低場時域核磁共振用于土壤潤濕性的檢測 土壤潤濕性(wettability)對土壤的性能參數(shù)之一,其表現(xiàn)為快速吸水,持水能力強。土壤的憎水性(repellency)是指土壤具有較差的潤濕性,其表現(xiàn)為植物生長緩慢、表面多塵、因缺少圖聚核而結構一致,這種現(xiàn)象增加了地下水污染的可能性。土壤憎水性的成因包括:自然發(fā)生的、因火災或污染產(chǎn)生等。污染引起的土壤憎水性通常是由于土壤長期暴露在液相或氣相的石油烴中。因此對于土壤潤濕性的評價非常重要。 傳統(tǒng)的評價方法包括乙醇滴定法(MED)和水分滲透時間法(WDPT),這兩種方法雖然檢測快速、易于操作,但也有著不可忽略的弊端。在MED法中:如果不忽略固-液分子相互作用性質的差異的情況,那么土壤/水/空氣系統(tǒng)不能直接與土壤/乙醇水溶液/空氣系統(tǒng)進行比較,且MED測試結果重復性較差。在WDPT法中:時間維度的選擇過于隨意,且無特定的物理意義。磁共振水泥基材料分析儀是用于測試水泥和混凝土樣品的臺式磁共振分析系統(tǒng)。NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質總體孔隙度及有效孔隙度檢測
低場時域核磁共振技術用于土壤中水分的運動機制研究 土壤作為一種包含多中成分:多種礦物質、多種有機質的復雜非穩(wěn)態(tài)的多孔介質,其吸水后,水分的滲透機理與典型穩(wěn)態(tài)多孔介質中水分的滲透機理相違背,而是先進入大孔,進入微孔則是一個緩慢、漫長的過程,這說明水分與土壤中的部分組分相互作用,從而改變了土壤的微觀結構。典型的解釋是:土壤吸水后,水分與土壤中的有機質相互作用,形成“凝膠相”,打開土壤中的微孔系,從而吸水膨脹。但內在機理有待進一步研究。 基于低場時域核磁共振技術,通過對土壤樣品的各個單獨組分(如蒙脫石、腐殖酸)及全土吸水后的弛豫時間測量和分析,得出:土壤中的水分進入微孔之所以是一個緩慢、漫長的過程,主要是因為土壤滲透如有機質和礦物顆粒的結合界面、破壞有機質和礦物顆粒之間的相互作用,從而使土壤中形成凝膠相,并打開礦物顆粒(蒙脫石粘土)的微孔系的時間較長。 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。低場磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質弛豫分析水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質核磁共振檢測技術特點: 測量目標原子核的特一性。
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分析在孔隙度、孔隙結構、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和所處的物理化學環(huán)境共同決定.在通的孔隙中,流體分子的布朗運動會導致其所處的環(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,基于核磁共振技術就可以得到孔隙的連通性信息。
低場時域核磁共振技術用于水分在土壤中的運動機制研究: 土壤是一種具有復雜成分的多孔介質系統(tǒng),包括粘土(伊利石、高嶺石、蒙脫石等)、有機質(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)定結構的多孔介質中水分的運動機制相反(典型多孔介質極先吸水的是微孔),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),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-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯的巖芯濕性檢測分析。
水泥基材料的水化、硬化體結構的形成及演化、水泥基材料內部不同水分之間的轉化、吸水、干燥、水分在水泥基材料內部的擴散過程引起水分化學狀態(tài)或所處環(huán)境物理狀態(tài)的變化。 這種變化可用H核磁共振馳豫時間進行表征。研究表明,H馳豫時間譜可用于水泥水化過程、硬化體結構形成、孔結構、水分在水泥基材料內的傳輸過程等的表征,所得結果與其它方法所得結果有較好的一致性。 且核磁共振技術可表征水分在水泥基材料中的分布及傳輸,這是其它現(xiàn)代測試方法難以達到的。 核磁共振測量方法一類是測量非均勻磁場中不同時間產(chǎn)生的回波串的信號衰減包絡。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質無損檢測
水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯中油和水的溫度壓力特性檢測分析。NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質總體孔隙度及有效孔隙度檢測
巖石中流體的擴散受到周圍固體介質的限制,是一種受限擴散,其擴散系數(shù)、弛豫時間與巖石孔隙結構和表面性質有很大的關系,巖心流體中自旋核磁矩弛豫與擴散機理,對深入了解低滲透巖石孔隙結構和滲流特征有很大幫助.同時,巖心中表面潤濕性與核磁共振參數(shù)的關系是潤濕性研究的基礎。巖心中弛豫時間測量基本的規(guī)律是:與孔壁表面接觸越緊密,流體的弛豫時間越短.由于分子無規(guī)則熱運動引起分子與孔壁的碰撞進而產(chǎn)生表面弛豫作用,孔徑中的擴散和弛豫時間有非常緊密地聯(lián)系. NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質總體孔隙度及有效孔隙度檢測
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