油藏巖石的孔隙連通性是反映流體滲流難易程度的重要參數(shù),對滲透率、有效孔隙度等巖石物理參數(shù)的評價具有重要作用.巖石的核磁共振弛豫性質(zhì)分析在孔隙度、孔隙結(jié)構(gòu)、滲透率、潤濕性、流體飽和度及黏度等巖石物理參數(shù)評價方面發(fā)揮著重要作用。核磁共振弛豫信號是由流體的分子動力學(xué)和所處的物理化學(xué)環(huán)境共同決定.在通的孔隙中,流體分子的布朗運動會導(dǎo)致其所處的環(huán)境發(fā)生變化,這種變化會反映在核磁共振弛豫信號上.因此,只要通過一定的脈沖序列和量子相干,基于核磁共振技術(shù)就可以得到孔隙的連通性信息。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可對水泥基材料的水化過程進行分析。高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析系統(tǒng)
.規(guī)格化FID法的方法為:1. 所有測得的低于冰點的溫度下的FID信號以任一高于冰點的溫度的FID信號進行規(guī)格化;2. 在規(guī)格化后的FID曲線上確定,所有規(guī)格化后的FID曲線水平平行的點(即從該時間后,規(guī)格化話后的FID曲線水平平行)。則該時間點對于的FID信號的強度用于計算凍土中未凍水含量。 FIDx=(FID10-FID5)Tx/(T10-T5)+(FID5T10-FID10T5)/(T10-T5)----(1) 根據(jù)公式(1)確認不同溫度Tx下的FIDx的大?。浩渲蠪ID10、FID5分別為10℃和5℃時的FID信號強度,T10=10℃、T5=5℃。 Wu=FIDX60Wg/FIDX-----(2) 根據(jù)公式(2)計算x溫度下的凍土中的未凍水含量Wu,其中FIDx由公式(1)確認,F(xiàn)IDx60為x溫度下的FID信號在60us時的信號強度(60us時規(guī)格化后的FID曲線水平平行,對于不同樣品該時間點不同),Wg為樣品中的重力水含量。MAGMED系列水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用領(lǐng)域示例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。
由低場核磁共振基本原理可知,當(dāng)試驗參數(shù)相同時,測得的信號量與試件內(nèi)部含水量成正相關(guān)。先對已知含水量的標(biāo)準(zhǔn)試件進行測試,得到含水量與信號量的曲線,然后對試驗試件進行檢測,將得到的信號量帶入上述曲線中,可間接求出試件內(nèi)含水量,用含水量除以試件體積可以求得試件的孔隙率。鋼渣粉替代量越大,復(fù)合材料孔隙率越大,替代量0時孔隙率很小 ;鋼渣粉摻量相等、復(fù)合材料孔隙率隨鋼渣粉比表面積增大而減小,鋼渣粉替代量極大為25%時的孔隙率極大為 26.3%。
低場時域核磁共振技術(shù)用于水分在土壤中的運動機制研究: 土壤是一種具有復(fù)雜成分的多孔介質(zhì)系統(tǒng),包括粘土(伊利石、高嶺石、蒙脫石等)、有機質(zhì)(腐殖酸、酯等)等,其在吸水后,由于部分成分發(fā)生相態(tài)變化、各個成分之間的相互作用等,致使其水分先進入相對較大的孔隙,而進入微孔則是一個比較長的過程,這與具有穩(wěn)定結(jié)構(gòu)的多孔介質(zhì)中水分的運動機制相反(典型多孔介質(zhì)極先吸水的是微孔),這種現(xiàn)象可通過低場時域核磁共振技術(shù)持續(xù)檢測土壤樣品中的水分的弛豫時間明顯的觀察到。 從T2反演譜圖上可以看出,隨著時間的推移,大孔中的水(約1000ms)的含量逐漸減少(譜峰面積逐漸減?。?,小孔中的水(約2.5ms)逐漸增加(譜峰面積逐漸增大)。同時,隨著時間的推移,所有譜峰的位置逐漸左移,這說明,水分與土壤中的部分成分發(fā)生作用,使土壤的孔徑大小發(fā)生變化,重新分布。 MAGMED-Soil-2260磁共振土壤分析儀,能夠精確、全力的采集土壤樣品中所有孔徑對應(yīng)的弛豫時間信號,優(yōu)化的軟硬件配置,滿足長時間在線測量要求,重復(fù)性好,為土壤中的水分運動機制研究提供一種精確、快速、方便的分析途徑。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。
磁共振橫向弛豫時間T2是描述氫原子核弛豫快慢的特征參數(shù),其大小反應(yīng)了氫原子核所處的環(huán)境,即束縛的越強烈,弛豫越快,T2越小。基于此,當(dāng)土壤中充滿水,通過對土壤樣品T2弛豫時間的測量及T2弛豫時間的一維反演分布,可獲得3-4個明顯的譜峰,分別對應(yīng)微孔、中孔、大孔及完全自由水,每個譜峰的積分面積對應(yīng)該類型孔隙所占的比例,從而對土壤中的孔隙分布做出評價分析。通常微孔和潛力束縛水對應(yīng)的T2為0.1-60ms之間,譜峰在60-300ms之間則表征中孔中水,大孔中的水對應(yīng)的譜峰在300-1000ms之間,而完全自由水(Bulk water)的弛豫時間2s-3s之間。 MAGMED-Soil-2260磁共振土壤分析儀,配備22MHz靜磁場,能夠有效提高信號的信噪比,探頭死時間小于15us,極短回波時間0.08ms,能夠精確、全力的采集土壤樣品中所有孔徑對應(yīng)的弛豫時間信號,為土壤的孔隙分布研究提供一種精確、快速、方便的分析途徑。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可對水泥基材料的微觀結(jié)構(gòu)、裂縫變化進行分析。無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測設(shè)備
核磁共振是指具有固定磁距的原子核,在恒定磁場與交變磁場的作用下,與交變磁場發(fā)生能量。高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析系統(tǒng)
土壤中的水分傳輸機制與土壤污染 水分進入土壤后,將立即滲透至水分不受約束的區(qū)域,如不受約束的有機質(zhì)中,形成凝膠相,不受約束礦物顆粒(粘土)的微孔中,顆粒與顆粒之間的孔隙中(中孔、大孔/毛細孔中),這一過程很短。然而隨著水分的進入,土壤的組分單元將與水分產(chǎn)生相互作用,如水分滲透進有機質(zhì)與礦物顆粒的結(jié)合界面,從而阻斷之間的氫鍵連接、離子鍵連接、共價鍵連接等,甚至還伴隨著水解作用的產(chǎn)生,隨著這些約束的破壞,其產(chǎn)物如分離出的有機質(zhì)和礦物顆粒進一步吸水,從而極終達到水分傳輸分布的平衡狀態(tài),當(dāng)如土壤失水干燥時,上述過程使可逆的,伴隨著凝膠相失水坍塌、有機質(zhì)與礦物質(zhì)在界面作用下,重新分型聚集,封閉微孔等。這一微孔打開/封閉的過程,將極有可能使污染物在土壤中聚集,從而形成土壤污染。高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析系統(tǒng)
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