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高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)系統(tǒng)

來源: 發(fā)布時間:2025-01-07

縱向弛豫(T1)和橫向弛豫(T2)是由質(zhì)子之間的磁相互作用引起的。從原子的角度來看,當(dāng)一個進動的質(zhì)子系統(tǒng)將能量傳遞給周圍環(huán)境時,弛豫就發(fā)生了。供體質(zhì)子弛豫到它的低能態(tài),在低能態(tài)中質(zhì)子沿著B0的方向進動。同樣的轉(zhuǎn)移也有助于T2弛豫。此外,消相有助于T2松弛,而不涉及向周圍環(huán)境轉(zhuǎn)移能量。因此,橫向弛豫總是比縱向弛豫快;因此,T2總是小于等于T1?!τ诠腆w中的質(zhì)子,T2比T1小得多?!τ诹黧w中的質(zhì)子:(1)當(dāng)流體處于均勻靜磁場時,T1近似等于T2。(2)當(dāng)流體處于梯度磁場并采用CPMG測量過程時,T2小于T1,其差異主要受磁場梯度、回波間距和流體擴散率的控制。當(dāng)潤濕流體填充多孔介質(zhì)(如巖石)時,T1和T2都急劇減小,并且弛豫機制不同于固體或流體中的質(zhì)子。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。高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)系統(tǒng)

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規(guī)格化FID法(Normalization method)用于凍土未凍水含量的測量 傳統(tǒng)利用FID信號的FIRST數(shù)據(jù)點進行凍土中未凍水含量的測量的方法,由于FID的First數(shù)據(jù)點的信號強度包含凍土中冰的信號,所以測得的未凍水含量遠高于實際的未凍水含量。為了降低該影響,可使用規(guī)格化FID法(Normalization method)測量凍土中的未凍水含量。 規(guī)格化FID法的前提條件為:1. FID的信號強度與凍土中的未凍水含量成正比;2. 任何低于冰點的溫度下的FID信號強度與任意一高于冰點的參考溫度的FID信號強度的比值(FID信號強度的差值與溫度的差值的比)恒定不變。一站式核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)產(chǎn)品介紹核磁共振磁場的溫度穩(wěn)定性限制了磁體的使用環(huán)境。永磁體的磁場強度主要受限于磁體材料。

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油對T2分布的影響隨孔隙中流體的不同而不同。水和輕質(zhì)油圖4.6(上)為水和輕質(zhì)油充填水濕地層的體積模型。模型中各組分之間的明顯邊界并不意味著對應(yīng)的衰變譜之間的明顯邊界。如果用較短的TE和較長的TW來測量回波序列,那么水將具有較寬的T2分布,而輕質(zhì)油則傾向于在單個T2值附近顯示更窄的分布水與輕質(zhì)油的擴散系數(shù)差異不大;因此,兩種流體之間的D對比不會很明顯。輕質(zhì)油和孔隙水的T1值差異很大;因此,兩種液體之間的T1對比將被檢測到。

核磁共振技術(shù)作為一種無損的、非侵入式且可定量的檢測方法,已經(jīng)用于水泥基材料的水化過程的測量。大量研究表明,水泥基材料水化過程中存在結(jié)晶水、層間水、凝膠孔水和毛細孔水等四種成分,隨著水化反應(yīng)的進行,上述四種成分含量也會發(fā)生變化。1H核磁共振技術(shù)利用H原子作為探針,可以在不需要預(yù)處理、不破壞水泥樣本結(jié)構(gòu)的情況下,對水泥水化過程進行實時檢測。目前,大多數(shù)用于水泥基材料的低場核磁共振分析方法都依賴于一維T1、T2測量方法,使用一維核磁共振測量方法對于準(zhǔn)確解釋水泥系統(tǒng)可能存在困難。因此,為了提高分辨率以及同時獲得水泥樣本的T1、T2弛豫信息,二維T1-T2相關(guān)測量方法開始用于水泥基材料的檢測中,可獲得清晰的水分子動力學(xué)、成分變化等相關(guān)信息。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)巖芯的巖芯濕性檢測分析。

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磁共振水泥基材料分析儀技術(shù)性能 1)10MHz磁共振頻率和30mm直徑的樣品尺寸。提高測量的信噪比。確保儀器的高靈敏度; 2)特殊的探頭設(shè)計。探頭死時間短于15us??赏暾牟杉瘶悠分泄腆w及液體信號。從而獲得全力的物理屬性和含氫分子的運動狀態(tài); 3)高效的探頭散熱模式??蓪y量時探頭產(chǎn)生的熱量帶出。確保測量的穩(wěn)定性; 4)基于貝葉斯算法的磁共振信號一維反演分析功能??蓽?zhǔn)確獲得T1和T2弛豫時間分布;專有的二維數(shù)據(jù)分析方法??芍亟MT1 -T2 /T2 -T2二維相關(guān)譜圖; 5)基于PID算法的溫控系統(tǒng)。使磁體的場強變化保持在200Hz/h。確保測量結(jié)果的可靠性與穩(wěn)定性; 6)較短的樣品管設(shè)計。便于水泥樣品的配置和制作; 7)在增加附件的前提下。升級帶有溫度場系統(tǒng)。進行相關(guān)的對樣品進行變溫實驗。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FFI、BVI、CBW等檢測分析。高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)系統(tǒng)

水泥基材料的選擇和設(shè)計對多孔介質(zhì)的性能有重要影響。高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)系統(tǒng)

核磁共振對天然巖石飽和油、水兩相的不同潤濕性狀態(tài)的研究表明核磁共振弛豫譜在反映儲層巖石潤濕性變化過程的準(zhǔn)確性和敏感性。與常規(guī)潤濕性評價方法相比其具有實驗效率高、無需多次改變巖石原始流體飽和度分布狀態(tài)等優(yōu)點。核磁共振T2譜計算的T2幾何均值能夠較好地反映巖石潤濕性動態(tài)變化過程,該對應(yīng)關(guān)系與實驗溫度密切相關(guān)。梯度場作用下砂巖、石灰?guī)r 及白云巖飽和不同類型油相(精煉油和原油)的核磁共振特征,使用不同的數(shù)學(xué)模型對獲得的CMPG核磁信號進行了分析,研究認為梯度磁場作用下的核磁共振實驗結(jié)果可以識別巖石孔隙中的不同流體類型,同時還可以精確獲得巖石總孔 隙度、流體飽和度及油相黏度。高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)系統(tǒng)