水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)核磁共振(NMR)基本原理: 帶自旋的原子核(1H) 1) 一個(gè)帶電的自旋體產(chǎn)生一環(huán)形電流。從而形成微觀磁場(chǎng)?自旋磁矩; 2) 自旋磁矩與一般的小磁鐵一樣具有南北極; 3) 在無外加磁場(chǎng)時(shí)。物質(zhì)中的原子核磁場(chǎng)的指向是無規(guī)則分布的。宏觀磁矩M0為0宏觀磁矩M0的形成; 4) 置于靜磁場(chǎng)中原子核與磁場(chǎng)產(chǎn)生作用。沿著磁場(chǎng)方向定向排列。形成宏觀磁矩M0 NMR信號(hào)產(chǎn)生原理 1) 樣品進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域。樣品中中氫原子核的磁矩將沿著靜磁場(chǎng)方向排列并形成宏觀磁矩M0 2) 施加特定頻率激發(fā)脈沖。宏觀磁矩定向偏轉(zhuǎn) 3) 脈沖結(jié)束。宏觀磁矩定向恢復(fù)并產(chǎn)生核磁共振信號(hào) 低場(chǎng)核磁共振是一...
潤濕性:存在兩種非混相流體時(shí),其中某一相流體沿固體表面延展或附著的傾向性。衡量標(biāo)準(zhǔn):1)接觸角:0-完全潤濕;<90-潤濕好;>90-潤濕不好,=180-完全不潤濕2)附著功:?jiǎn)挝幻娣e固-液界面在第三相(一般為空氣)中拉開所做的功接觸角越小,附著功越大潤濕反轉(zhuǎn)現(xiàn)象:固體表面+活性劑改變水油潤濕性(砂巖采油提高采收率)潤濕滯后現(xiàn)象:一相驅(qū)替另一相過程中出現(xiàn)的潤濕現(xiàn)象,分為靜潤濕滯后、動(dòng)潤濕滯后(接觸角-前進(jìn)角、后退角)測(cè)量方法:1)直接法:接觸角法2)吊板法:界面張力3)間接法:自吸或自吸離心法水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于土壤水分物性研究(自由水和束縛術(shù)含量)。核磁共振水泥...
MAGMED-Cores HP20L 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀針對(duì)非常規(guī)巖芯極低孔隙度、納米級(jí)微孔隙、極低滲透率、高有機(jī)質(zhì)含量特點(diǎn)而設(shè)計(jì)。搭配高溫高壓獨(dú)有巖芯夾持器HT/HP Core-Holder。使非常規(guī)巖芯的地層條件實(shí)驗(yàn)室模擬與分析成為可能。 該系統(tǒng)采用時(shí)域磁共振分析部件、數(shù)據(jù)采集與分析軟件、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量規(guī)程??蓹z測(cè)巖芯中微小含氫物質(zhì)。并可對(duì)氣體(如甲烷等)進(jìn)行靈敏測(cè)量。 產(chǎn)品特色 1)針對(duì)非常規(guī)巖芯極小孔隙度、納米級(jí)微孔隙、極低滲透率、高有機(jī)質(zhì)含量特點(diǎn)設(shè)計(jì)。 2)高性能驅(qū)替系統(tǒng):鈦合金巖芯夾持器。圍壓10000psi。驅(qū)替壓8000psi。極高溫度120℃。 3)可測(cè)0.02毫升水樣。誤差...
低場(chǎng)時(shí)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(duì)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(shí),由于水中的氫原子核在不同尺寸的孔隙中,受到的束縛強(qiáng)度不同?;诘蛨?chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)原理,當(dāng)氫原子在靜磁場(chǎng)中,受靜磁場(chǎng)作用,定向排列,形成宏觀磁矩,被一特定交變磁場(chǎng)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(chǎng)撤除后,受靜磁場(chǎng)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(shí)間T2是描...
基于低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)的土壤潤濕性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的探索 土壤的憎水性是土壤潤濕性差的直接體現(xiàn),通常是由于土壤中的有機(jī)物在土壤表層形成一層覆層,從而阻礙水分在土壤中的吸收。 從低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)理論來看,土壤潤濕性差主要表現(xiàn)為:土壤的水分以自由水的形式存在,其橫向弛豫時(shí)間(T2)當(dāng)量通常大于1000ms量級(jí)。土壤潤濕性優(yōu)主要表現(xiàn)為:土壤中的水分快速吸收,以束縛水形式存在,其橫向弛豫時(shí)間(T2)反演譜圖上有兩個(gè)在在1ms-10ms,10ms-100ms當(dāng)量的譜峰。因此,通過計(jì)算其弛豫時(shí)間的幾何平均數(shù),即加權(quán)平均T2弛豫時(shí)間,可定性評(píng)價(jià)土壤的潤濕性:在土壤樣品中加水后,短時(shí)間內(nèi)(幾天)持續(xù)測(cè)量其橫向弛...
低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)(弛豫時(shí)間理論)以其無損、無侵入、檢測(cè)時(shí)間短、可檢測(cè)至更加微觀的維度等特點(diǎn),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(cè)量、孔徑分布分析等。與X-Ray計(jì)算機(jī)斷層掃描技術(shù)(X-Ray Computed tomography)相比,低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)檢測(cè)更快,可對(duì)土壤中的納米級(jí)孔隙進(jìn)行定量分析,可用于研究土壤不同系統(tǒng)中的水動(dòng)力學(xué)研究,如陶土/水系統(tǒng)、有機(jī)物/水系統(tǒng)等。MAGMED-Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀是用于測(cè)試土壤等多孔介質(zhì)的分析儀,該系統(tǒng) 主要用于對(duì)樣品水分物性,自由與束縛水,以及水分遷移的測(cè)量分析,可用于對(duì)土壤等...
非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀靜態(tài)測(cè)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(jī)質(zhì)含量(TOC); 4)可動(dòng)與不可動(dòng)(固體)有機(jī)質(zhì)含量; 5)巖芯經(jīng)過其他處理前后對(duì)比; 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀動(dòng)態(tài)測(cè)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(dòng)與不可動(dòng)(固體)有機(jī)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(duì)巖芯的影響; 5)產(chǎn)油和產(chǎn)氣過程的實(shí)時(shí)模擬檢測(cè); 6)巖芯在驅(qū)替過程中滲透率的變化;核磁共振測(cè)量方法一類是測(cè)量非均勻磁場(chǎng)中不同時(shí)間產(chǎn)生的回波串的信號(hào)衰減包絡(luò)。NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測(cè)低場(chǎng)...
達(dá)西定律描述飽和土中水的滲流速度與水力坡降之間的線性關(guān)系的規(guī)律,又稱線性滲流定律。1856年由法國工程師H.P.G.達(dá)西通過實(shí)驗(yàn)總結(jié)得到。1852-1855年,達(dá)西進(jìn)行了水通過飽和砂的實(shí)驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)了滲流量Q與上下游水頭差(h2-h1)和垂直于水流方向的截面積A成正比,而與滲流長度L成反比,即:Q=K*A*(h2-h1)/L。 非常規(guī)儲(chǔ)層呈現(xiàn)低速非達(dá)西滲流特征,存在啟動(dòng)壓力梯度;滲流曲線由平緩過渡的兩段組成,較低滲流速度下的上凹型非線性滲流曲線和較高流速下的擬線性滲流曲線,滲流曲線主要受巖芯滲透率的影響,滲透率越低,啟動(dòng)壓力梯度越大,非達(dá)西現(xiàn)象越明顯。需要人工壓裂注氣液,增加驅(qū)替力,...
對(duì)常規(guī)水稻土和不同轉(zhuǎn)化年限設(shè)施蔬菜地犁底層土壤進(jìn)行即時(shí)掃描得到的 T2譜線可知,耕層土壤小峰橫向弛豫時(shí)間集中分布在 3~2000 ms,犁底層土壤小峰橫向弛豫時(shí)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(qiáng)。水稻土轉(zhuǎn)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(rèn)為長期的復(fù)耕壓實(shí)和黏粒淀積是產(chǎn)生新犁底層的主要原因。由于犁底層結(jié)構(gòu)致密,會(huì)嚴(yán)重妨礙空氣和水分的運(yùn)動(dòng),進(jìn)而會(huì)對(duì)作物根系的延伸以及對(duì)土壤水分的吸收產(chǎn)生很大的影響。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)弛豫...
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(cè)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(jī)物與土壤的相互作用等。而對(duì)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(jí)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(jī)質(zhì)和陶土膨脹對(duì)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(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)正以其獨(dú)特的技術(shù)先進(jìn)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。多孔介質(zhì)具有高滲透性和良好的力學(xué)性能。NMR水泥基材料...
(1)對(duì)水稻田轉(zhuǎn)化為設(shè)施菜地土壤質(zhì)量的演變按研究側(cè)重點(diǎn)不同大致分為3個(gè)方面:土壤物理性質(zhì)、土壤化學(xué)性質(zhì)和土壤生物學(xué)性質(zhì)演變。在土壤物理性質(zhì)的演變方面,對(duì)水稻田和種植年限分別為<5、5~10、>10a的溫室菜地土壤耕層容重研究發(fā)現(xiàn),水稻田土壤容重為1.35g/cm3,不同轉(zhuǎn)化年限設(shè)施菜地的土壤容重分別為1.40、1.55、1.56g/cm3,在時(shí)間序列上呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)。對(duì)天津不同種植年限蔬菜地研究發(fā)現(xiàn),隨著蔬菜種植年限的延長,土壤的容重變大,土壤結(jié)構(gòu)性變差,土壤飽和含水量、田間持水量、有效水含量及萎蔫含水量均呈現(xiàn)不同程度的下降,土壤水分的吸持性能和供釋能力變差。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共...
磁共振水泥基材料分析儀是用于測(cè)試水泥和混凝土樣品的臺(tái)式磁共振分析系統(tǒng)。儀器采用磁共振電子控制部件。配備的數(shù)據(jù)采集和分析軟件。主要用于對(duì)水泥、混凝土和巖石材料中水分物性、孔隙物性、水化過程、干燥過程、水分遷移等的測(cè)量分析。材料的微觀結(jié)構(gòu)。裂縫變化。對(duì)水分的吸收。酸腐蝕研究。鹽類在孔隙中的形成。致密水泥中的強(qiáng)力束縛水和水分對(duì)混凝土物理參數(shù)的影響。 它緊扣科研前沿:采用第36屆世界混凝土大會(huì)推薦硬件參數(shù)配置;具有獨(dú)特測(cè)量脈沖:特有T1-T2 /T2-T2二維脈沖及二維譜圖重構(gòu)功能;平臺(tái)再升級(jí):系統(tǒng)可升級(jí)帶有溫度場(chǎng)探頭系統(tǒng)??砷_展變溫實(shí)驗(yàn);帶有多種直徑選配常溫探頭。滿足用戶不同樣品尺寸要求(10mm/...
靜磁場(chǎng)是核磁共振產(chǎn)生的必要條件之一。在低場(chǎng)核磁共振弛豫分析儀中主要使用永磁體產(chǎn)生靜磁場(chǎng)。核磁共振磁體的主要指標(biāo)有磁場(chǎng)強(qiáng)度、磁場(chǎng)均勻性、磁場(chǎng)的溫度穩(wěn)定性。增加磁場(chǎng)強(qiáng)度能夠提高檢測(cè)的靈敏度。磁場(chǎng)均勻性的增加能夠提高弛豫信號(hào)的質(zhì)量。 磁場(chǎng)的溫度穩(wěn)定性則限制了磁體的使用環(huán)境。 永磁體的磁場(chǎng)強(qiáng)度主要受限于磁體材料。得益于稀土材料的發(fā)現(xiàn)和使用。 磁場(chǎng)溫度的穩(wěn)定性主要從材料和磁體的工作環(huán)境兩個(gè)方面改進(jìn)。使用釤鈷材料的磁體能夠更好的實(shí)現(xiàn)磁體溫度的穩(wěn)定;使用一個(gè)磁體恒溫系統(tǒng)能夠確保磁體的工作溫度在很小的 范圍內(nèi)波動(dòng)。極大地提高了磁場(chǎng)的穩(wěn)定性。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可對(duì)水泥基材料的水分含量和...
基于低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)的土壤潤濕性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的探索 土壤的憎水性是土壤潤濕性差的直接體現(xiàn),通常是由于土壤中的有機(jī)物在土壤表層形成一層覆層,從而阻礙水分在土壤中的吸收。 從低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)理論來看,土壤潤濕性差主要表現(xiàn)為:土壤的水分以自由水的形式存在,其橫向弛豫時(shí)間(T2)當(dāng)量通常大于1000ms量級(jí)。土壤潤濕性優(yōu)主要表現(xiàn)為:土壤中的水分快速吸收,以束縛水形式存在,其橫向弛豫時(shí)間(T2)反演譜圖上有兩個(gè)在在1ms-10ms,10ms-100ms當(dāng)量的譜峰。因此,通過計(jì)算其弛豫時(shí)間的幾何平均數(shù),即加權(quán)平均T2弛豫時(shí)間,可定性評(píng)價(jià)土壤的潤濕性:在土壤樣品中加水后,短時(shí)間內(nèi)(幾天)持續(xù)測(cè)量其橫向弛...
PM-1030 是用于測(cè)試水泥和混凝土樣品的臺(tái)式磁共振分析系統(tǒng),儀器采用磁共振電子控制中心部件,配備的數(shù)據(jù)采集和分析軟件。主要用于對(duì)水泥、混凝土和巖石材料中水分物性、孔隙物性、水化過程、干燥過程、水分遷移等的測(cè)量分析,材料的微觀結(jié)構(gòu),裂縫變化,對(duì)水分的吸收,酸腐蝕研究,鹽類在孔隙中的形成,致密水泥中的強(qiáng)力束縛水和水分對(duì)混凝土物理參數(shù)的影響。 本應(yīng)用實(shí)驗(yàn)是干燥的灰水泥樣本1-2與白水泥樣本2-1CPMG(T2)信號(hào)與反演譜。主峰區(qū)域表示束縛水含量,其中白水泥樣品中在主峰左側(cè)出現(xiàn)一個(gè)額外的T2峰,可能為樣品中結(jié)合水產(chǎn)生(進(jìn)一步分析可參照下述T1-T2二維譜圖),其中灰水泥樣本主峰對(duì)應(yīng)的弛...
潤濕性 自吸:已飽油巖樣放入吸水儀中,如果巖石親水,毛細(xì)作用下,水將自動(dòng)吸入巖石將巖石中的油驅(qū)替出來,驅(qū)替出的油浮于儀器頂部,體積能夠直接讀出;如果巖石有親油能力,則使用飽水巖樣,置入油中,倒置讀出驅(qū)出水量;由于巖石具有非均質(zhì)性,既親油又親水,一般同一巖樣重復(fù)做吸水驅(qū)油和吸油驅(qū)水實(shí)驗(yàn);自吸離心法:除自吸外,利用離心機(jī)產(chǎn)生離心力將巖心毛管中可流動(dòng)的液體排除,得到總的可流動(dòng)毛管體積:水排比=自動(dòng)吸水量/(自動(dòng)吸水量+離心吸水(排油)量);油排比=自動(dòng)吸油量/(自動(dòng)吸油量+離心吸油(排水)量);自吸驅(qū)替法:與自吸離心法相似,不同在于將離心機(jī)旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力改為將巖心裝入巖心夾持器中加壓進(jìn)行...
低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)(弛豫時(shí)間理論)以其無損、無侵入、檢測(cè)時(shí)間短、可檢測(cè)至更加微觀的維度等特點(diǎn),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(cè)量、孔徑分布分析等。與X-Ray計(jì)算機(jī)斷層掃描技術(shù)(X-Ray Computed tomography)相比,低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)檢測(cè)更快,可對(duì)土壤中的納米級(jí)孔隙進(jìn)行定量分析,可用于研究土壤不同系統(tǒng)中的水動(dòng)力學(xué)研究,如陶土/水系統(tǒng)、有機(jī)物/水系統(tǒng)等。MAGMED-Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀是用于測(cè)試土壤等多孔介質(zhì)的分析儀,該系統(tǒng) 主要用于對(duì)樣品水分物性,自由與束縛水,以及水分遷移的測(cè)量分析,可用于對(duì)土壤等...
采用核磁共振測(cè)定水泥硬化漿體孔徑分布時(shí)不只可得到凝膠孔信息,而且操作簡(jiǎn)易,流程迅速,對(duì)樣品不產(chǎn)生任何損傷,具有很大的優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用前景。同時(shí),低場(chǎng)核磁共振技術(shù)還可用于研究水泥水化進(jìn)程和硬化漿體中水的擴(kuò)散。從分析水泥中順磁性物質(zhì)含量和來源對(duì)其核磁共振信號(hào)影響這個(gè)角度出發(fā),尋找順磁性物質(zhì)對(duì)核磁共振信號(hào)的影響規(guī)律,并對(duì)低場(chǎng)核磁共振測(cè)定孔徑分布和化學(xué)結(jié)合水含量的方法進(jìn)行修正,提高測(cè)試方法的準(zhǔn)確性,可為使用低場(chǎng)核磁共振技術(shù)研究水泥水化進(jìn)程提供理論依據(jù)。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可對(duì)水泥基材料的水分含量和水分分布進(jìn)行研究。NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測(cè)設(shè)備PM-1030磁共振水泥...
PM-1030 是用于測(cè)試水泥和混凝土樣品的臺(tái)式磁共振分析系統(tǒng),儀器采用磁共振電子控制中心部件,配備的數(shù)據(jù)采集和分析軟件。主要用于對(duì)水泥、混凝土和巖石材料中水分物性、孔隙物性、水化過程、干燥過程、水分遷移等的測(cè)量分析,材料的微觀結(jié)構(gòu),裂縫變化,對(duì)水分的吸收,酸腐蝕研究,鹽類在孔隙中的形成,致密水泥中的強(qiáng)力束縛水和水分對(duì)混凝土物理參數(shù)的影響。 本應(yīng)用實(shí)驗(yàn)是干燥的灰水泥樣本1-2與白水泥樣本2-1CPMG(T2)信號(hào)與反演譜。主峰區(qū)域表示束縛水含量,其中白水泥樣品中在主峰左側(cè)出現(xiàn)一個(gè)額外的T2峰,可能為樣品中結(jié)合水產(chǎn)生(進(jìn)一步分析可參照下述T1-T2二維譜圖),其中灰水泥樣本主峰對(duì)應(yīng)的弛...
MAGMED Soil-2260磁共振土壤分析儀系統(tǒng)是一款用于測(cè)試土壤等多孔介質(zhì)的專業(yè)分析儀器。儀器基于低場(chǎng)時(shí)域核磁共振原理。采用目前世界上極新的核磁共振電子控制部件、專業(yè)的數(shù)據(jù)采集和分析軟件、以及對(duì)樣品分析所制定的測(cè)量規(guī)程。使得該儀器成為強(qiáng)有力的核磁共振分析的工具。 MAGMED Soil-2260磁共振土壤分析儀通過測(cè)量樣品中不同含氫組分的弛豫時(shí)間信息。從而獲得樣品的相關(guān)信息。同時(shí)Soil-2290可滿足長時(shí)間在線測(cè)量。對(duì)于樣品因外部條件變化而引起的微觀結(jié)構(gòu)、裂縫變化。鹽類在孔隙中的形成。水分在樣品中的擴(kuò)散等進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量。通過前后測(cè)量結(jié)果的對(duì)比實(shí)現(xiàn)上述研究。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)...
水泥基材料的水化、硬化體結(jié)構(gòu)的形成及演化、水泥基材料內(nèi)部不同水分之間的轉(zhuǎn)化、吸水、干燥、水分在水泥基材料內(nèi)部的擴(kuò)散過程引起水分化學(xué)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(shí)間進(jìn)行表征。研究表明,H馳豫時(shí)間譜可用于水泥水化過程、硬化體結(jié)構(gòu)形成、孔結(jié)構(gòu)、水分在水泥基材料內(nèi)的傳輸過程等的表征,所得結(jié)果與其它方法所得結(jié)果有較好的一致性。 且核磁共振技術(shù)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(cè)試方法難以達(dá)到的。多孔介質(zhì)具有高滲透性和良好的力學(xué)性能。小核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)技術(shù)特色核磁共振技術(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...
對(duì)水稻田轉(zhuǎn)化為設(shè)施菜地土壤質(zhì)量的演變按研究側(cè)重點(diǎn)不同大致分為3個(gè)方面:土壤物理性質(zhì)、土壤化學(xué)性質(zhì)和土壤生物學(xué)性質(zhì)演變。在土壤化學(xué)和生物學(xué)性質(zhì)的演變研究方面,對(duì)水稻田轉(zhuǎn)化后的設(shè)施菜地土壤研究發(fā)現(xiàn)土壤鹽漬化、酸化、養(yǎng)分累積、微生物活性降低等現(xiàn)象頻現(xiàn)。近年來,隨著核磁共振技術(shù)的不斷發(fā)展,研究者結(jié)合先進(jìn)的核磁掃描和成像技術(shù),實(shí)現(xiàn)了低場(chǎng)核磁測(cè)氫技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域、生命科學(xué)領(lǐng)域、石油/多孔介質(zhì)領(lǐng)域、食品/藥品領(lǐng)域、高分子材料領(lǐng)域、輕工紡織領(lǐng)域的應(yīng)用。一方面,由于低場(chǎng)核磁具備場(chǎng)強(qiáng)低(<0.5T)、磁場(chǎng)穩(wěn)定、均勻性好等優(yōu)勢(shì),對(duì)Fe2+、Fe3+、Mn6+等含量較高的土壤磁化作用較小,從而可以檢出土壤含水率。另外,...
儲(chǔ)層巖體中的流體根據(jù)其賦存狀態(tài)分為可動(dòng)流體和束縛流體。在毛管力和孔隙表面力作用下,束縛流體緊緊吸附在孔喉極其微小的孔隙中或較大孔隙的壁面處。在較大孔隙內(nèi)的流體受巖石骨架作用較弱,在一定的驅(qū)動(dòng)力作用下可自由流動(dòng),稱為可動(dòng)流體。在常規(guī)的儲(chǔ)層評(píng)價(jià)中,通常以孔隙度、滲透率和孔喉大小來反映儲(chǔ)層物性的好壞。對(duì)于低滲透儲(chǔ)層而言,受沉積、成巖作用,孔喉細(xì)小,孔隙連通性差,滲流通道狹窄,只測(cè)量孔隙度與滲透率是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,還需考慮可動(dòng)流體在總的飽和流體中所占的比例,并通過這一指標(biāo)來表征儲(chǔ)層物性的好壞。 核磁共振技術(shù)基于流體弛豫特征,可以準(zhǔn)確測(cè)量巖石的基本物性特征,獲取儲(chǔ)層可動(dòng)流體飽和度。土壤和巖芯的物理和化學(xué)性質(zhì)...
水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)核磁共振檢測(cè)技術(shù)特點(diǎn) 測(cè)量目標(biāo)原子核的特一性 由于不同的原子核在相同的磁場(chǎng)強(qiáng)度下。有不同的進(jìn)動(dòng)頻率。所以我們?cè)跍y(cè)量某一原子核的信號(hào)時(shí)。不會(huì)受到其他原子核的干擾。如在測(cè)量1H原子核時(shí)不會(huì)收到19F原子核的干擾。反之亦然。 通過T1、 T2的測(cè)量,實(shí)現(xiàn)不同樣品的組分分析。 弛豫時(shí)間T1、 T2由樣品性質(zhì)決定。包括樣品中原子核所處物理化學(xué)環(huán)境、細(xì)胞環(huán)境、樣品中原子核數(shù)目、樣品的相態(tài)等。因此,分析樣品中目標(biāo)原子核的T1、 T2值。可實(shí)現(xiàn)研究樣品的物理和化學(xué)性質(zhì)。 優(yōu)點(diǎn): 直接測(cè)量,無需任何處理。 樣品無損傷分析,可進(jìn)行重復(fù)測(cè)量。 環(huán)保、無毒、無任何副作用。 低場(chǎng)核磁共振...
MAGMED Cores HP20L 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀技術(shù)優(yōu)勢(shì): 1)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀有高性能驅(qū)替系統(tǒng)。極大圍壓10000psi。極大驅(qū)替壓8000psi。極高溫度120℃; 2)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀可測(cè)0.02毫升水樣。誤差±0.5%。并可對(duì)氣體。如甲烷等直接測(cè)量; 3)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀特有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; 4)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀與石油巖芯領(lǐng)域國際前沿科研機(jī)構(gòu)合作。標(biāo)準(zhǔn)的非常規(guī)巖芯分析流程,全力技術(shù)支持;水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于土壤水分物性研究(自由水和束縛術(shù)含量)。低場(chǎng)磁共...
MAGMED Cores HP20L 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀技術(shù)優(yōu)勢(shì): 1)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀有高性能驅(qū)替系統(tǒng)。極大圍壓10000psi。極大驅(qū)替壓8000psi。極高溫度120℃; 2)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀可測(cè)0.02毫升水樣。誤差±0.5%。并可對(duì)氣體。如甲烷等直接測(cè)量; 3)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀特有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; 4)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀與石油巖芯領(lǐng)域國際前沿科研機(jī)構(gòu)合作。標(biāo)準(zhǔn)的非常規(guī)巖芯分析流程,全力技術(shù)支持;水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可對(duì)混泥土水化養(yǎng)護(hù)進(jìn)行分析。小核磁水泥基材料-土壤-巖...
孔徑分布:巖石的孔隙分類一般按孔隙的等效毛細(xì)管半徑劃分: 1)超毛細(xì)管孔隙:流體重力作用下可自由流動(dòng)(大裂縫、溶洞、未膠結(jié)或膠結(jié)疏松的砂巖)【孔隙直徑>0.5mm;裂縫寬度>0.25mm】 2)毛細(xì)管孔隙:流體在外力作用下可自由流動(dòng)(一般砂巖)【孔隙直徑[0.2μm,0.5mm];裂縫寬度[0.1μm,0.25mm]】 3)微毛細(xì)管孔隙:流體在自然壓差下無法流動(dòng)(泥巖)【孔隙直徑<0.2μm;裂縫寬度<0.1μm】孔隙大小分布曲線及孔隙大小累積分布曲線: 水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于研究非常規(guī)巖芯中液體驅(qū)替對(duì)巖芯的影響檢測(cè)分析。高精度水泥基材料-土壤...
潤濕性:存在兩種非混相流體時(shí),其中某一相流體沿固體表面延展或附著的傾向性。衡量標(biāo)準(zhǔn):1)接觸角:0-完全潤濕;<90-潤濕好;>90-潤濕不好,=180-完全不潤濕2)附著功:?jiǎn)挝幻娣e固-液界面在第三相(一般為空氣)中拉開所做的功接觸角越小,附著功越大潤濕反轉(zhuǎn)現(xiàn)象:固體表面+活性劑改變水油潤濕性(砂巖采油提高采收率)潤濕滯后現(xiàn)象:一相驅(qū)替另一相過程中出現(xiàn)的潤濕現(xiàn)象,分為靜潤濕滯后、動(dòng)潤濕滯后(接觸角-前進(jìn)角、后退角)測(cè)量方法:1)直接法:接觸角法2)吊板法:界面張力3)間接法:自吸或自吸離心法水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于對(duì)土壤等多孔介質(zhì)的孔隙度、孔隙大小分布的測(cè)量分析。小...
采用核磁共振測(cè)定水泥硬化漿體孔徑分布時(shí)不只可得到凝膠孔信息,而且操作簡(jiǎn)易,流程迅速,對(duì)樣品不產(chǎn)生任何損傷,具有很大的優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用前景。同時(shí),低場(chǎng)核磁共振技術(shù)還可用于研究水泥水化進(jìn)程和硬化漿體中水的擴(kuò)散。從分析水泥中順磁性物質(zhì)含量和來源對(duì)其核磁共振信號(hào)影響這個(gè)角度出發(fā),尋找順磁性物質(zhì)對(duì)核磁共振信號(hào)的影響規(guī)律,并對(duì)低場(chǎng)核磁共振測(cè)定孔徑分布和化學(xué)結(jié)合水含量的方法進(jìn)行修正,提高測(cè)試方法的準(zhǔn)確性,可為使用低場(chǎng)核磁共振技術(shù)研究水泥水化進(jìn)程提供理論依據(jù)。核磁共振是指靜磁場(chǎng)中的自旋原子核在另一交變磁場(chǎng)中自旋能級(jí)發(fā)生塞曼分裂,共振吸收某一頻率的。高精度水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測(cè) 計(jì)算機(jī)斷層掃...
氣體、輕質(zhì)油、水和一些中等粘度的油表現(xiàn)出明顯的擴(kuò)散誘導(dǎo)當(dāng)它們處于梯度磁場(chǎng)和長回波間隔的CPMG序列時(shí),會(huì)發(fā)生弛豫。對(duì)于這些流體,與擴(kuò)散機(jī)制相關(guān)的弛豫時(shí)間常數(shù)的Tdison成為檢測(cè)它們的重要工具。當(dāng)靜磁場(chǎng)中存在***的梯度時(shí),分子擴(kuò)散會(huì)引起附加減相,因此增加了弛豫速率(1/T2)。這種失相是由分子移動(dòng)到磁場(chǎng)強(qiáng)度不同的區(qū)域,因此其中歲差率不同。擴(kuò)散弛豫對(duì)弛豫時(shí)間T1沒有影響率(1/T)。與自由弛豫一樣,物理性質(zhì)如粘度和分子組成控制著擴(kuò)散系數(shù)。同樣,環(huán)境條件、溫度和壓力都會(huì)影響擴(kuò)散。由式3.12~3.14可知,氣、油、水的擴(kuò)散系數(shù)隨溫度的升高而增大(粘度n隨溫度的升高而減小)。氣體的擴(kuò)散系數(shù)隨壓力的...