物質(zhì)的弛豫特性反映了物質(zhì)內(nèi)部原子核所處的化學環(huán)境以及分子之間的相互作用,所以弛豫特性能夠靈敏地反映出物體內(nèi)物質(zhì)所處環(huán)境的變化以及物體內(nèi)不同物質(zhì)含量比例的變化,比如巖心中水的弛豫時間隨著孔隙的變小而變小、硫酸銅溶液的濃度越大其弛豫時間越短。因此,利用這一原理,弛豫分析技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)物體內(nèi)物質(zhì)的鑒別、物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)分析以及物質(zhì)的定量分析。 核磁共振弛豫分析技術(shù)作為核磁共振技術(shù)的一個重要分支,核磁共振弛豫分析技術(shù)具有較低的應用成本和廣闊的應用前景,在各行各業(yè)發(fā)揮著越來越重要的、不可替代的作用。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)弛豫分析技術(shù)可獲得物質(zhì)中與分子動力學特性相關(guān)的弛豫信號。NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測
采用核磁共振測定水泥硬化漿體孔徑分布時不只可得到凝膠孔信息,而且操作簡易,流程迅速,對樣品不產(chǎn)生任何損傷,具有很大的優(yōu)勢和應用前景。同時,低場核磁共振技術(shù)還可用于研究水泥水化進程和硬化漿體中水的擴散。從分析水泥中順磁性物質(zhì)含量和來源對其核磁共振信號影響這個角度出發(fā),尋找順磁性物質(zhì)對核磁共振信號的影響規(guī)律,并對低場核磁共振測定孔徑分布和化學結(jié)合水含量的方法進行修正,提高測試方法的準確性,可為使用低場核磁共振技術(shù)研究水泥水化進程提供理論依據(jù)。小核磁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)總體孔隙度檢測低場核磁設備一般采用永磁體,測試樣品介于兩磁極中心,通過激勵與信號處理即可得到穩(wěn)定。
由低場核磁共振基本原理可知,當試驗參數(shù)相同時,測得的信號量與試件內(nèi)部含水量成正相關(guān)。先對已知含水量的標準試件進行測試,得到含水量與信號量的曲線,然后對試驗試件進行檢測,將得到的信號量帶入上述曲線中,可間接求出試件內(nèi)含水量,用含水量除以試件體積可以求得試件的孔隙率。鋼渣粉替代量越大,復合材料孔隙率越大,替代量0時孔隙率很小 ;鋼渣粉摻量相等、復合材料孔隙率隨鋼渣粉比表面積增大而減小,鋼渣粉替代量極大為25%時的孔隙率極大為 26.3%。
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)特殊的探頭設計。探頭死時間短于15us。可完整的采集樣品中固體及液體信號。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(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。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。
PM-1030磁共振水泥基材料分析儀技術(shù)參數(shù) 1)磁體類型:稀土永磁體; 2)磁場強度:(10MHz); 磁共振水泥分析儀應用領域 1)水泥的水化過程分析; 2)水泥基材料不同配方選擇、不同摻料對水化過程的影響分析; 3)混凝土、水泥基材料耐久性分析、混凝土水化養(yǎng)護分析; 4)其他巖石等多孔介質(zhì)研究; 磁共振水泥分析儀主要測量分析項目 1)弛豫時間T1和T2; 2)總孔隙度和有效孔隙度; 3)孔徑分布; 4)水分遷徙和水化過程; 5)水分含量和水分分布; 6)自由水和束縛水含量; 7)液體飽和度; T1-T2二維弛豫時間分布;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化過程進行分析。TD-NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)土壤固體有機質(zhì)探測
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對水分的吸收及酸腐蝕進行研究。NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測
低場時域核磁共振技術(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)。當孔隙中填充水時,由于水中的氫原子核在不同尺寸的孔隙中,受到的束縛強度不同。基于低場時域核磁共振技術(shù)原理,當氫原子在靜磁場中,受靜磁場作用,定向排列,形成宏觀磁矩,被一特定交變磁場激發(fā)后,吸收能量,使宏觀磁矩發(fā)生偏轉(zhuǎn)(90°、180°等),當交變磁場撤除后,受靜磁場作用,宏觀此舉恢復到初始狀態(tài),這一過程即共振。其中橫向弛豫時間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。NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測
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