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    當(dāng)前位置:首頁(yè)技術(shù)文章光釋光地質(zhì)年代測(cè)定儀-research-光釋光地質(zhì)年代測(cè)定系統(tǒng)

    光釋光地質(zhì)年代測(cè)定儀-research-光釋光地質(zhì)年代測(cè)定系統(tǒng)

    更新時(shí)間:2022-05-20點(diǎn)擊次數(shù):1764

    沉積物中的礦物顆粒被掩埋之后不斷接受來自周圍環(huán)境的輻射,導(dǎo)致礦物顆粒隨時(shí)間的增長(zhǎng)不斷累積輻射能。通過加熱或者光束照射激發(fā)礦物顆粒使累積的輻射能以

    光的形式被激發(fā)出來,這就是釋光信號(hào)。

    通過加熱激發(fā)的釋光信號(hào)叫熱釋光,通過光束激發(fā)的釋光信號(hào)叫光釋光。其測(cè)年物質(zhì)是石英或長(zhǎng)石,在絕大多數(shù)沉積物中含量豐富,因而被廣泛應(yīng)用。

     

    石英的光釋光測(cè)年

    光照減少了石英的光釋光(OSL)信號(hào),并為日曬物和沉積物的年代測(cè)定提供了依據(jù)。

    OSL年代測(cè)定

    年代范圍:

    u?幾年(視lexsyg系統(tǒng)特別開發(fā)設(shè)備的信號(hào)強(qiáng)度和靈敏度而定)

    u?可達(dá)150-20萬年(取決于劑量測(cè)定)

    沉積物種類

    u?沙丘或黃土等風(fēng)成沉積物非常適合

    u?湖泊和河流沉積可以確定年代

    u?冰川沉積物相對(duì)困難

    應(yīng)用于:

    u?地貌重建

    u?古環(huán)境重建

    u?地震的歷史

    u?河流系統(tǒng)重建

    u?年代地層學(xué)

    用于石英的激發(fā)波長(zhǎng):

    u?藍(lán)光

    u?綠光

    u?UV

    Murray AS & Wintle AG (2000) 用改進(jìn)的單分片再生劑量法對(duì)石英進(jìn)行發(fā)光測(cè)年》 Radiation Measurements 32, 57-73.

     


     

    單分片再生法(SAR after Murray & Wintle, 2000)確定古生物劑量的原理,將自然發(fā)光信號(hào)插值到同一分片輻照得到的再生信號(hào)上

     

    石英光釋光測(cè)年

     

    圖片 1.png

     

    沉積物剖面與取樣位置和細(xì)粒石英OSL定年結(jié)果(redrawn after Fuchs et al.

    , 2015)

    紅外激發(fā)發(fā)光(IRSL)測(cè)年

    許多類型的沉積物不含石英,為了測(cè)定這些沉積物的光照年齡,使用了紅外激發(fā)發(fā)光(IRSL)。

    由于較高的飽和劑量,其年齡范圍比光釋光法大

    鉀長(zhǎng)石內(nèi)部劑量率降低了對(duì)外部劑量率和水分含量的依賴

    可能會(huì)遭受異常信號(hào)丟失,導(dǎo)致年齡低估

    后紅外紅外發(fā)光技術(shù)(p-IRIR)可以確定中更新世沉積物的年代

     

    Preusser, F., Muru, M., and Rosentau, A. (2014). 《愛沙尼亞Ruhnu島全新世海岸前沙丘年代的不同Post-IR IRSL方法比較》 Geochronometria 41, 342-351.

    Z?ller, L., Richter, D., Masuth, S., Wunner, L., Fischer, M., and Antl-Weiser, W. (2013). 《奧地利Grub - Kranaweberg遺址的發(fā)光年代學(xué)研究》 Eiszeitalter & Gegenwart / Quaternary Science Journal 62, 127–135.

    圖片 17.png

     

    應(yīng)用于多礦物黃土的SAR協(xié)議單片IRSL信號(hào)

     


    空間分辨發(fā)光

    并不是沉積物樣本中的每一粒顆粒都反映了同樣的漂洗和掩埋歷史。通過分析單一礦物實(shí)體(無論是顆粒還是部分),可以區(qū)分不同的劑量群,并為不同的事件(如擱淺或沉積)推導(dǎo)出模型。

    空間分辨發(fā)光的單顆粒檢測(cè)

    單顆粒測(cè)量

    生物擾動(dòng)和混合的檢測(cè)

    沉積組分的分,如巖石侵蝕與風(fēng)成作用

    異質(zhì)樣品的空間分析,例如礦物共生

     

    Chauhan N, Adhyaru P, Vaghela H & Singhvi AK (2014) 《基于EMCCD的發(fā)光成像系統(tǒng),用于空間分辨的地質(zhì)年代測(cè)量和輻射劑量測(cè)定的應(yīng)用》 Journal of Instrumentation 9, P11016.

    Greilich S & Wagner GA (2006) 《HR-OSL空間分辨測(cè)年技術(shù)的開發(fā)》 Radiation Measurements 41, 738-743.

    Olko P, Czopyk L, Klosowski M & Waligórski MPR (2008) 《使用配備CCD攝像機(jī)的TL檢測(cè)儀進(jìn)行熱釋光劑量測(cè)定》 Radiation Measurements 43, 864-869.

     

    lexsyg research檢測(cè)到的石英顆粒前2秒藍(lán)色激發(fā)光的偽色空間分辨發(fā)光

     

    技術(shù)參數(shù)

    樣品                自動(dòng)80位換樣機(jī)

    熱激發(fā)源              可達(dá) 710°C

    0.120°C/s (@Tmax=up to 710°C)

    光激發(fā)源               每個(gè)OSL 單元可使用3個(gè)波長(zhǎng)的刺激波長(zhǎng)

    可選的光刺激波長(zhǎng)(LED/激光二極管)

    UV (365 nm), Violet (405 nm), Blue (458nm), Green (525 nm), Yellow(590 nm), IR(850 nm) OSL

    操作模塊:

    · 連續(xù)波長(zhǎng) OSL (CW-OSL)

    · 線型調(diào)制OSL (LM-OSL)

    · 脈沖OSL (POSL)

     

    檢測(cè)單元: UV-VIS PMT (默認(rèn)), 紅光敏感的 PMT, 近紅外PMT, EMCCD, 分光儀

    電腦Windows7或最新的2個(gè)以太網(wǎng)端

    工作電壓:110250V AC, 4A

    尺寸:716×1033×850 mm

    重量:最多200kg

    資質(zhì)認(rèn)證:按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),符合CE標(biāo)準(zhǔn)


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