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時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析

來源: 發(fā)布時間:2024-03-22

通過不同含水量土壤在靜置不同時間后的一維弛豫時間分析,可推斷:水分進入土壤后,將立即滲透至不受約束的有機質(zhì)中,形成凝膠相,不受約束礦物顆粒(粘土)的微孔中,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,從而終達到水分傳輸分布的平衡狀態(tài),反推,當如土壤失水干燥時,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。這可有效表征土壤在吸水/失水過程中微觀結(jié)構(gòu)的變化,對土壤中水分的遷移、水分子動力學(xué)研究等提供依據(jù),同時,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。T2弛豫時間反演譜圖累加值,可有效用于土壤總體含水量的測量,開展土壤持水能力的研究。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)核磁共振檢測技術(shù)特點: 測量目標原子核的特一性。時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析

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(1) 土壤水作為水資源的一個重要組成部分,是一切陸生植物賴以生存的基礎(chǔ),同時也是溶質(zhì)和熱量在土壤中傳輸?shù)闹饕d體。所以,土壤水的數(shù)量和相態(tài)分布極大 地影響著土壤中其他環(huán)境因子,進而影響植物和土壤生物的生存狀況[1]。在中國長江中下游地區(qū),城市化的快速擴張使得分布在城郊的肥沃老蔬菜地被迫轉(zhuǎn)化為城市用地。為滿足人們對蔬菜產(chǎn)品日益增加的需求,城郊原有的水稻田轉(zhuǎn)成新蔬菜地。水稻田轉(zhuǎn)成設(shè)施菜地后,耕作方式由季性水-旱輪作轉(zhuǎn)變?yōu)槌D旰蹈?,常年?span style="color:#f00;">強度的 耕作和施肥以及無降水、高蒸發(fā)量的環(huán)境條件致使土壤環(huán)境在短時間內(nèi)發(fā)生劇烈變化:土壤水的數(shù)量和形態(tài)迅速改變,鹽分表聚現(xiàn)象頻現(xiàn),土壤板結(jié)退化嚴重。因此,研究水稻田轉(zhuǎn)化為設(shè)施菜地后土壤持水性能的演變,尤其是土壤水分的相態(tài)分布的演變,對實現(xiàn)設(shè)施菜地土壤可持續(xù)管理具有重要意義。MAG-MED水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測系統(tǒng)多孔介質(zhì)的研究有助于優(yōu)化工程設(shè)計和降低工程成本。

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孔隙結(jié)構(gòu)是水泥基材料極重要的特征之一,mingxian影響水泥基材料的強度、收縮、蠕變和滲透等性能??紫督Y(jié)構(gòu)可由縱向弛豫時間T 1進行表征。 水泥水化過程中T 1加權(quán)平均值隨水化時間的延長呈下降趨勢,且其變化趨勢與水化過程具有良好的相關(guān)性,可以依次劃分為初始期、誘導(dǎo)期、加速期和穩(wěn)定期4個階段。在研究水泥水化進程中發(fā)現(xiàn),雖然橫向弛豫速率也會定性地隨著水化動力學(xué)進程的變化而變化,但是縱向弛豫速率的變化呈現(xiàn)出更明顯的步進特征,這表明縱向弛豫速率的變化比橫向弛豫速率的變化更能直觀地體現(xiàn)出水泥水化過程的進展。

水泥基材料是一種非常復(fù)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(fù)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。江蘇麥格瑞電子科技有限公司由國際磁共振儀器開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域名科學(xué)家共同發(fā)起。

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水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)核磁共振檢測技術(shù)特點 測量目標原子核的特一性 由于不同的原子核在相同的磁場強度下。有不同的進動頻率。所以我們在測量某一原子核的信號時。不會受到其他原子核的干擾。如在測量1H原子核時不會收到19F原子核的干擾。反之亦然。 通過T1、 T2的測量,實現(xiàn)不同樣品的組分分析。 弛豫時間T1、 T2由樣品性質(zhì)決定。包括樣品中原子核所處物理化學(xué)環(huán)境、細胞環(huán)境、樣品中原子核數(shù)目、樣品的相態(tài)等。因此,分析樣品中目標原子核的T1、 T2值。可實現(xiàn)研究樣品的物理和化學(xué)性質(zhì)。 優(yōu)點: 直接測量,無需任何處理。 樣品無損傷分析,可進行重復(fù)測量。 環(huán)保、無毒、無任何副作用。 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、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。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于巖芯弛豫時間T1和T2、T1-T2 二維分布檢測。一站式磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)技術(shù)原理

非常規(guī)巖芯分析儀具有高性能驅(qū)替系統(tǒng),及大圍壓1萬psi,及大驅(qū)替壓8千psi,最高溫度120℃。時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析

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(dǎo)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。時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析