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對混泥土的耐久性進行分析。小核磁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質解決方案
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與礦物顆粒的結合界面,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、有機質與礦物質在界面作用下,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。無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質產(chǎn)品介紹棕色脂肪組織的長期喚醒或將有助于肥胖以及相關代謝性疾病的診治。
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。
低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術。具有測試速度快。靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點。已廣闊應用在食品品質控制、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、巖芯等多孔介質領域。 水泥水化過程研究方法包括水泥凝結時間測定法、超聲波測試法、電導率測試法和量熱法等。水泥凝結時間只能給出初凝和終凝兩個點,超聲波測試法和電導率法給出的參數(shù)反映的是漿體密實度的變化,與水化進程的關系都是很模糊 的。核磁共振測量具有快速、不侵入和無損傷的特點,可以提供關于圖像、弛豫和擴散等方面信息,可以多方面表征水泥基材料的水化進程。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于天然氣在巖芯中的各種狀態(tài)(孔隙氣凝結氣)檢測分析。
水泥基材料是一種非常復雜的材料。 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)物質為主。同時其結構中既含有固態(tài)物質,又有液態(tài)的孔溶液及氣孔。由于水泥基材料組份和結構的復雜性,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。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。低場核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質技術特色
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。小核磁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質解決方案
用低場核磁共振研究水泥漿體的孔隙結構,發(fā)現(xiàn)快速交換理論可以很好地解釋各種弛豫現(xiàn)象。水泥漿體的T2分布呈現(xiàn)雙峰,其對應的是兩種不同孔徑類型:凝膠孔和毛細孔。隨著水化的進行,毛細孔減少,而凝膠孔增多。 用低場核磁共振的方法研究干燥效應對水泥漿體早期孔隙的影響,發(fā)現(xiàn)低場核磁共振T1分布峰正好與通過壓汞法或者是氮吸附法測得的孔隙分布相對應。雖然T1分布能夠定性表征水泥基材料中的孔徑分布情況,但對納米級別的孔徑變化所表現(xiàn)出來的弛豫時間變化不夠明顯。小核磁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質解決方案
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