掃描分析
ü 高通量,、非損傷
ü 可選配LIBS元素分析
? SisuROCK多樣芯高通量高光譜成像掃描分析系統(tǒng)
? SisuSCS單樣芯高光譜成像掃描分析系統(tǒng)
? SisuCHEMA高光譜成像分析系統(tǒng)
? SpectraScan高光譜成像掃描分析系統(tǒng)
? XRF Core Scanner樣芯密度與元素掃描分析系統(tǒng)
? XRF Scanner MC/SC 巖礦/湖海樣芯元素掃描分析系統(tǒng)
? XRF Multiscanner樹木年輪分析系統(tǒng)
? VIS-NIR P4000土壤樣芯理化性質(zhì)勘測(cè)系統(tǒng)
? GeoDrone?無人機(jī)遙感技術(shù)