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高精度水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器定制服務

來源: 發(fā)布時間:2022-10-08

由飽水與離心狀態(tài)下的核磁共振T2譜可以看出,束縛水主要集中在小孔隙空間或者極少部分的大孔隙中,這是由于孔隙結構的非均質性對由靜電力和毛管作用引起的束縛水的形成有很大影響,對于較大孔隙中的束縛水,主要是由于孔隙的形狀不規(guī)則而在孔隙的死角處形成束縛水。定量地區(qū)分吸附孔和滲流孔對于儲層巖石的評價具有重要意義。吸附孔是指在離心力作用下,此流體不能被排出的孔隙,而滲流孔是指水可以在其中自由流動或者在一定的壓力下水容易離心出來的孔隙。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯總孔隙度及有效孔隙度檢測。高精度水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器定制服務

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采用核磁共振測定水泥硬化漿體孔徑分布時不只可得到凝膠孔信息,而且操作簡易,流程迅速,對樣品不產生任何損傷,具有很大的優(yōu)勢和應用前景。同時,低場核磁共振技術還可用于研究水泥水化進程和硬化漿體中水的擴散。從分析水泥中順磁性物質含量和來源對其核磁共振信號影響這個角度出發(fā),尋找順磁性物質對核磁共振信號的影響規(guī)律,并對低場核磁共振測定孔徑分布和化學結合水含量的方法進行修正,提高測試方法的準確性,可為使用低場核磁共振技術研究水泥水化進程提供理論依據。核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質系統(tǒng)原理水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于研究非常規(guī)巖芯的產油和產氣過程的實時模擬檢測。

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水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質核磁共振弛豫信號 T1弛豫信號 縱向弛豫時間T1:當射頻脈沖撤銷后。平行于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由0恢復到M0的時間 與樣品中原子核所在的分子環(huán)境以及外加磁場強度有關; 磁場越高。宏觀磁矩越大。T1信號越強。 主要測量脈沖:IR、SR脈沖 T2弛豫信號 橫向弛豫時間T2:當射頻脈沖撤銷后。垂直于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由M0恢復到0的時間; 與樣品中原子核的分子運動以及外加磁場強度有關; 分子運動越劇烈。 T2越長,反之T2就短; 磁場均勻性越好。分子運動一致性越高。信號衰減越緩慢; 磁場越高。宏觀磁矩越大。T2信號越強。 主要測量脈沖:FID、CPMG。衍生的脈沖Solidecho等 低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術。具有測試速度快。靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點。已廣闊應用在食品品質控制、非酒精性脂肪肝等代謝疾病、石油勘探、水泥水化過程分析、水泥基材料不同配方選擇、土壤水分物性及孔隙物性研究、土壤固體有機質探測、非常規(guī)巖芯總體孔隙度及有效孔隙度檢測、油水氣飽等水泥基材料、土壤、巖芯等多孔介質領域。

核磁共振是指處于靜磁場中的具有自旋屬性的原子核。如氫(1H)、氟(19F)、碳(13C)等。在另一交變磁場作用下自旋能級發(fā)生塞曼分裂。共振吸收某一特定頻率的射頻輻射的物理過程。低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術。具有測試速度快。靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點。已廣闊應用在食品品質控制、非酒精性脂肪肝等代謝疾病、石油勘探、水泥水化過程分析、水泥基材料不同配方選擇、土壤水分物性及孔隙物性研究、土壤固體有機質探測、非常規(guī)巖芯總體孔隙度及有效孔隙度檢測、油水氣飽等水泥基材料、土壤、巖芯等多孔介質領域。 低場核磁設備一般采用永磁體。測試樣品介于兩磁極中心。通過特殊的激勵與信號處理即可得到穩(wěn)定的核磁共振信號。主要測試參數包括縱向弛豫時間、橫向弛豫時間、自擴散系數等。其體積與重量較小。易于移動。而且操作簡單。易于維護。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯的產油產氣過程模擬等檢測分析。

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巖石和土體是天然形成的多孔介質材料,其內部有大量不規(guī)則、多尺度的孔隙,并且還存在不同狀態(tài)和不同數量的水分。由于土體和巖體的力學性質、工程的施工方法、及其邊坡的安全穩(wěn)定與其中水分和孔隙的變化息息相關,巖土體中的水分變化和孔隙變化對整個結構的力學性質有著很大的影響,因此,掌握巖土體中孔隙結構及水分變化對工程非常重要。核磁共振技術是一種可以測得多孔介質的微觀結構及其內部水分分布狀態(tài)的先進技術,在研究水和孔隙的變化上有突出貢獻,對提高工程安全和工程質量非常有幫助。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可對水泥基材料對水分的吸收及酸腐蝕進行研究。高精度水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器定制服務

水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可對水泥基材料不同配方選擇進行研究。高精度水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器定制服務

物質的弛豫特性反映了物質內部原子核所處的化學環(huán)境以及分子之間的相互作用,所以弛豫特性能夠靈敏地反映出物體內物質所處環(huán)境的變化以及物體內不同物質含量比例的變化,比如巖心中水的弛豫時間隨著孔隙的變小而變小、硫酸銅溶液的濃度越大其弛豫時間越短。因此,利用這一原理,弛豫分析技術能夠實現物體內物質的鑒別、物體內部的結構分析以及物質的定量分析。 核磁共振弛豫分析技術作為核磁共振技術的一個重要分支,核磁共振弛豫分析技術具有較低的應用成本和廣闊的應用前景,在各行各業(yè)發(fā)揮著越來越重要的、不可替代的作用。高精度水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器定制服務

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