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高精度磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質液體飽和度檢測

來源: 發(fā)布時間:2022-10-09

基于低場時域核磁共振技術的土壤潤濕性評價標準的探索 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。 從低場時域核磁共振技術理論來看,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,其橫向弛豫時間(T2)當量通常大于1000ms量級。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,其橫向弛豫時間(T2)反演譜圖上有兩個在在1ms-10ms,10ms-100ms當量的譜峰。因此,通過計算其弛豫時間的幾何平均數,即加權平均T2弛豫時間,可定性評價土壤的潤濕性:在土壤樣品中加水后,短時間內(幾天)持續(xù)測量其橫向弛豫時間T2,并計算加權平均橫向弛豫時間T2gm,如T2gm大于1000ms,那么該土壤樣品潤濕性差,表現(xiàn)為憎水性;如T2gm小于1000ms,且變化不大,那么該土壤樣品潤濕性好,持水能力強。 MAGMED磁共振土壤分析儀,以其優(yōu)化的場強、探頭系統(tǒng)等硬件配置,功能強大的軟件分析系統(tǒng),可對土壤樣品中的水分信息進行全力精確的測量,可為土壤潤濕性評價分析提供一種高效、快捷、精確分析途徑。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。高精度磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質液體飽和度檢測

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水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質核磁共振檢測技術特點 測量目標原子核的特一性 由于不同的原子核在相同的磁場強度下。有不同的進動頻率。所以我們在測量某一原子核的信號時。不會受到其他原子核的干擾。如在測量1H原子核時不會收到19F原子核的干擾。反之亦然。 通過T1、 T2的測量,實現(xiàn)不同樣品的組分分析。 弛豫時間T1、 T2由樣品性質決定。包括樣品中原子核所處物理化學環(huán)境、細胞環(huán)境、樣品中原子核數目、樣品的相態(tài)等。因此,分析樣品中目標原子核的T1、 T2值??蓪崿F(xiàn)研究樣品的物理和化學性質。 優(yōu)點: 直接測量,無需任何處理。 樣品無損傷分析,可進行重復測量。 環(huán)保、無毒、無任何副作用。 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、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。高精度磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質液體飽和度檢測水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質低場核磁共振技術主要采用永磁體結構,主要采集被檢測樣品的弛豫信息。

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核磁共振技術是利用巖石等多孔介質內部流體中H原子的核磁共振信號強度與流體體積成正比這一特性來實現(xiàn)巖石微觀孔隙結構測量,T2圖譜是核磁共振測得的直觀結果之一。對于均質的純凈物,發(fā)生核磁共振時其內部每個原子核與周圍環(huán)境的相互作用基本相同,因此可以用一個單一的弛豫時間T來表征被測樣品的物性特征。而對于巖石這種多孔介質而言,情況要復雜的多。巖石礦物含量與構成不一,孔隙內的流體被巖石骨架分割在大小形狀不一的孔道內,每個原子核與固體表面的接觸機會不一樣,導致每個原子核弛豫被加強的幾率不等,因此,儲層巖石內的流體弛豫不能用單一的弛豫時間來描述,而應當是一個分布。不同類型巖石內不同流體決定了各自具有不同的弛豫時間分布。

MAGMED-Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀是用于測試土壤等多孔介質的分析儀。該系統(tǒng)主要用于對樣品水分物性。自由與束縛水。以及水分遷移的測量分析。可用于對土壤等多孔介質的孔隙度、孔隙大小分布的測量與分析。還可用于探測和研究樣品中的固體有機質。 Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀采用23MHz磁場強度及進口部件配置??蓹z測到樣品中的微量含氫物質。在保證測量精度的同時。極大拓展了儀器的應用領域。如土壤修復情況評價、質地結構變化對水文特性的影響研究等。低場核磁共振技術對儀器環(huán)境要求不高,具有操作簡單快捷、檢測速度快、對人體無輻射。

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MAG-MED核磁共振分析儀通過弛豫時間長短的測量能夠有效區(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動能力差異:束縛水相對自由水其氫原子核運動受到束縛強。固態(tài)水(冰)相較液態(tài)水其氫原子核運動受到的束縛強。所以其弛豫時間存在差異。束縛強的氫原子核弛豫時間短。運動相對自由的氫原子核弛豫長。同理。小孔中水分的氫原子核運動束縛強。弛豫時間短;而大孔中水分的氫原子核運動相對自由。弛豫時間長。磁共振水泥基材料分析儀是用于測試水泥和混凝土樣品的臺式磁共振分析系統(tǒng)。高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器特色

增加核磁共振磁場強度能夠提高檢測的靈敏度,增加核磁共振磁場均勻性能夠提高弛豫信號質量。高精度磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質液體飽和度檢測

水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質核磁共振(NMR)基本原理: 帶自旋的原子核(1H) 1) 一個帶電的自旋體產生一環(huán)形電流。從而形成微觀磁場?自旋磁矩; 2) 自旋磁矩與一般的小磁鐵一樣具有南北極; 3) 在無外加磁場時。物質中的原子核磁場的指向是無規(guī)則分布的。宏觀磁矩M0為0宏觀磁矩M0的形成; 4) 置于靜磁場中原子核與磁場產生作用。沿著磁場方向定向排列。形成宏觀磁矩M0 NMR信號產生原理 1) 樣品進入檢測區(qū)域。樣品中中氫原子核的磁矩將沿著靜磁場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 3) 脈沖結束。宏觀磁矩定向恢復并產生核磁共振信號 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、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。高精度磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質液體飽和度檢測

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