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麥格邁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用領(lǐng)域示例

來源: 發(fā)布時(shí)間:2022-11-08

PM-1030磁共振水泥基材料分析儀技術(shù)參數(shù) 1)磁體類型:稀土永磁體; 2)磁場(chǎng)強(qiáng)度:(10MHz); 磁共振水泥分析儀應(yīng)用領(lǐng)域 1)水泥的水化過程分析; 2)水泥基材料不同配方選擇、不同摻料對(duì)水化過程的影響分析; 3)混凝土、水泥基材料耐久性分析、混凝土水化養(yǎng)護(hù)分析; 4)其他巖石等多孔介質(zhì)研究; 磁共振水泥分析儀主要測(cè)量分析項(xiàng)目 1)弛豫時(shí)間T1和T2; 2)總孔隙度和有效孔隙度; 3)孔徑分布; 4)水分遷徙和水化過程; 5)水分含量和水分分布; 6)自由水和束縛水含量; 7)液體飽和度; T1-T2二維弛豫時(shí)間分布;非常規(guī)巖芯分析儀與石油巖芯領(lǐng)域國(guó)際科研機(jī)構(gòu)合作,標(biāo)準(zhǔn)的非常規(guī)巖芯分析流程,全力的技術(shù)支持。麥格邁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用領(lǐng)域示例

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MAG-MED核磁共振分析儀通過弛豫時(shí)間長(zhǎng)短的測(cè)量能夠有效區(qū)分樣品中不同水分含量及比例、樣品中孔徑大小的分布及孔隙變化信息。 土壤、凍土、巖石材料中的自由水、束縛水、不同相態(tài)水。由于水分子中的氫原子核運(yùn)動(dòng)能力差異:束縛水相對(duì)自由水其氫原子核運(yùn)動(dòng)受到束縛強(qiáng)。固態(tài)水(冰)相較液態(tài)水其氫原子核運(yùn)動(dòng)受到的束縛強(qiáng)。所以其弛豫時(shí)間存在差異。束縛強(qiáng)的氫原子核弛豫時(shí)間短。運(yùn)動(dòng)相對(duì)自由的氫原子核弛豫長(zhǎng)。同理。小孔中水分的氫原子核運(yùn)動(dòng)束縛強(qiáng)。弛豫時(shí)間短;而大孔中水分的氫原子核運(yùn)動(dòng)相對(duì)自由。弛豫時(shí)間長(zhǎng)。無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器供應(yīng)商非常規(guī)巖芯磁共振分析儀特有T1-T2二維脈沖,可區(qū)分樣品中不同的含氫組分,如水、油、氣、油母瀝青等。

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用低場(chǎng)核磁共振研究水泥漿體的孔隙結(jié)構(gòu),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(duì)應(yīng)的是兩種不同孔徑類型:凝膠孔和毛細(xì)孔。隨著水化的進(jìn)行,毛細(xì)孔減少,而凝膠孔增多。 用低場(chǎng)核磁共振的方法研究干燥效應(yīng)對(duì)水泥漿體早期孔隙的影響,發(fā)現(xiàn)低場(chǎng)核磁共振T1分布峰正好與通過壓汞法或者是氮吸附法測(cè)得的孔隙分布相對(duì)應(yīng)。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(duì)納米級(jí)別的孔徑變化所表現(xiàn)出來的弛豫時(shí)間變化不夠明顯。

核磁共振弛豫分析設(shè)備通常使用永磁體產(chǎn)生磁場(chǎng)。其磁場(chǎng)強(qiáng)度較低。體積相對(duì)于核磁共振波譜儀和核磁共振成像設(shè)備要小得多。而且通常不含梯度模塊。所以價(jià)格相對(duì)很低(幾十萬人民幣)?;緵]有維護(hù)費(fèi)用。物質(zhì)的弛豫特性反映了物質(zhì)內(nèi)部原子核所處的化學(xué)環(huán)境以及分子之間的相互作用。所以弛豫特性能夠靈敏地反映出物體內(nèi)物質(zhì)所處環(huán)境的變化以及物體內(nèi)不同物質(zhì) 含量比例的變化。比如巖心中水的弛豫時(shí)間隨著孔隙的變小而變小、硫酸銅溶液的濃度越大其弛豫時(shí)間越短。因此。利用這一原理。弛豫分析技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)物體內(nèi)物質(zhì)的鑒別、物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)分析以及物質(zhì)的定量分析。如牛奶摻假的檢測(cè)和定量分析、 木材和巖心的孔徑分布、種子中水分和油脂含量的測(cè)定以及油脂中固態(tài)脂肪含量的測(cè)定等等。棕色脂肪組織的長(zhǎng)期喚醒或?qū)⒂兄诜逝忠约跋嚓P(guān)代謝性疾病的診治。

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將比表面積為380m2/kg的普通硅酸鹽水泥與鐵渣粉混合制成不同鐵渣含量的試樣。試樣真空保水后使用PM-1030磁共振水泥基材料分析儀進(jìn)行檢測(cè)。將測(cè)試結(jié)果反演得到曲線圖,觀察各試件飽水樣T2 譜相似,均有2~3個(gè)弛豫峰且均以短弛豫為主,弛豫時(shí)間絕大部分在0.01ms~1ms 之間,在10ms~100ms和100ms~1000ms之間存在比例很小的峰。每個(gè)弛豫峰表征一種狀態(tài)的水(化學(xué)結(jié)合水、 吸附水、孔隙水與自由水)。研究表明 :化學(xué)結(jié)合水的橫向弛豫時(shí)間很短,試驗(yàn)無法采集到試件中化學(xué)結(jié)合水的信號(hào),已知吸附水流動(dòng)性<孔隙水流動(dòng)性<自由水流動(dòng)性。T2 值小孔 隙就小,T2 值大孔隙就大,T2 與 r 正相關(guān),因此核 磁共振T2 譜測(cè)試結(jié)果可間接反映試件內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu)。 T2 時(shí)間越短,水的流動(dòng)性越差。因此,T2 譜的3個(gè)峰依次對(duì)應(yīng)飽水試件中吸附水、孔隙水和自由水中氫核的核磁共振信號(hào)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)巖芯總孔隙度及有效孔隙度檢測(cè)。一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用領(lǐng)域

水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可對(duì)水泥基材料的水化過程進(jìn)行分析。麥格邁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用領(lǐng)域示例

核磁共振技術(shù)是利用巖石等多孔介質(zhì)內(nèi)部流體中H原子的核磁共振信號(hào)強(qiáng)度與流體體積成正比這一特性來實(shí)現(xiàn)巖石微觀孔隙結(jié)構(gòu)測(cè)量,T2圖譜是核磁共振測(cè)得的直觀結(jié)果之一。對(duì)于均質(zhì)的純凈物,發(fā)生核磁共振時(shí)其內(nèi)部每個(gè)原子核與周圍環(huán)境的相互作用基本相同,因此可以用一個(gè)單一的弛豫時(shí)間T來表征被測(cè)樣品的物性特征。而對(duì)于巖石這種多孔介質(zhì)而言,情況要復(fù)雜的多。巖石礦物含量與構(gòu)成不一,孔隙內(nèi)的流體被巖石骨架分割在大小形狀不一的孔道內(nèi),每個(gè)原子核與固體表面的接觸機(jī)會(huì)不一樣,導(dǎo)致每個(gè)原子核弛豫被加強(qiáng)的幾率不等,因此,儲(chǔ)層巖石內(nèi)的流體弛豫不能用單一的弛豫時(shí)間來描述,而應(yīng)當(dāng)是一個(gè)分布。不同類型巖石內(nèi)不同流體決定了各自具有不同的弛豫時(shí)間分布。麥格邁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用領(lǐng)域示例

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