
岩石学与矿物学
彻底改变您对地质学的理解
显微镜有助于探索地质样品中详实的结构细节、矿物组分和结构关系。这一关键功能不仅可以揭示地质历史、识别矿相、展示星球内部的演变和解释数百万年来塑造地壳的动力,还能够扫清矿物和能源资源勘探及环境分析中的障碍。
火成岩和变质岩岩石学
随着技术进步,您可以量化矿物分布,实现自动化大规模分析,呈现三维结构并整合数据,以通过这些功能来分析和说明岩浆、火山和变质过程,进一步了解塑造世界的动力。通过分析岩石薄片,确定岩石形成的条件,识别和表征矿物集合体、纹理和微观结构。借助光学、电子和X射线显微镜对岩石类型进行分类和解读,确定化学组分,从而了解火成岩和变质岩形成及变化中涉及的过程,补充您对地球地质学和地球动力过程的了解。


定量岩石学
显微研究有助于识别和测量岩石中的矿相、矿物丰度和空间关系。这些信息对计算模态矿物学特征、矿物比例和体积分数至关重要。此外,图像分析和自动矿物学分析等显微技术还有助于量化矿物晶粒尺寸、形状和空间分布。扫描电子显微镜上的蔡司Mineralogic通过能量色散X射线谱(EDS)进行定量地球化学分析,实现自动矿物学测绘。EDS中的化学信息转换为矿物分类,并以唯一的颜色进行表示。这些测量结果有助于了解结晶、变质和形变等过程。此外,显微观察有助于识别和表征矿物的微观结构和内部缺陷,这二者均是了解岩石力学特性和形变机制的必要条件。


定量岩石学
显微研究有助于识别和测量岩石中的矿相、矿物丰度和空间关系。这些信息对计算模态矿物学特征、矿物比例和体积分数至关重要。此外,图像分析和自动矿物学分析等显微技术还有助于量化矿物晶粒尺寸、形状和空间分布。扫描电子显微镜上的蔡司Mineralogic通过能量色散X射线谱(EDS)进行定量地球化学分析,实现自动矿物学测绘。EDS中的化学信息转换为矿物分类,并以唯一的颜色进行表示。这些测量结果有助于了解结晶、变质和形变等过程。此外,显微观察有助于识别和表征矿物的微观结构和内部缺陷,这二者均是了解岩石力学特性和形变机制的必要条件。


沉积学
对碎屑岩、碳酸盐岩和蒸发岩进行详细研究,了解形成地球地质特征的风化和侵蚀过程。利用自动晶粒尺寸和形状测量来了解岩层的环境条件。将关联显微镜与偏光显微镜和自动矿物学分析提供的矿物学数据相结合,获取结构信息。通过微化石确定地层序列,并使用有关生物体结构的详细数据来鉴定物种和发育水平,以获得地质时间尺度。此外,借助薄片分析和扫描电子显微镜等显微技术,您还可以研究沉积结构,如交错层理和平行层理,为解释沉积环境和沉积相提供支持。


矿物物理学
通过揭示二维和三维中的微米到纳米级特征,了解矿物样品的关键理化特性。先进的成像和光谱技术结合显微技术,有助于识别和表征不同的矿相,包括其缺陷和杂质。丰富的信息可显著加深我们对地球内部、矿物磁性、地球动力过程和极端条件下矿物行为的了解,推动了矿物物理学和相关科学学科的发展。
用于油藏工程的矿物学分析
显微镜可用于高分辨率成像,提供有关矿相、纹理和分布的详细表征,是揭示储层岩石地质复杂性不可或缺的工具。蔡司分析技术不仅有助于识别矿物组分,还能帮助工程师和地质学家了解储层孔隙率、渗透率和整体岩石物理特性。蔡司显微镜弥合了理论与实际之间的差距,为油藏专业人士提供所需的知识,协助其优化资源开采,改善生产策略并做出明智决策,从而促进高效可持续的油气藏管理。现在,您可以获得储层岩石的完整化学详细信息,以及各矿物的测绘图与一系列逐粒信息,包括晶粒尺寸分布、结构和岩性颗粒分类以及形态测量等。晶粒(包括有机质)可单独查看,也可根据测得的物理参数进行分类和排序。