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氩离子抛光在石油地质中的应用

氩离子抛光是一种精细抛光制样技术,在材料科学、石油地质学等领域有着非常广泛的应用,尤其对于成分、软硬度不均匀的样品有着非常好的抛光效果,且具有加工速度快、可以选择我们需要观察的位置进行定点抛光等优点。获得的纳米级的抛光截面和平面样品以便进行电子显微学的观察和分析。本次讲座,展示了氩离子抛光技术在石油地质科学方面的一些实验结果,并就目前热门的页岩气样品的制备和关心的科学问题加以详细阐述,希望能促进页岩气的开发和氩离子抛光技术在这一方面的应用。精彩问答摘录如下:Q喷金和喷碳有什么差别?应用有什么不同?A:喷碳和喷金都是常用的手段,目的是为了消除扫描电镜观察不导电样品时的荷电效应。喷金主要用于形貌观察,而喷碳通常用于需要能谱分析时,否则金的信号会掩盖样品的能谱信号。Q徕卡的氩离子抛光仪在抛光页岩中是否需要冷冻?A:徕卡的氩离子束抛光仪通常是不需要进行冷冻的,主要是因为它的三离子束效率比较高,在抛光的时候样品台可以不摆动以保证有效的热传......阅读全文

氩离子抛光在石油地质中的应用

氩离子抛光是一种精细抛光制样技术,在材料科学、石油地质学等领域有着非常广泛的应用,尤其对于成分、软硬度不均匀的样品有着非常好的抛光效果,且具有加工速度快、可以选择我们需要观察的位置进行定点抛光等优点。获得的纳米级的抛光截面和平面样品以便进行电子显微学的观察和分析。本次讲座,展示了氩离子抛光技术在石油

环境扫描电镜在石油地质研究中的应用

境扫描电镜在石油地质中有着广泛的应用,能够解决常规扫描电镜原来难以解决或不能解决的众多问题。环境扫描电镜的出现及性能的提高为石油地质开辟了更为广阔的应用前景,可以在含油或水的情况下对样品直接进行分析,更准确地反映矿物岩石的变化。本文综述了环境扫描电镜在粘土矿物、储层孔隙结构、油气层保护、岩相古地理及

扫描电镜在石油地质行业中的主要应用

1、矿物学研究观测各类矿物的形态和微形貌,对某些稳定矿物的表面特征研究(如石英、锆石等),可以追溯矿物的成因、沉积史及沉积相,重塑地质作用过程。粘土矿物由于颗粒细小,特别是含量很少时,电镜鉴定粘土矿物具有丌可替代的优势,另外,还可以观察粘土矿物矿物的转变过程、判断粘土矿物的成因。在鉴定宝石方面,扫描

氩离子光束抛光制样技术在页岩研究中的应用

(1) 氩离子光束抛光制样技术具有样品制备简便快捷,观察视域广、图像景深大,放大倍数范围宽且连续可调,可迚行单组分细微结构的多方位观察,能对样品表面迚行多种信息综合分析等特点。(2) 能够清楚地观察到岩石的主要空隙类型:粒间孔、微孔隙(包括粒内溶孔、杂基质微孔隙、微裂缝)、吼道类型(包括点状、片状和

记中科院地质与地球物理所氩氩年代学团队

   “这是我从格尔木带来的黑枸杞。”当记者对氩氩年代学实验室主任王非斟上的一杯“黑茶”一头雾水时,王非这样解释道。“那您经常到格尔木这样比较偏远的地区工作吗?”记者随即追问。“对,因为特殊的工作性质,我经常深入到一些较为偏远的地区,有些甚至是人迹罕至的无人区。”王非说。  王非从事的氩氩岩石测年研

氩离子抛光仪在抛光页岩中是否需要冷冻

徕卡的氩离子束抛光仪通常是不需要进行冷冻的,主要是因为它的三离子束效率比较高,在抛光的时候样品台可以不摆动以保证有效的热传导;还有就是自动控制设置里面可以进行高低高压交替抛光,减少受热变形。当然,如果需要,徕卡的氩离子抛光设备也是可以配备冷冻台的,-150℃下工作更好。

红光在治疗鞘膜腔积液中的应用

鞘膜腔积液是泌尿外科较为常见的疾病,表现为鞘膜腔内积聚较多的液体,使鞘膜腔显著增大,是一种良性病变;包括睾丸鞘膜积液、精索鞘膜积液、睾丸精索鞘膜积液、交通性鞘膜积液4种类型。目前主要治疗方法为保守治疗和手术治疗,保守治疗常应用于症状较轻微者。因手术创伤较大,费用高,越来越多的患处倾向于保守治疗,红光

岛津X荧光在地质测试领域显身手

  2012年中南地质实验测试工作协作会议于8月24-26日在广东地质山水宾馆召开。来自广东、广西、湖南、湖北等省区的50余名地质相关研究所、物化探实验室的专家参加了此次会议交流。 会议现场   岛津企业管理(中国)有限公司参加了此次会议,并重点推介了XRF-1800型X射线荧光光

岛津X荧光在地质测试领域显身手

  2012年中南地质实验测试工作协作会议于8月24-26日在广东地质山水宾馆召开。来自广东、广西、湖南、湖北等省区的50余名地质相关研究所、物化探实验室的专家参加了此次会议交流。    会议现场   岛津企业管理(中国)有限公司参加了此次会议,并重点推介了XRF-1800型X射线荧光

氩离子抛光对砂岩适用吗

氩离子抛光是一项适用于切割硬的,软的,多孔的,热敏感的,脆的和/或非均质多相复合型材料,获得高质量切割截面,以适宜于扫描电子显微镜(SEM)微区分析(能谱分析EDS,波谱分析WDS,俄歇分析Auger,背散射电子衍射分析EBSD)和原子力显微镜( AFM)分析。