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氫核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器供應(yīng)商

來源: 發(fā)布時間:2022-11-14

.規(guī)格化FID法的方法為:1. 所有測得的低于冰點的溫度下的FID信號以任一高于冰點的溫度的FID信號進行規(guī)格化;2. 在規(guī)格化后的FID曲線上確定,所有規(guī)格化后的FID曲線水平平行的點(即從該時間后,規(guī)格化話后的FID曲線水平平行)。則該時間點對于的FID信號的強度用于計算凍土中未凍水含量。 FIDx=(FID10-FID5)Tx/(T10-T5)+(FID5T10-FID10T5)/(T10-T5)----(1) 根據(jù)公式(1)確認不同溫度Tx下的FIDx的大?。浩渲蠪ID10、FID5分別為10℃和5℃時的FID信號強度,T10=10℃、T5=5℃。 Wu=FIDX60Wg/FIDX-----(2) 根據(jù)公式(2)計算x溫度下的凍土中的未凍水含量Wu,其中FIDx由公式(1)確認,F(xiàn)IDx60為x溫度下的FID信號在60us時的信號強度(60us時規(guī)格化后的FID曲線水平平行,對于不同樣品該時間點不同),Wg為樣品中的重力水含量。江蘇麥格瑞電子科技有限公司積極探索磁共振應(yīng)用創(chuàng)新。氫核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器供應(yīng)商

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PM-1030磁共振水泥基材料分析儀技術(shù)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(shè)計。探頭死時間短于15us??赏暾牟杉瘶悠分泄腆w及液體信號。從而獲得全部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。可將測量時探頭產(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(guān)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(jié)果的可靠性與穩(wěn)定性; 6)較短的樣品管設(shè)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(guān)的對樣品進行變溫實驗。 小核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)液體驅(qū)替對巖芯影響水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可對水泥基材料不同配方選擇進行研究。

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MAGMED-Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀產(chǎn)品特色 1)高靈敏度:23MHz磁共振頻率確保儀器的高靈敏度。 2)大磁極間距,滿足大樣品尺寸要求。并可升級為帶有溫壓場探頭系統(tǒng)。 3)多種附件:多種直徑選配常溫探頭。滿足用戶不同樣品尺寸要求。 4)特有T1-T2二維脈沖:可精確區(qū)分樣品中不同的含氫組分。及強力束縛水信息。 5)特有T2-T2二維脈沖:可研究水分在聯(lián)通孔中的遷移情況。 Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀主要參數(shù) 1)磁體類型:稀土永磁體 2)磁場強度:0.5T (22.5 MHz) 3)標配探頭:?(Φ60 mm)

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)部的擴散過程引起水分化學狀態(tài)或所處環(huán)境物理狀態(tài)的變化。 這種變化可用H核磁共振馳豫時間進行表征。研究表明,H馳豫時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)代測試方法難以達到的。 低場核磁共振弛豫分析儀軟件是整個儀器的靈魂。主要完成射頻脈沖發(fā)射和信號檢測的控制。

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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,成為土壤科學研究領(lǐng)域越來越重要的研究手段和方法。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可對水泥基材料的水分含量和水分分布進行研究。氫核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器供應(yīng)商

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修復(fù)研究。氫核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器供應(yīng)商

利用核磁共振資料的儲層分級評價,一般考慮影響孔隙結(jié)構(gòu)的因素主要是核磁譜形分布、孔隙度、 地層厚度等宏觀儲層參數(shù),而對于極大孔喉半徑、 極大進汞飽和度等反映儲層孔隙結(jié)構(gòu)、儲層滲流特 性等微觀參數(shù)分析明顯不足。從宏觀尺度及微觀尺度2個方面進行孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)的選擇,為儲層分級評價模型的建立提供更為可靠的依據(jù)。核磁共振T2分布譜所包含豐富的數(shù)字信息反映了巖石特定的物理信息。儲層中的可動流體和束縛流體可以通過核磁共振測井進行定量評價。 氫核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器供應(yīng)商

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