研究月球的古往今来
嫦娥六号从坐高铁都要一百多天来回的,月亮之背面上挖了1935.3g,也就是三点八斤多的土回来了,交接完进入月球样品实验室,就要进入分析环节了,以评估肥力、污染物含量、微生物活性等为目的土壤分析不同,月壤分析主要是为了研究月球的地质历史,化学成分、矿物成分和可能都资源潜力,以支持月球探测和未来太空探索任务,当然,首当其冲的不同就是数量上的有限及珍贵。
因此,无论是分析方法还是分析仪器,在保证分析结果准确的前提下还需尽可能减少样品的损耗,听说基于拉曼光谱微颗粒分析技术,开发了以极低的样品消耗量,同时测定颗粒样品粒度和矿物组成的新方法。
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但是这和接下来提到的超纯水有什么关系呢?有但不多,也就10-15μL的关系罢了。
拉曼光谱微颗粒分析技术
开发了以极低的样品消耗量同时测定颗粒样品粒度和矿物组成的新方法
水问生物研发推出的实验室瓶装超纯水以稳定可靠的超纯水质,即开即用的便捷度,助力相关检测分析实验顺利进行,并附水质检测报告,欢迎私信留言或致电!
研究能不能在月亮上种菜
众所周知,不是所有的土都可以吃,也不是所有的土都能直接拿来种菜,比如嫦娥六号从38万公里外的月亮上挖回来的土就不行。与富含微生物和有机养分的土壤不同,月壤是由陨石撞击破碎所形成的矿物粉末组成的(此处可想象成还没加水前的水泥)。
除了没有水,更没有有机营养物质,但长期的太阳风赋予了月壤大量的氦-3,一种在核聚变过程不会产生中子二次辐射的清洁可控的能源,听说100吨氦-3通过核聚变产生的能量可以供应全球使用一年,很明显,月壤的主线任务绝不是种菜,正如这篇推文的主要任务不只是为了告诉大家这一个喜大普奔的好消息!
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更全面地了解地球
月球作为地球的唯一自然卫星,要想更好地理解地月起源、演化及潜在资源,不仅需要下五洋捉鳖,还需要上九天揽月球的泥巴,然后对月球泥巴的化学成分进行深入研究,听说需要用到用于识别和分析月壤中的有机和无机化合物的红外光谱仪,用于矿物相的定性、定量分析,以及晶粒尺寸等物理量测定的X射线衍射仪以及用于对月壤样品中的主量和微量元素进行准确测定的质谱仪,好巧,这些我们都有高性价比的解决方案。
显微镜视角下的月球样品
黄色的一般是橄榄石,褐色的一般是玻璃,白色的一般是斜长石,深色的一般是辉石
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