Wetenschap
Essentiële componenten:
* Polariserende microscoop: Dit is het kerninstrument. Het is een gespecialiseerde microscoop met twee polariserende filters:
* polarisator: Geplaatst onder het podium, laat het licht in slechts één richting doorgaan (vlak van polarisatie).
* Analyzer: Boven de objectieve lens is het een ander polariserend filter dat kan worden gedraaid.
* dunne secties: Dit zijn zeer dunne plakjes gesteente, meestal ongeveer 30 micron dik. Ze worden voorbereid door het rotsmonster zorgvuldig te slijpen en te polijsten totdat het doorzichtig is.
* Het dunne gedeelte is cruciaal omdat: Hiermee kan het licht door de rots gaan, waardoor de interne structuur en optische eigenschappen van het mineraal kunnen worden geobserveerd.
Andere nuttige apparatuur:
* Petrografische fase: Dit is een gespecialiseerde fase die nauwkeurige beweging en rotatie van de dunne sectie mogelijk maakt, die in observatie helpt.
* Conoscopische lens: Deze lens helpt optische eigenschappen te identificeren zoals dubbelbreuk, interferentiekleuren en de oriëntatie van de optische as.
* Quartz Wedge: Dit is een wigvormig stuk kwarts dat wordt gebruikt om het teken van verlenging van mineralen te bepalen.
* Microscope dia's en dekglaasjes: Deze worden gebruikt om de dunne secties op te monteren en te beschermen.
* brekingsindexvloeistoffen: Deze vloeistoffen helpen de brekingsindex van mineralen te bepalen.
Hoe het werkt:
1. Lichtbron: De microscoop gebruikt een lichtbron die door de polarisator gaat, waardoor gepolariseerd licht ontstaat.
2. Dunne sectie: Het gepolariseerde licht gaat vervolgens door het dunne stuk gesteente.
3. Minerale interactie: Verschillende mineralen in het rots interageren anders met het gepolariseerde licht. Deze interactie is gebaseerd op de interne structuur en kristallografische eigenschappen van het mineraal.
4. Analyzer: Het licht gaat vervolgens door de analysator. Door de analysator te roteren, kunt u interferentiekleuren en andere optische fenomenen observeren.
Wat u kunt studeren met een polariserende microscoop:
* Minerale identificatie: Verschillende mineralen vertonen unieke optische eigenschappen onder gepolariseerd licht, zodat u ze kunt identificeren.
* korrelgrootte en vorm: Bekijk de grootte, vorm en opstelling van minerale korrels in de rots.
* textuur: Analyseer de algehele textuur van de rots (bijv. Clastic, kristallijn, foliated).
* Optische eigenschappen: Bepaal de optische eigenschappen van mineralen zoals dubbelbreukerij, pleochroïsme en uitstervenhoeken.
* Vervormingsfuncties: Identificeer tekenen van vervorming, zoals spanning en splitsingspatronen.
Laat het me weten als je je wilt verdiepen in een specifiek aspect van polariserende microscopie of meer vragen hebt!
Mineraal ondergaat zelfgenezing van stralingsschade
Onderzoekers werpen licht op hoe fotopolymerisatie veel efficiënter kan worden gemaakt
Is zuurstof een element of een verbinding?
Waarom moeten de passagiersmoleculen worden geholpen door dragermoleculen?
Definieer chemische reactie en vergelijking?
Nieuwe toolvondsten en vingerafdrukken die voorheen onopgemerkte PFAS-verbindingen waren in stroomgebieden op Cape Cod
Kunnen we stoppen met het offshoren van ons plasticprobleem?
Onderzoek onderzoekt stroomrestauraties met het oog op verbetering van Chesapeake Bay
Hoe zich te ontdoen van muizen in de winter
Bebaarde vs. Niet-bebaarde Silkies
De wilde dieren in Mongolië lopen gevaar door overbegrazing
Wat is de massa Barnards -ster?
De rol van Taq-polymerase in PCR
Meer dan een getallenspel:nieuwe techniek meet microbiële gemeenschappen op biomassa
Is Seismoloog iemand die stenen bestudeert?
Op welke manier stroomt de thermische energie?
Wanneer licht een spiegel raakt?
Wat is de zwaartekracht van de aarde vergeleken met de aarde? 
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com