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一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)弛豫信號(hào)

來源: 發(fā)布時(shí)間:2022-10-14

用低場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)低場核磁共振T1分布峰正好與通過壓汞法或者是氮吸附法測得的孔隙分布相對(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。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)巖芯的油母與瀝青等有機(jī)質(zhì)檢測分析。一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)弛豫信號(hào)

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水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)核磁共振弛豫信號(hào) T1弛豫信號(hào) 縱向弛豫時(shí)間T1:當(dāng)射頻脈沖撤銷后。平行于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由0恢復(fù)到M0的時(shí)間 與樣品中原子核所在的分子環(huán)境以及外加磁場強(qiáng)度有關(guān); 磁場越高。宏觀磁矩越大。T1信號(hào)越強(qiáng)。 主要測量脈沖:IR、SR脈沖 T2弛豫信號(hào) 橫向弛豫時(shí)間T2:當(dāng)射頻脈沖撤銷后。垂直于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由M0恢復(fù)到0的時(shí)間; 與樣品中原子核的分子運(yùn)動(dòng)以及外加磁場強(qiáng)度有關(guān); 分子運(yùn)動(dòng)越劇烈。 T2越長,反之T2就短; 磁場均勻性越好。分子運(yùn)動(dòng)一致性越高。信號(hào)衰減越緩慢; 磁場越高。宏觀磁矩越大。T2信號(hào)越強(qiáng)。 主要測量脈沖:FID、CPMG。衍生的脈沖Solidecho等 低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術(shù)。具有測試速度快。靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點(diǎn)。已廣闊應(yīng)用在食品品質(zhì)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(jī)質(zhì)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(zhì)領(lǐng)域。一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測服務(wù)江蘇麥格瑞電子科技有限公司秉承“誠信、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新、感恩”的企業(yè)價(jià)值觀。

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由飽水與離心狀態(tài)下的核磁共振T2譜可以看出,束縛水主要集中在小孔隙空間或者極少部分的大孔隙中,這是由于孔隙結(jié)構(gòu)的非均質(zhì)性對(duì)由靜電力和毛管作用引起的束縛水的形成有很大影響,對(duì)于較大孔隙中的束縛水,主要是由于孔隙的形狀不規(guī)則而在孔隙的死角處形成束縛水。定量地區(qū)分吸附孔和滲流孔對(duì)于儲(chǔ)層巖石的評(píng)價(jià)具有重要意義。吸附孔是指在離心力作用下,此流體不能被排出的孔隙,而滲流孔是指水可以在其中自由流動(dòng)或者在一定的壓力下水容易離心出來的孔隙。

孔隙結(jié)構(gòu)是水泥基材料極重要的特征之一,mingxian影響水泥基材料的強(qiáng)度、收縮、蠕變和滲透等性能??紫督Y(jié)構(gòu)可由縱向弛豫時(shí)間T 1進(jìn)行表征。 水泥水化過程中T 1加權(quán)平均值隨水化時(shí)間的延長呈下降趨勢,且其變化趨勢與水化過程具有良好的相關(guān)性,可以依次劃分為初始期、誘導(dǎo)期、加速期和穩(wěn)定期4個(gè)階段。在研究水泥水化進(jìn)程中發(fā)現(xiàn),雖然橫向弛豫速率也會(huì)定性地隨著水化動(dòng)力學(xué)進(jìn)程的變化而變化,但是縱向弛豫速率的變化呈現(xiàn)出更明顯的步進(jìn)特征,這表明縱向弛豫速率的變化比橫向弛豫速率的變化更能直觀地體現(xiàn)出水泥水化過程的進(jìn)展。 水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可對(duì)混泥土的耐久性進(jìn)行分析。

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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)測量,T2圖譜是核磁共振測得的直觀結(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。核磁共振檢測技術(shù)特點(diǎn):測量目標(biāo)原子核的獨(dú)一性。小核磁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析設(shè)備

低場核磁設(shè)備一般采用永磁體,測試樣品介于兩磁極中心,通過激勵(lì)與信號(hào)處理即可得到穩(wěn)定。一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)弛豫信號(hào)

水泥基材料的水化包括四個(gè)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(shí)間) 和 T2 ( 橫向弛豫時(shí)間) 隨著水化的進(jìn)行而逐漸減小,其中T1 能夠反映水泥水化的不同階段,對(duì)水泥基材料孔結(jié)構(gòu)的研究主要有三個(gè)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(jìn)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(duì)同一個(gè)樣品進(jìn)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(jìn)水泥基材料的研究。一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)弛豫信號(hào)

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