用低場核磁共振研究水泥漿體的孔隙結構,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,其對應的是兩種不同孔徑類型:凝膠孔和毛細孔。隨著水化的進行,毛細孔減少,而凝膠孔增多。 用低場核磁共振的方法研究干燥效應對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應。雖然T1分布能夠定性表征水泥基材料中的孔徑分布情況,但對納米級別的孔徑變化所表現(xiàn)出來的弛豫時間變化不夠明顯。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于土壤修復研究。低場時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器供應商
巖石中流體的擴散受到周圍固體介質的限制,是一種受限擴散,其擴散系數(shù)、弛豫時間與巖石孔隙結構和表面性質有很大的關系,巖心流體中自旋核磁矩弛豫與擴散機理,對深入了解低滲透巖石孔隙結構和滲流特征有很大幫助.同時,巖心中表面潤濕性與核磁共振參數(shù)的關系是潤濕性研究的基礎。巖心中弛豫時間測量基本的規(guī)律是:與孔壁表面接觸越緊密,流體的弛豫時間越短.由于分子無規(guī)則熱運動引起分子與孔壁的碰撞進而產生表面弛豫作用,孔徑中的擴散和弛豫時間有非常緊密地聯(lián)系. 時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質無損檢測水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質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。
核磁共振對天然巖石飽和油、水兩相的不同潤濕性狀態(tài)的研究表明核磁共振弛豫譜在反映儲層巖石潤濕性變化過程的準確性和敏感性。與常規(guī)潤濕性評價方法相比其具有實驗效率高、無需多次改變巖石原始流體飽和度分布狀態(tài)等優(yōu)點。核磁共振T2譜計算的T2幾何均值能夠較好地反映巖石潤濕性動態(tài)變化過程,該對應關系與實驗溫度密切相關。梯度場作用下砂巖、石灰?guī)r 及白云巖飽和不同類型油相(精煉油和原油)的核磁共振特征,使用不同的數(shù)學模型對獲得的CMPG核磁信號進行了分析,研究認為梯度磁場作用下的核磁共振實驗結果可以識別巖石孔隙中的不同流體類型,同時還可以精確獲得巖石總孔 隙度、流體飽和度及油相黏度。
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,磁場強度一般在1.0 T以下,主要采集被檢測樣品的弛豫信息。它的特點是研究原子核在磁場中的一些特性。能提供核周圍的分子或環(huán)境的信息。并且氫核有極強的磁共振信號極容易被儀器探測。 低場核磁共振射頻探頭性能: 1) 探頭由射頻線圈和調諧匹配電路組成。是射頻磁場的發(fā)生裝置。也是核磁信號的接收裝置。 2) 探頭性能直接影響核磁共振信號的接收靈敏度。低性能探頭會導致核磁共振信號的降低甚至丟失。 3) 探頭性能直接決定核磁系 統(tǒng)的測量準確度。 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研究、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。江蘇麥格瑞電子科技有限公司立志成為磁共振儀器行業(yè)及磁共振技術應用的先驅者、引導者、合作者!
低場時域核磁共振技術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,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?;诘蛨鰰r域核磁共振技術原理,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(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。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯總孔隙度及有效孔隙度檢測。時域磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質孔隙度檢測
水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯FFI、BVI、CBW等檢測分析。低場時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器供應商
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。低場時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器供應商
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