小核磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质技术介绍
MAGMED Cores HP20L 非常规岩芯核磁共振分析仪针对非常规岩芯极低孔隙度、纳米级微孔隙、极低渗透率、高有机质含量特点而设计。配备高温高压核磁共振岩芯夹持器。可模拟非常规岩芯在地层条件下的压力和温度环境。研究岩芯在不同压力和温度条件下油、水及有机质的变化。高温高压夹持器主体由钛合金材料制作。极大工作压力为围压10000psi(68.95MPa)。驱替压8000psi(55.16 MPa)。极高样品温度为120℃;可检测1英寸标准岩芯(25.4mm) 样品。极短回波间隔0.08毫秒。驱替时可进行实时磁共振测量。 水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质磁共振分析仪可对水泥基材料的水分含量和水分分布进行研究。小核磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质技术介绍
核磁共振弛豫理论应用在70年代极先被引入土壤研究领域,用于测量土壤样品中的水含量,之后随着技术理论的越来越成熟,应用范围越来越广,如泥煤样品中水的表征、水与土壤的相互作用、有机物与土壤的相互作用等。而对于土壤孔隙特征的表征应用则开始于90年代,从极初的辅助定性分析,到精确定量表征,从精度要求不高的大尺寸孔隙表征,到纳米级孔隙的分布研究,从单一的表征孔隙,到研究土壤中溶质变化、土壤中有机质和陶土膨胀对孔隙影响的系统研究,与土壤科学研究领域传统方法相比,低场时域核磁共振技术正以其独特的技术先进性,成为土壤科学研究领域越来越重要的研究手段和方法。水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质孔径分布检测水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质磁共振分析仪可用于非常规岩芯总孔隙度及有效孔隙度检测。
静磁场是核磁共振产生的必要条件之一。在低场核磁共振弛豫分析仪中主要使用永磁体产生静磁场。核磁共振磁体的主要指标有磁场强度、磁场均匀性、磁场的温度稳定性。增加磁场强度能够提高检测的灵敏度。磁场均匀性的增加能够提高弛豫信号的质量。 磁场的温度稳定性则限制了磁体的使用环境。 永磁体的磁场强度主要受限于磁体材料。得益于稀土材料的发现和使用。 磁场温度的稳定性主要从材料和磁体的工作环境两个方面改进。使用钐钴材料的磁体能够更好的实现磁体温度的稳定;使用一个磁体恒温系统能够确保磁体的工作温度在很小的 范围内波动。极大地提高了磁场的稳定性。
低场时域核磁共振技术用于土壤中的孔隙分布研究 土壤作为一种非稳态多孔介质,其在吸水过程中,孔隙状态发生变化,并形成新的孔隙分布状态。通常对土壤等多孔介质中的孔隙定性分为3大类:微孔(micropores)、中孔(mesopores)、大孔(macropores)。当孔隙中填充水时,由于水中的氢原子核在不同尺寸的孔隙中,受到的束缚强度不同。基于低场时域核磁共振技术原理,当氢原子在静磁场中,受静磁场作用,定向排列,形成宏观磁矩,被一特定交变磁场激发后,吸收能量,使宏观磁矩发生偏转(90°、180°等),当交变磁场撤除后,受静磁场作用,宏观此举恢复到初始状态,这一过程即共振。其中横向弛豫时间T2是描述氢原子核弛豫快慢的特征参数,其大小反应了氢原子核所处的环境,即束缚的越强烈,弛豫越快,T2越小。水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质磁共振分析仪可用于非常规岩芯的产油产气过程模拟等检测分析。
用低场核磁共振研究水泥浆体的孔隙结构,发现快速交换理论可以很好地解释各种弛豫现象。水泥浆体的T2分布呈现双峰,其对应的是两种不同孔径类型:凝胶孔和毛细孔。随着水化的进行,毛细孔减少,而凝胶孔增多。 用低场核磁共振的方法研究干燥效应对水泥浆体早期孔隙的影响,发现低场核磁共振T1分布峰正好与通过压汞法或者是氮吸附法测得的孔隙分布相对应。虽然T1分布能够定性表征水泥基材料中的孔径分布情况,但对纳米级别的孔径变化所表现出来的弛豫时间变化不够明显。水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质磁共振分析仪可用于可动与不可动(固体)有机质随温度和压力的变化分析。麦格迈水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质检测系统
水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质磁共振分析仪可用于土壤水分物性研究(自由水和束缚术含量)。小核磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质技术介绍
由低场核磁共振基本原理可知,当试验参数相同时,测得的信号量与试件内部含水量成正相关。先对已知含水量的标准试件进行测试,得到含水量与信号量的曲线,然后对试验试件进行检测,将得到的信号量带入上述曲线中,可间接求出试件内含水量,用含水量除以试件体积可以求得试件的孔隙率。钢渣粉替代量越大,复合材料孔隙率越大,替代量0时孔隙率很小 ;钢渣粉掺量相等、复合材料孔隙率随钢渣粉比表面积增大而减小,钢渣粉替代量极大为25%时的孔隙率极大为 26.3%。小核磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质技术介绍
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