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NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測

來源: 發(fā)布時間:2022-11-15

T2值與孔隙直徑r正相關(guān),即T2值小孔隙就小,T2 值大孔隙就大。因此核磁共振T2譜測試結(jié)果可間接反映試件內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu)。T2時間越短,水的流動性越差。因此,T2譜的3個峰依次對應(yīng)飽水試件中吸附水、孔隙水和自由水中氫核的核磁共振信號。隨鋼渣粉摻量增加,主峰右移、主峰峰值與峰面積明顯增大。主峰分布在較小T2時間處,其余2個波峰峰面積均較小,反映試件中的水主要以吸附水的形式存在。譜峰所處的位置表征試件孔徑大小,譜峰面積體現(xiàn)相應(yīng)孔徑數(shù)量的多少,峰面積與含水量成正比,相應(yīng)的峰面積變化間接反映試件中水(吸附水、孔隙水、自由水)的變化。主峰面積變化幅度明顯大于其2 個波峰,表明鋼渣粉替代量、比表面積不同,試件中吸附水含量變化較大,試件中孔隙水、自由水變化不大。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析儀緊扣科研前沿:采用第36屆世界混凝土大會推薦硬件參數(shù)配置。NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測

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水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)低場核磁共振技術(shù)主要采用永磁體結(jié)構(gòu),磁場強度一般在1.0 T以下,主要采集被檢測樣品的弛豫信息。它的特點是研究原子核在磁場中的一些特性。能提供核周圍的分子或環(huán)境的信息。并且氫核有極強的磁共振信號極容易被儀器探測。 低場核磁共振射頻探頭性能: 1) 探頭由射頻線圈和調(diào)諧匹配電路組成。是射頻磁場的發(fā)生裝置。也是核磁信號的接收裝置。 2) 探頭性能直接影響核磁共振信號的接收靈敏度。低性能探頭會導致核磁共振信號的降低甚至丟失。 3) 探頭性能直接決定核磁系 統(tǒng)的測量準確度。 低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術(shù)。具有測試速度快。靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點。已廣闊應(yīng)用在食品品質(zhì)控制、非酒精性脂肪肝等代謝疾病研究、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(zhì)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(zhì)領(lǐng)域。NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測核磁共振檢測技術(shù)特點:測量目標原子核的獨一性。

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MAGMED Cores HP20L 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀技術(shù)優(yōu)勢: 1)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀有高性能驅(qū)替系統(tǒng)。極大圍壓10000psi。極大驅(qū)替壓8000psi。極高溫度120℃; 2)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀可測0.02毫升水樣。誤差±0.5%。并可對氣體。如甲烷等直接測量; 3)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀特有T1-T2二維脈沖??蓞^(qū)分樣品中不同的含氫組分。如水、油、氣、油母瀝青等; 4)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀與石油巖芯領(lǐng)域國際前沿科研機構(gòu)合作。標準的非常規(guī)巖芯分析流程,全力技術(shù)支持;

核磁共振技術(shù)通過對巖樣進行核磁共振測試,快速獲得儲層滲透率、孔隙度、含油飽和度、可動流體百分數(shù)和可動水飽和度等物性和流體參數(shù),為有效儲層的劃分、評價與油水層識別等提供了有效的方法和手段,在非常規(guī)油氣藏領(lǐng)域得到了廣闊的應(yīng)用.利用核磁共振技術(shù)可快速得到巖石孔隙度、滲透率、油水飽和度等多項物性參數(shù)。在定量研究孔隙介質(zhì)的表面性質(zhì)(如潤濕性)等方面也有獨特的優(yōu)勢;可動流體百分數(shù)是目前核磁共振技術(shù)測試應(yīng)用較廣闊的一項重要參數(shù),在評價低滲透油氣田開發(fā)潛力方面起到了重要作用。核磁共振是指靜磁場中的自旋原子核在另一交變磁場中自旋能級發(fā)生塞曼分裂,共振吸收某一頻率的。

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物質(zhì)的弛豫特性反映了物質(zhì)內(nèi)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(nèi)物質(zhì)所處環(huán)境的變化以及物體內(nèi)不同物質(zhì)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(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)物體內(nèi)物質(zhì)的鑒別、物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)分析以及物質(zhì)的定量分析。 核磁共振弛豫分析技術(shù)作為核磁共振技術(shù)的一個重要分支,核磁共振弛豫分析技術(shù)具有較低的應(yīng)用成本和廣闊的應(yīng)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。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯的總體有機質(zhì)含量(TOC )檢測分析。氫核磁核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)

水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯的可動與不可動固體有機質(zhì)含量檢測分析。NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測

水泥基材料是一種非常復雜的材料。 未水化的水泥以晶體礦物為主,但水化后的水泥基材料既含有晶態(tài)的鈣礬石、氫氧化鈣及未水化的水泥礦物,又有C-S-H凝膠及其它非晶態(tài)相,且水化產(chǎn)物以非晶態(tài)物質(zhì)為主。同時其結(jié)構(gòu)中既含有固態(tài)物質(zhì),又有液態(tài)的孔溶液及氣孔。由于水泥基材料組份和結(jié)構(gòu)的復雜性,大部分的現(xiàn)代測試分析方法在研究水泥水化及其它過程時所能得到的信號不清晰(X射線衍射為典型),而核磁共振技術(shù)無此方面限制,它可表征水分在水泥基材料中的分布及傳輸,極大地促進水泥基材料的研究。NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測

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