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基于火星实验探测技术的奥林巴斯X射线衍射仪BTX XRD

好奇号登陆火星为人类探路 携带10种“科学武器”。这辆耗资达25亿美元、人类迄今送往外星球最大最先进的移动科学实验室已做好准备开始为期两年探索之旅,探索这颗红色星球过去及现在…这辆耗资达25亿美元、人类迄今送往外星球最大最先进的移动科学实验室已做好准备开始为期两年探索之旅,探索这颗红色星球过去及现在是否存在适宜生命存在的环境。

BTX小型台式X射线衍射仪
奥林巴斯X射线衍射仪BTX基于火星实验探测技术,由于其轻便小巧,源自NASA和Olympus的已获专利的技术 。

Olympus的BTX X射线衍射仪最初的研发目的是为NASA的火星科学实验室(MSL)项目进行化学和矿物学检测,如今已经发展成一款利用XRD/XRF两种高级技术、进行日常实际应用、设备齐全的台式仪器。BTX将Olympus和NASA的创新成果结合在一起使用,开创了同时使用X射线衍射和X射线荧光技术进行测量的新方式。 
BTX小型台式X射线衍射仪使用一种专门开发的直接激励电荷耦合器件(CCD)“摄像头”,可以同时为X射线衍射和X射线荧光测量收集 X射线光子数据。这是因为内置摄像头可以同时探测到光子位置和光子能量。能量分辨率约为200 eV (5.9 keV)的BTX,可以非常方便地进行XRF分析,易如查看软件光谱显示。 

简便的样本准备过程 
BTX小型台式X射线衍射仪极大地简化了X射线衍射实验中的样本收集和准备工作。一般来说,为了确保晶粒可以在大量足够的方向上无序衍射,应该将样本研磨成粉末并碾压成小球状。已获得专利的BTX小型台式X射线衍射仪样本震动舱为用户免除了这个步骤。只需15 mg的样本,震动舱的对流传热过程就可以为仪器的光学设备提供晶粒结构的许许多多的衍射方向。这样就可生成非常理想的X射线衍射图案,而且基本上不会出现使用传统的准备方式时会遇到的择优方向影响的问题。得益于独特的粉末处理系统、非机械性角度计,以及极少的复杂性移动部件,BTX可以在耗资极少的情况下为用户提供完全达到了实验室水平的粉末XRD分析性能。 


X射线衍射数据 X射线荧光数据 
  
XPowder软件 
和BTX小型台式X射线衍射仪同时一起发送给用户的有一个必需的软件(XPowder),该软件用于处理X射线衍射数据结果。这个软件中包含AMSCD矿石数据库。根据用户的意愿,XPowder还可以提供使用ICDD粉末衍射文件(PDF)的功能。 
针对定量分析,XPowder提供了参考密度比率(RIR) 定量分析方式以及对各种衍射图案进行分析的工具。此外,BTX小型台式X射线衍射仪还可以多种文件格式提供XRD图案数据,从而可使用户方便地获得第三方项目中的XRD图案的判读信息。 

连通性 
BTX小型台式X射线衍射仪可以独立于嵌入仪器本身的软件而操作。用户可以通过以太网或无线连接(802.11b/g),访问操作系统。这种    遥控操作方式在控制仪器和随后的数据处理方面具有极大的灵活性。 


“好奇”号它的能力更强大,研究任务更复杂。
携带10种“科学武器”的“好奇”号的能力足以令此前的任何火星着陆器相形见绌。在“好奇”号之前,所有火星着陆器都没有安装可提取岩石内部样本的工具,“好奇”号一改这种状况——它可以利用机械臂末端的钻头钻入岩石内部取样。此外,“好奇”号的任务也更复杂,它将测量火星岩石和泥土中不同化学元素的丰度,评估火星表面的辐射环境及其对未来登陆火星宇航员的危害,探索火星是否具有适宜生命存在的环境,寻找行星变化的线索。

在“好奇”号之前,所有火星车着陆器都没有安装可提取岩石内部样本的工具,“好奇”号将改变这一状况——它可以利用机械臂末端的钻头钻入岩石内部取样。“好奇”号还将在火星上首次使用X射线衍射技术分析样本。

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