核心扫描的元素化学地层学

XRF的元素化学地层学可以是储层相关性的多学科方法中的宝贵工具。可以在区域上相关的化学地层学趋势通常与急诊或出处的变化有关,这些趋势反映在沉积物化学变化中。包含具有下孔记录的元素数据和地震数据提供了对相关性的附加控制,同时提供了其他组成数据和环境代理的测量。多达55个其他变量的添加为地下模型提供了更多的置信度和细节。

使用便携式XRF核心扫描

便携式XRF(PXRF)技术已使从有价值核心的化学地层数据广泛收集无需打磨和压碎。核心样品的无损元素分析使核心可以在相关研究,地球化学代理重建过去的环境以及使用化学体的使用中更有效地使用核心。在非常规的页岩资源中;例如,化学体可以帮助具有相似外观但截然不同的化学成分的岩性分化。

通过良好的质量控制收集高质量数据对于成功的核心扫描至关重要。bob电竞安全吗Bruker的示踪剂5G是非破坏性元素核心扫描的理想工具。示踪剂系列X射线光谱仪已通过为研究人员提供便携式XRF提供最灵活的PXRF核心扫描标准。示踪剂5G通过旨在改善光元素检测并简化数据收集工作流程的创新来延续这一传统。示踪剂5G配备了石墨烯窗口检测器和氦气流,从而能够检测钠和更好地检测硅和镁。

bob电竞安全吗布鲁克(Bruker)的示踪剂5i是使用Core的首选。

主要出版物

手持式X射线荧光(ED-XRF)在Mudrock化学地层学和地球化学中的定量和应用。

Rowe,H.,Hughes,N。和Robinson,K。

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加拿大西北部边境地区泥盆纪盆地泥岩的岩石地层学用ED-XRF技术增强

Kabanov,Pavel等。

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在美国西德克萨斯州特拉华州盆地的下层二叠纪泥岩继承中保存的地层,化学地层学和水量进化的eustatic控制

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化学地层学的见解,对Fluvio-Lacustrine沉积,Yanchang组,上三叠纪,Ordos Basin,中国

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俄克拉荷马州蓬托托克县Wyche Farmry的Woodford页岩的Chemostratigraphic,Palynostratratigraphic和Woodford页岩的序列地层分析

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Ordovician Trenton Group和美国中部纽约州的Trenton Group和Utica页岩的两个不整合之间和跨两个不整合之间的化学地层学

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上侏罗纪(牛津)小雪松溪和阿拉巴马州布鲁克林菲尔德的化学地层学

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XRF(X射线荧光)应用于非常规伍德福德页岩(美国泥盆纪)的表征

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汽油254,115565,2019

一种新的碳酸盐特异性量化程序,用于确定便携式X射线荧光(PXRF)数据的元素浓度

Al-Musawi,Mohammed和Stephen Kaczmarek

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一项使用便携式X射线荧光(PXRF)的综合碳酸盐多核研究:来自意大利Gubbio的Bottaccione Gorge的Maastrichtian Strata

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