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低場(chǎng)時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)孔隙度檢測(cè)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-04-29

MAG-MED核磁共振分析儀通過(guò)弛豫時(shí)間長(zhǎng)短的測(cè)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(yùn)動(dòng)能力差異:束縛水相對(duì)自由水其氫原子核運(yùn)動(dòng)受到束縛強(qiáng)。固態(tài)水(冰)相較液態(tài)水其氫原子核運(yùn)動(dòng)受到的束縛強(qiáng)。所以其弛豫時(shí)間存在差異。束縛強(qiáng)的氫原子核弛豫時(shí)間短。運(yùn)動(dòng)相對(duì)自由的氫原子核弛豫長(zhǎng)。同理。小孔中水分的氫原子核運(yùn)動(dòng)束縛強(qiáng)。弛豫時(shí)間短;而大孔中水分的氫原子核運(yùn)動(dòng)相對(duì)自由。弛豫時(shí)間長(zhǎng)。核磁共振測(cè)量方法一類是測(cè)量非均勻磁場(chǎng)中不同時(shí)間產(chǎn)生的回波串的信號(hào)衰減包絡(luò)。低場(chǎng)時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)孔隙度檢測(cè)

低場(chǎng)時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)孔隙度檢測(cè),水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)

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(chǎng)強(qiáng)度:(10MHz); 

磁共振水泥分析儀應(yīng)用領(lǐng)域:

 1)水泥的水化過(guò)程分析;

 2)水泥基材料不同配方選擇、不同摻料對(duì)水化過(guò)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(hù)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(cè)量分析項(xiàng)目 :

1)弛豫時(shí)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(guò)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(shí)間分布。 核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析儀水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于土壤孔隙物性研究(孔隙變化及微觀結(jié)構(gòu)分析)。

低場(chǎng)時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)孔隙度檢測(cè),水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)

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(guò)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(cè)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(cè)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。

水泥水化反應(yīng)幾分鐘后,核磁共振縱向弛豫時(shí)間分布呈現(xiàn)兩個(gè)峰,一個(gè)是在100ms附近,反映水泥顆粒周圍自由水的弛豫信息;另一個(gè)是在2ms附近,反映水泥凝結(jié)之前包裹在絮凝結(jié)構(gòu)中水的弛豫信息。研究發(fā)現(xiàn),水泥水化進(jìn)程中極長(zhǎng)弛豫時(shí)間隨時(shí)間的變化呈現(xiàn)出5個(gè)階段,正好與水泥水化反應(yīng)的初始反應(yīng)、誘 導(dǎo)期、加速期、減速期和穩(wěn)定期相對(duì)應(yīng)。 通過(guò)質(zhì)子橫向弛豫來(lái)反映白水泥漿體的水化進(jìn)程,發(fā)現(xiàn)從加水開始15min到200h,水泥漿體水化過(guò)程中出現(xiàn)5種不同的自旋質(zhì)子群。研究中用自旋-自旋弛豫時(shí)間和信號(hào)量百分比來(lái)表征不同種類的自旋質(zhì)子群,以此來(lái)監(jiān)測(cè)水泥漿體的水化進(jìn)程,觀測(cè)研究結(jié)果與通過(guò)其它途徑測(cè)得的結(jié)果呈現(xiàn)良好一致性,證明了用核磁共振來(lái)研究水泥水化的可靠性。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水分物性研究(凍土未凍水研究、水分遷移研究)。

低場(chǎng)時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)孔隙度檢測(cè),水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)

利用核磁共振資料的儲(chǔ)層分級(jí)評(píng)價(jià),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(chǔ)層參數(shù),而對(duì)于極大孔喉半徑、 極大進(jìn)汞飽和度等反映儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)、儲(chǔ)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(gè)方面進(jìn)行孔隙結(jié)構(gòu)參數(shù)的選擇,為儲(chǔ)層分級(jí)評(píng)價(jià)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(chǔ)層中的可動(dòng)流體和束縛流體可以通過(guò)核磁共振測(cè)井進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)低場(chǎng)核磁共振技術(shù)主要采用永磁體結(jié)構(gòu),主要采集被檢測(cè)樣品的弛豫信息。低場(chǎng)時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)孔隙度檢測(cè)

水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)核磁共振檢測(cè)技術(shù)特點(diǎn): 測(cè)量目標(biāo)原子核的特一性。低場(chǎng)時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)孔隙度檢測(cè)

基于低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)的土壤潤(rùn)濕性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)探索 土壤的潤(rùn)濕性其本質(zhì)機(jī)制是水分進(jìn)入土壤后所發(fā)生的一系列化學(xué)反應(yīng)。水分進(jìn)入土壤后,其有兩個(gè)進(jìn)程,first個(gè)為快速吸收,這主要是由于干燥的有機(jī)物吸水、膨脹,形成凝膠,并產(chǎn)生微孔;第二個(gè)進(jìn)程主要體現(xiàn)在具有憎水性的土壤中,即土壤顆粒表面的憎水性有機(jī)物覆層與載體-土壤顆粒之間的連接,因水分的滲透作用而發(fā)生破壞,該過(guò)程伴隨少量的吸水量,且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)?;诘蛨?chǎng)時(shí)域磁共振技術(shù),通過(guò)測(cè)量土壤樣品中的水分的橫向弛豫時(shí)間及其分布發(fā)現(xiàn):當(dāng)憎水性土壤暴露在水分中足夠長(zhǎng)的時(shí)間,其與同類型的潤(rùn)濕性能優(yōu)異的土壤將達(dá)到相同或相似的水分分布平衡狀態(tài)?;诖耍蛨?chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù),為評(píng)價(jià)土壤的潤(rùn)濕性提供了一條可行的途徑:通過(guò)計(jì)算土壤樣品的加權(quán)平均T2橫向弛豫時(shí)間T2gm,即當(dāng)土壤樣品暴露于水中足夠長(zhǎng)的時(shí)間后,其T2gm持續(xù)降低,并在3周后,降低一個(gè)數(shù)量級(jí),則說(shuō)明該土壤為憎水性土壤,潤(rùn)濕性能較差。 磁共振土壤分析儀,采用優(yōu)化的磁場(chǎng)強(qiáng)度、探頭系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)等硬件配置,功能強(qiáng)大的軟件分析系統(tǒng),可對(duì)土壤樣品進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間在線精確測(cè)量,可為土壤潤(rùn)濕性評(píng)價(jià)分析提供一種高效、快捷、精確分析途徑。低場(chǎng)時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)孔隙度檢測(cè)