1、材料领域
1-1、锂电池
微束X射线大面积元素成像光谱仪M4/M4 PLUS可用于锂电池的材料分析、正负极材料异物筛选等应用。


1-2、失效分析
微束X射线大面积元素成像光谱仪M4/M4 PLUS可用于PCB板失效分析、PCB板镀层膜厚分析以及AMS超景深分析等。

1-3、三元梯度薄膜厚度及定量分析

2、艺术考古
2-1、古币元素分布分析
微束大面积元素成像光谱仪M4/M4 PLUS可对古币进行元素成像分析,可以多种元素成图,还可以选取感兴趣的区域:进行线扫描分析,以此来了解不同元素在样品不同区域的含量变化情况。

2-2、茶杯横截面分析
利用微区X射线光谱仪扫描一个茶杯的横截面(120万像素/50万像素的细节图),可以看到釉在胎表面是不均匀的,所以如果要定量釉尽量选择在500um处,至少也要大于200um。

2-3、青釉褐斑褐绿彩花草纹碗残片元素分布成像
使用微束大面积元素成像光谱仪对青釉褐斑褐绿彩花草纹碗残片进行元素分布成像,可以看出青釉打底,Ca元素分布明显;褐主要由Fe元素致色,绿彩主要由Cu元素致色。

2-4、文物文档的墨水元素分布
使用微束大面积元素成像光谱仪可对文物文件进行元素成像面扫,并可针对不同元素展示分布图,如Fe分布图、Ca分布图,Pb分布图,K,Ca,Fe,Hg,Pb元素分布复合图等。

2-5、古代手稿的元素分析
使用便携式微束X射线大面积元素成像光谱仪ELIO对15世纪著名主教的手稿进行无损元素分析,元素分布图可以准确识别中所隐藏的细节。
从元素分布图中可以看到,在不同油漆层中,铅的空间分布(来自表层的PbMa,PbLa/Ma比值)在徽章上显示是一个“狮子”然后被倒转的“y”所覆盖。

2-6、褪色字迹研究
对于古文物上褪色的字迹,使用微区X射线元素成像光谱仪ELIO进行面扫描,能够通过对墨水中的元素进行呈色和成像分析,对原本已难以看清的字迹进行研究,提供了一种无损、多信息的分析手段。

2-7、岩画方面应用
岩画洞穴有比较狭小、低矮,亦或者高于地面两米多,便携式微束X射线大面积元素成像光谱仪ELIO能够直接带到考古现场进行测量,配备的三脚架非常灵活,可以应对各种不同的场所。

2-8、被覆盖壁画的研究
宫殿的壁画受损,视觉上已无法辨认其原本面貌,更加无法得知所用的颜料种类,这对文物工作者的修复工作及其后期的数字化展示造成了很大的阻碍。
便携式X射线荧光光谱仪Elio可进行非接触式、无损元素分布成像,对珍贵壁画颜料进行回溯分析。

2-9、瓷板画呈色颜料的研究
瓷板画有着丰富的色彩,蓝,黄,白,黑,靛,褐等,便携式微束X射线大面积元素成像光谱仪ELIO能能够对板画上的颜料进行成像分析,并生成单独元素的成像图。

2-10、陶瓷扫描
对于无法移动或者价值极高不能离开的样品,便携式微束X射线大面积元素成像光谱仪ELIO或者开放式微聚焦X射线荧光光谱仪M6 JETSTREAM可以直接前往指定地点进行元素成像扫描。如图中所示,对陶瓷身上的描绘进行了元素面扫,并呈现复合的元素图及单一元素图。

3、地质行业
微束大面积元素成像光谱仪M4/M4 PLUS能够对各类地质样品进行元素成像分析,包括:
3-1、地质薄片

3-2、珠宝玉石

3-3、陨石

3-4、岩芯


3-5、化石
在面对固定的化石时,就会需要便携式微束X射线大面积元素成像光谱仪ELIO或者开放式微聚焦X射线荧光光谱仪M6 JETSTREAM来对现场的化石进行元素成像分析。其中钾(绿色)用于显示化石周围的矿物,而铁(红色)主要分布在化石周围。通过钙或等效分布的锶信号(白色)使骨骼可视化。

4、生物材料
4-1、纳米毒理学
将银纳米颗粒(AgNPS)注入小鼠十二指肠组织,使用微束大面积元素成像光谱仪对组织切片进行面扫,通过呈现出的Ag元素的富集情况来探索纳米粒子的形成及抑菌机理。

4-2、医用植入物材料研究
植入物材料由Ti(88%),Al(6%),V(4%)组成,镀层材料由Si0xCy聚合物、AgNP(5-50nm)8.1ug/cm2、和表面喷砂(A12O3ZrO2组成)通过微区XRF面扫描可以看到Ag在生物体中的分布情况。

4-3、恶性肿瘤细胞检测
中子俘获反应已被用于肿瘤的放射治疗,157Gd是热中子俘获截面较高的稳定同位素之一,基于157Gd反应的中子俘获治疗(GdNCT)在放射免疫治疗中具有较大的潜力。
通过微区X射线荧光光谱仪M4 Tornado对样本进行元素分布成像可以看到Gd元素在癌细胞附近积累,主要集中在主
动脉;而P和S元素的分布反映了主动脉组织结构;Fe元素反映血红蛋白的分布。

4-4、软组织异位骨化
异位骨化是指软组织出现成骨细胞,并形成骨组织,多半发生在大关节周围,例如髋关节、时关节。通过微区XRF Mapping可以直观了解异位骨化机制生物体内的Ca、P等无机离子在生物调控下通过化学反应生成难溶性盐类,并与有机基质结合,形成机体矿化组织的过程,以便确定治疗方案。

5、植物
5-1、水稻:结合遗传后代表型分析,模拟和预测重要基因的育种价值
微量元素的缺乏显著抑制水稻分蘖芽的生长。使用X射线荧光光谱仪(u-XRF)等技术,能够系统阐明OsZIP4调控Zn元素在水稻维管束系统中的转运途径及其向分蘖芽和穗子优先分配的分子机制。

5-2、玉米:结合遗传后代表型分析,创制富Zn玉米新种质
通过对玉米CUBIC群体1404份家系籽粒锌(Zn)含量进行全基因组关联分析,定位到了一个位于5号染色体上的主效QTL位点,进一步在该QTL区间内克隆了一个编码Zn-NA(nicotianamine)转运蛋白的功能基因ZmYSL2(图1)。单倍型分析结果显示ZmYSL2启动子的结构变异引起的表达量的差异可能是造成群体籽粒Zn含量变异的原因。

5-3、玉米:结合环境胁迫表型分析,获得表型组数据,盐碱胁迫调控重要基因
使用微束XRF大面积元素成像光谱仪对玉米根的耐盐性分析,及Zn元素在玉米植株的根、茎、叶、玉米棒中的分布成像。

5-4、小麦:营养元素及重金属元素积累
小麦胚芽中元素分布情况 P、S、K元素主要分布在外表皮,Mn、Zn等主要分布在胚芽作物根部As和Fe的共生作用。

6、刑侦领域
6-1、玻璃碎片快速鉴别
微区XRF荧光分析作为一种无损元素分析工具,非常适合法医刑侦样品的检测。该技术可同时检测样品的多种元素,从主量元素到微量元素,可在任意环境条件对样品进行无损分析。
M4TORNAD0整合了一套强大分析功能,可在微米尺度内对样品的元素分布情况定性以及定量分析。根据ASTME2926相关规范,可以对玻璃碎片进行定量或半定量分析。

6-2、指纹残留分析
微区XRF可通过检测检测无机成分,如K,C,Ca,S等获得指纹的残留信息,因此不受黑暗或多色背景的阻碍,不依赖皮脂或其他有机物,所以其尤适用于在非常适合在指纹难以恢复的情况下进行指纹可视化分析(如火灾后有机成分完全挥发)。

6-3、文书纸张油墨鉴别
在钢笔或打印机中使用的现代墨水通常因生产厂家、工艺等原因各不相同。而这些差异很难通过肉眼识别出来,尤其是在文字褪色之后。通过使用M4TORNADO对文书纸张、墨水进行扫描,可快速获得文书所用纸张、墨水成分。

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