非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀靜態(tài)測量參數(shù) 1)總體孔隙度及有效孔隙度; 2)油水氣飽和度; 3)總體有機質(zhì)含量(TOC); 4)可動與不可動(固體)有機質(zhì)含量; 5)巖芯經(jīng)過其他處理前后對比; 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀動態(tài)測量參數(shù) 1)天然氣在巖芯中的各種狀態(tài)(自由氣、孔隙氣、凝結(jié)氣); 2)可動與不可動(固體)有機質(zhì)隨溫度和壓力的變化; 3)巖芯中油和水的溫度壓力特性; 4)液體驅(qū)替對巖芯的影響; 5)產(chǎn)油和產(chǎn)氣過程的實時模擬檢測; 6)巖芯在驅(qū)替過程中滲透率的變化;江蘇麥格瑞電子科技有限公司致力于醫(yī)學(xué)領(lǐng)域、生命健康領(lǐng)域的磁共振產(chǎn)品的研制開發(fā)、銷售及技術(shù)理念的推廣。高精度TD-NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)產(chǎn)品介紹
水泥基材料的水化包括四個階段: 反應(yīng)期、誘導(dǎo)期、加速期和減速期。水泥漿體的 T1 ( 縱向弛豫時間) 和 T2 ( 橫向弛豫時間) 隨著水化的進行而逐漸減小,其中T1 能夠反映水泥水化的不同階段,對水泥基材料孔結(jié)構(gòu)的研究主要有三個方面的指標(biāo): 孔隙率、孔尺度分布和孔比表面積, 常用的方法是壓汞法和氣體吸附法,在研究過程中,這兩種方法均需將樣品進行預(yù)先干燥,這很容易導(dǎo)致樣品中的微孔結(jié)構(gòu)遭到破壞,而且不能對同一個樣品進行連續(xù)測試,難以得到孔結(jié)構(gòu)連續(xù)變化的特征。而核磁共振技術(shù)可在非破壞條件下,可以連續(xù)測試水泥基材料的孔結(jié)構(gòu)的變化,極大地促進水泥基材料的研究。MAG-MED水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)孔徑分布檢測水泥基材料-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),主要采集被檢測樣品的弛豫信息。
核磁共振技術(shù)在水泥基材料中得到了廣闊地應(yīng)用,該技術(shù)在水泥基材料中的應(yīng)用主要包括三大類: 水泥水化進展表征、水泥漿體孔結(jié)構(gòu)演化表征和水泥化學(xué)相關(guān)信息表征。運用低場核磁共振技術(shù)測試水泥的水化進程,該技術(shù)可在不破壞樣品的前提下,利用水分子中質(zhì)子的弛豫特性研究水泥基材料中水的含量及其分布的變化,具有快速、連續(xù)和無損的優(yōu)勢。隨著水化反應(yīng)的進行,水的狀態(tài)從自由水向化學(xué)結(jié)合水、物理吸附水和孔隙水轉(zhuǎn)變。核磁共振技就是通過探測不同結(jié)合狀態(tài)的水分子中的質(zhì)子信號來研究水化過程。
孔隙結(jié)構(gòu)是水泥基材料極重要的特征之一,mingxian影響水泥基材料強度、收縮、蠕變和滲透等性能??紫对谒酀{體中形成一個極其復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò),其尺寸分布從納米級到毫米級大小不等,并且會隨著水泥漿體體系中化學(xué)成分、相對濕度、溫度以及外部荷載大小的改變而變化。改善水泥基材料性能往往通過優(yōu)化孔隙結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)。在多孔材料中,低場核磁共振測試方法是一種極有效的測試方法,相對于其它測試方法,具有高效、無損傷、非侵入性等特點。利用低場核磁共振方法表征孔隙結(jié)構(gòu),可以動態(tài)監(jiān)測水泥水化過程中孔隙結(jié)構(gòu)的變化情況。低場核磁共振弛豫分析儀軟件用在計算機上的上位機部分,實現(xiàn)向儀器通信發(fā)送控制指令。
低場時域核磁共振技術(shù)(弛豫時間理論)以其無損、無侵入、檢測時間短、可檢測至更加微觀的維度等特點,在土壤分析領(lǐng)域的應(yīng)用越來越被科研工作者關(guān)注,尤其在土壤孔隙表征方面,包括孔徑大小測量、孔徑分布分析等。與X-Ray計算機斷層掃描技術(shù)(X-Ray Computed tomography)相比,低場時域核磁共振技術(shù)檢測更快,可對土壤中的納米級孔隙進行定量分析,可用于研究土壤不同系統(tǒng)中的水動力學(xué)研究,如陶土/水系統(tǒng)、有機物/水系統(tǒng)等。核磁共振弛豫理論應(yīng)用在70年代極先被引入土壤研究領(lǐng)域,用于測量土壤樣品中的水含量,之后隨著技術(shù)理論的越來越成熟,應(yīng)用范圍越來越廣,如泥煤樣品中水的表征、水與土壤的相互作用、有機物與土壤的相互作用等。而對于土壤孔隙特征的表征應(yīng)用則開始于90年代,從極初的輔助定性分析,到精確定量表征,從精度要求不高的大尺寸孔隙表征,到納米級孔隙的分布研究,從單一的表征孔隙,到研究土壤中溶質(zhì)變化、土壤中有機質(zhì)和陶土膨脹對孔隙影響的系統(tǒng)研究,與土壤科學(xué)研究領(lǐng)域傳統(tǒng)方法相比,低場時域核磁共振技術(shù)正以其獨特的技術(shù)先進性,成為土壤科學(xué)研究領(lǐng)域越來越重要的研究手段和方法。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。低場時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器定制服務(wù)
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。高精度TD-NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)產(chǎn)品介紹
低場時域核磁共振技術(shù)用于土壤中的孔隙分布研究 土壤作為一種非穩(wěn)態(tài)多孔介質(zhì),其在吸水過程中,孔隙狀態(tài)發(fā)生變化,并形成新的孔隙分布狀態(tài)。通常對土壤等多孔介質(zhì)中的孔隙定性分為3大類:微孔(micropores)、中孔(mesopores)、大孔(macropores)。當(dāng)孔隙中填充水時,由于水中的氫原子核在不同尺寸的孔隙中,受到的束縛強度不同?;诘蛨鰰r域核磁共振技術(shù)原理,當(dāng)氫原子在靜磁場中,受靜磁場作用,定向排列,形成宏觀磁矩,被一特定交變磁場激發(fā)后,吸收能量,使宏觀磁矩發(fā)生偏轉(zhuǎn)(90°、180°等),當(dāng)交變磁場撤除后,受靜磁場作用,宏觀此舉恢復(fù)到初始狀態(tài),這一過程即共振。其中橫向弛豫時間T2是描述氫原子核弛豫快慢的特征參數(shù),其大小反應(yīng)了氫原子核所處的環(huán)境,即束縛的越強烈,弛豫越快,T2越小。高精度TD-NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)產(chǎn)品介紹
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