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技术名称 | 应用领域 | 具体用途 |
X射线衍射(XRD) | 地球科学 | 分析矿物和晶体结构 |
X射线荧光光谱(XRF) | 地球科学 | 定量测定固体样品中的元素含量 |
电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) | 地球科学 | 测定微量元素和痕量元素含量 |
扫描电子显微镜(SEM) | 地球科学 | 观察样品表面形貌及微区元素分析 |
透射电子显微镜(TEM) | 地球科学 | 观察样品内部结构及纳米尺度上的特征 |
红外光谱分析(FTIR) | 生态环境 | 分析有机化合物的官能团 |
气相色谱-质谱联用(GC-MS) | 生态环境 | 分离并鉴定复杂混合物中的挥发性有机化合物 |
液相色谱-质谱联用(LC-MS) | 生态环境 | 分离并鉴定复杂混合物中的非挥发性有机化合物 |
热重分析(TGA) | 地球科学 | 分析样品在加热过程中的质量变化 |
核磁共振(NMR) | 生态环境 | 确定有机化合物的分子结构 |
离子色谱(IC) | 生态环境 | 分析水溶液中的阴离子和阳离子 |
同位素比值质谱(IRMS) | 地球科学 | 测定稳定同位素比值,用于追踪物质来源和迁移路径 |
放射性同位素分析 | 地球科学 | 确定岩石年龄和放射性同位素的浓度 |
原子吸收光谱(AAS) | 地球科学 | 定量测定样品中的金属元素含量 |
原子发射光谱(AES) | 地球科学 | 分析多种元素的含量 |
传统技术手段:现代地球科学/生态环境科学领域常用的一些传统技术手段:遥感技术、地理信息系统、生态建模等。
仪器分析有关:化学成分、分子结构、元素含量及同位素组成。
这些技术手段相互补充,共同推动了生态环境科学的发展,使研究人员能够更全面地了解自然界复杂系统的运作机理。深入理解地球系统中的物理、化学和生物过程。
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