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無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質應用領域示例

來源: 發(fā)布時間:2024-06-14

磁共振橫向弛豫時間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?;诖?,當土壤中充滿水,通過對土壤樣品T2弛豫時間的測量及T2弛豫時間的一維反演分布,可獲得3-4個明顯的譜峰,分別對應微孔、中孔、大孔及完全自由水,每個譜峰的積分面積對應該類型孔隙所占的比例,從而對土壤中的孔隙分布做出評價分析。通常微孔和潛力束縛水對應的T2為0.1-60ms之間,譜峰在60-300ms之間則表征中孔中水,大孔中的水對應的譜峰在300-1000ms之間,而完全自由水(Bulk water)的弛豫時間2s-3s之間。 MAGMED-Soil-2260磁共振土壤分析儀,配備22MHz靜磁場,能夠有效提高信號的信噪比,探頭死時間小于15us,極短回波時間0.08ms,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,為土壤的孔隙分布研究提供一種精確、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土壤修復研究。無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質應用領域示例

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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。低場時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質凍土未凍水檢測巖石和土體是天然形成的多孔介質材料。

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 對常規(guī)水稻土和不同轉化年限設施蔬菜地犁底層土壤進行即時掃描得到的 T2譜線可知,耕層土壤小峰橫向弛豫時間集中分布在 3~2000 ms,犁底層土壤小峰橫向弛豫時間的集中分布在6~100 ms,耕層土壤分布范圍明顯大于犁底層土壤,說明耕層土壤吸持自由水的能力明顯大于犁底層土壤,即耕層土壤吸持水分的有效性更強。水稻土轉化為大棚蔬菜地土壤2 a后即出現(xiàn)了新犁底層,使得原有的犁底層位置上移,耕層空間壓縮。]認為長期的復耕壓實和黏粒淀積是產(chǎn)生新犁底層的主要原因。由于犁底層結構致密,會嚴重妨礙空氣和水分的運動,進而會對作物根系的延伸以及對土壤水分的吸收產(chǎn)生很大的影響。

測井作為評價已鉆探地層的經(jīng)濟方法,在測定孔隙度和流體飽和度方面已經(jīng)取得了進步,但仍不能提供系統(tǒng)的滲透率估算。這就是為什么核磁共振技術在20世紀60年代引起石油工業(yè)的興趣,當時研究人員發(fā)表的研究結果顯示,核磁共振技術具有良好的滲透率相關性。然而,滲透率并不是這種新型脈沖回波核磁共振測井提供的***巖石物理效益。許多其他巖石物理參數(shù)——與礦物無關的總孔隙度;**于其他測井曲線的水、氣、油飽和度;油的粘度——都是可以達到的。其他幾個參數(shù)似乎也觸手可及,從而確保這種新的均勻梯度核磁共振測井測量將被證明是迄今為止測井行業(yè)設計的**豐富的地層巖石物理單一來源。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。

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MAGMED-Cores HP20L 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀針對非常規(guī)巖芯極低孔隙度、納米級微孔隙、極低滲透率、高有機質含量特點而設計。搭配高溫高壓獨有巖芯夾持器HT/HP Core-Holder。使非常規(guī)巖芯的地層條件實驗室模擬與分析成為可能。 該系統(tǒng)采用時域磁共振分析部件、數(shù)據(jù)采集與分析軟件、標準測量規(guī)程??蓹z測巖芯中微小含氫物質。并可對氣體(如甲烷等)進行靈敏測量。 產(chǎn)品特色 1)針對非常規(guī)巖芯極小孔隙度、納米級微孔隙、極低滲透率、高有機質含量特點設計。 2)高性能驅替系統(tǒng):鈦合金巖芯夾持器。圍壓10000psi。驅替壓8000psi。極高溫度120℃。 3)可測0.02毫升水樣。誤差±0.5%。并可對氣體。如甲烷等。直接測量。 4)特有T1-T2二維脈沖??蓞^(qū)分樣品中不同的含氫組分。如水、油、氣、油母瀝青等。 5)石油巖芯領域國際科研機構合作。標準的非常規(guī)巖芯分析流程,全力技術支持。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于巖芯弛豫時間T1和T2、T1-T2 二維分布檢測。無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質應用領域示例

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。無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質應用領域示例

磁共振水泥基材料分析儀技術性能 1)10MHz磁共振頻率和30mm直徑的樣品尺寸。提高測量的信噪比。確保儀器的高靈敏度; 2)特殊的探頭設計。探頭死時間短于15us??赏暾牟杉瘶悠分泄腆w及液體信號。從而獲得全力的物理屬性和含氫分子的運動狀態(tài); 3)高效的探頭散熱模式??蓪y量時探頭產(chǎn)生的熱量帶出。確保測量的穩(wěn)定性; 4)基于貝葉斯算法的磁共振信號一維反演分析功能??蓽蚀_獲得T1和T2弛豫時間分布;專有的二維數(shù)據(jù)分析方法??芍亟MT1 -T2 /T2 -T2二維相關譜圖; 5)基于PID算法的溫控系統(tǒng)。使磁體的場強變化保持在200Hz/h。確保測量結果的可靠性與穩(wěn)定性; 6)較短的樣品管設計。便于水泥樣品的配置和制作; 7)在增加附件的前提下。升級帶有溫度場系統(tǒng)。進行相關的對樣品進行變溫實驗。無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質應用領域示例