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Die Einstellung der ASD Halo-Produktion hinterließ eine erhebliche Marktlücke, die durch vorhandene Lösungen nicht geschlossen werden konnte. Als Reaktion darauf hat SciAps einen neuen tragbaren Vis-NIR-Analysator entwickelt, der diesen kritischen Bedarf deckt. Der kompakte, leistungsstarke und mit modernster Technologie ausgestattete reveNIR-Analysator gewährleistet Ihnen die Präzision und Mobilität, die Sie für genaue Analysen vor Ort benötigen.
Es gibt einen Teil der ...

Der NEUE tragbare Vis-NIR-Analysator (Nahinfrarotspektroskopie) von SciAps ist ein bahnbrechendes tragbares Instrument, das unübertroffene Leistung bei der Mineralerkundung und -erkundung bietet. Das reveNIR wurde für Geologen und Erkundungsteams entwickelt, die an den entlegensten Orten arbeiten. Es bietet präzise und effiziente mineralogische Analysen vor Ort und ermöglicht so bessere Entscheidungen und schnellere Fortschritte.
Das SciAps reveNIR zeichnet Reflexionsspektren auf, um die mineralische Zusammensetzung von Proben vorherzusagen, und ist somit ein wichtiges Instrument zum Verständnis geologischer Formationen und zur Identifizierung von Indikatormineralien.
Der leichte und kompakte Handanalysator SciAps reveNIR ist für den Einsatz in anspruchsvollem Gelände optimiert. Mit weniger als 4.5 kg (inkl. Batterie) wiegt der reveNIR 2 kg (50 kg) und ist XNUMX % kleiner als der ASD Halo. Von Bergregionen bis hin zu abgelegenen Minen, die nur mit dem Hubschrauber oder Kleinflugzeug erreichbar sind, sorgt das Design des reveNIR für einfachen Transport und Einsatz.
Perfekt für Erkundungen, Kernmessungen, Gesteinssplitteranalysen und die Erweiterung von Kartierungsgebieten. Mit dem SciAps reveNIR können Benutzer mühelos Aufschlüsse analysieren, verschiedene Positionen messen und die Mineralogie geologischer Formationen beurteilen.
Das SciAps reveNIR erkennt unter anderem wichtige Mineralien wie Epidot, Kalzit, Chlorit, Kaolinit, Halloysit, Montmorillonit, Muskovit, Illit, Smektit, Dickit, Hämatit, Goethit, Rectorit und Seltenerdoxide. Diese sind für die Zielerfassung in Erzkörpern und die Steuerung von Bohrvorgängen unerlässlich.
Durch die Echtzeitanalyse von Mineralspektren macht SciAps reveNIR Laborverzögerungen überflüssig und ermöglicht Geologen, ihre Explorationsstrategien sofort anzupassen.
Analysieren Sie Oberflächenproben, graben Sie um Felsvorsprünge herum und untersuchen Sie Felsformationen in schwer zugänglichen Bereichen. SciAps reveNIR liefert wichtige Erkenntnisse, um zu entscheiden, ob weitere Erkundungen lohnenswert sind.
Identifizieren Sie Alterationsmineralien und Pfadfindermineralien in Bohrkernproben, um Bohrvorgänge effektiv zu steuern und die Ressourcengewinnung zu maximieren.
Erweitern Sie Ihr Verständnis geologischer Formationen, indem Sie mehrere Positionen auf Felsvorsprüngen messen und mineralogische Veränderungen in der Landschaft beurteilen.
Explorationsstandorte im Frühstadium befinden sich häufig an äußerst abgelegenen Orten, weit entfernt von Flughäfen oder Straßen. Um zu diesen Standorten zu gelangen, sind möglicherweise Hubschrauber oder das Erklimmen steilen Geländes erforderlich, wo sperrige Ausrüstung unpraktisch ist.
Aufgrund seines kompakten Designs ist SciAps reveNIR ideal für solche Umgebungen geeignet und stellt sicher, dass sich Geologen auf ihre Arbeit konzentrieren können, ohne durch schwere Werkzeuge belastet zu werden.
Geologen verlassen sich auf Vis-NIR, um Mineralien zu erkennen, die auf die Nähe zu Erzvorkommen hinweisen. Dazu gehören Tone, Alterationsmineralien und andere Spurenmineralien, die dabei helfen, Bohrarbeiten auf wertvolle Ressourcen auszurichten.
Die Vis-NIR-Technologie von SciAps reveNIR liefert genaue Echtzeitdaten zu:
Epidot
Calcit
Chlorit
Kaolinit
Halloysite
Montmorillonit
Moskauer
Illit
Smektite
Dickit
Hämatit
Goethite
Rektorit
Seltenerdoxide
Anders als XRF, das in erster Linie zur Ermittlung des Erzgehalts, insbesondere der Metallkonzentration, verwendet wird, eignet sich reveNIR hervorragend zur Identifizierung chemisch komplexer Mineralien, die für die Exploration von entscheidender Bedeutung sind. Diese ergänzende Nutzung von Technologien gewährleistet umfassende Daten für die Entscheidungsfindung.

Das SciAps reveNIR analysiert Reflexionsspektren, um Übergänge zwischen verschiedenen Mineralarten zu erkennen. Diese Übergänge weisen auf signifikante Veränderungen in der Mineralogie hin und helfen Geologen, die Nähe zu Erzkörpern zu bestimmen. Mit dem reveNIR können Teams Mineralveränderungen in Echtzeit erkennen und Bohrstrategien nach Bedarf anpassen.
Aufgrund seiner Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit ist das SciAps reveNIR die perfekte Ergänzung für das Explorationswerkzeug von Geologen. Es ergänzt visuelle Beobachtungen, XRF-Analysen und Laboruntersuchungen. Das reveNIR schließt die Lücke zwischen Feldarbeit und Laborergebnissen und ermöglicht es Teams, bei zeitkritischen Projekten schnellere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Schnelle Ergebnisse: Kein wochen- oder monatelanges Warten auf Labordaten.
Verbesserte Explorationseffizienz: Identifizieren Sie wertvolle Ressourcen früher.
Beispiellose Portabilität: Navigieren Sie mühelos durch anspruchsvolle Umgebungen.
Vielseitige Technologie: Verwenden Sie es zusammen mit tragbarem XRF für umfassende Erkundungsmöglichkeiten.
Das reveNIR ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein wichtiger Partner bei der Mineralexploration, der Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Rohstoffgewinnung zu optimieren. Fügen Sie das reveNIR zu Ihrem Explorations-Toolkit hinzu und erleben Sie den Unterschied.
350 bis 2500 nm
VIS1:3 nm Mittelbereich, NIR1:8 nm, NIR2: 8 nm
Unterstützt mehrere NIR-Bibliotheken und benutzerdefinierte Bibliotheken.
4.5 Pfund mit Batterie (50 % kleiner als das Original Halo)
IP54 bewertet
Industrielle Version für Core-Scan-Montage
Hält bis zu 6 Std. im Dauerbetrieb
Integriertes WLAN, GPS, Bluetooth
Auf dem Display, auf dem Gerät gespeichert, auf den PC oder in die Cloud heruntergeladen
Cloud-Konnektivität für externe Bibliotheken und Echtzeitergebnisse.