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MAGMED Cores HP20L 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀針對(duì)非常規(guī)巖芯極低孔隙度、納米級(jí)微孔隙、極低滲透率、高有機(jī)質(zhì)含量特點(diǎn)而設(shè)計(jì)。配備高溫高壓核磁共振巖芯夾持器??赡M非常規(guī)巖芯在地層條件下的壓力和溫度環(huán)境。研究巖芯在不同壓力和溫度條件下油、水及有機(jī)質(zhì)的變化。高溫高壓夾持器主體由鈦合金材料制作。極大工作壓力為圍壓10000psi(68.95MPa)。驅(qū)替壓8000psi(55.16 MPa)。極高樣品溫度為120℃;可檢測(cè)1英寸標(biāo)準(zhǔn)巖芯(25.4mm) 樣品。極短回波間隔0.08毫秒。驅(qū)替時(shí)可進(jìn)行實(shí)時(shí)磁共振測(cè)量。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。高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測(cè)服務(wù)
低場(chǎng)核磁共振(LF-MMR)通過(guò)H原子能量變化判斷樣品中水分子的自由度、分析不同種類(lèi)水分的含量,是一種快速、有效、無(wú)損的測(cè)量技術(shù)。國(guó)內(nèi)外學(xué)者利用低場(chǎng)核磁共振技術(shù)在食品水分檢測(cè)、凍土未凍水、低滲透巖心孔隙分布等方面進(jìn)行了大量研究。
根據(jù)拉莫定律,在給定磁場(chǎng)強(qiáng)度下,當(dāng)外加射頻頻率與1H核共振頻率相同時(shí),1H才產(chǎn)生共振吸收。而1H核共振頻率由分子組成與結(jié)構(gòu)決定,即不同分子的1H具有不同的核磁共振頻率,因此施加特定外加射頻頻率,測(cè)水中的H而不測(cè)其他物質(zhì)中的H。1H低場(chǎng)核磁共振的弛豫時(shí)間長(zhǎng)短與氫質(zhì)子的存在狀態(tài)及所處的物理化學(xué)環(huán)境有關(guān),縱向弛豫T2越長(zhǎng),說(shuō)明分子運(yùn)動(dòng)性越強(qiáng),所受束縛力弱,反之,分子運(yùn)動(dòng)性弱,所受束縛力強(qiáng)。因此,利用T2值大小可以區(qū)別黏土的表面水化水、滲透水、自由水的類(lèi)型。即采樣總信號(hào)幅值與物質(zhì)中水分子的氫質(zhì)子數(shù)呈正比,各種類(lèi)型水的質(zhì)量比等于各自的核磁共振信號(hào)峰的面積比。利用聯(lián)合迭代重建技術(shù)(SIRT算法)反演T2離散點(diǎn),可得離散型與連續(xù)型相結(jié)合的T2積分譜,峰面積為該狀態(tài)水分的信號(hào)幅值。 高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測(cè)服務(wù)多孔介質(zhì)具有高滲透性和良好的力學(xué)性能。
通過(guò)不同含水量土壤在靜置不同時(shí)間后的一維弛豫時(shí)間分析,可推斷:水分進(jìn)入土壤后,將立即滲透至不受約束的有機(jī)質(zhì)中,形成凝膠相,不受約束礦物顆粒(粘土)的微孔中,這一過(guò)程很短。然而隨著水分的進(jìn)入,土壤的組分單元將與水分產(chǎn)生相互作用,如水分滲透進(jìn)有機(jī)質(zhì)與礦物顆粒的結(jié)合界面,從而阻斷之間的氫鍵連接、離子鍵連接、共價(jià)鍵連接等,甚至還伴隨著水解作用的產(chǎn)生,隨著這些約束的破壞,其產(chǎn)物如分離出的有機(jī)質(zhì)和礦物顆粒進(jìn)一步吸水,從而終達(dá)到水分傳輸分布的平衡狀態(tài),反推,當(dāng)如土壤失水干燥時(shí),伴隨著凝膠相失水坍塌、有機(jī)質(zhì)與礦物質(zhì)在界面作用下,重新分型聚集,封閉微孔等。這可有效表征土壤在吸水/失水過(guò)程中微觀結(jié)構(gòu)的變化,對(duì)土壤中水分的遷移、水分子動(dòng)力學(xué)研究等提供依據(jù),同時(shí),這一微孔打開(kāi)/封閉的過(guò)程,將極有可能使污染物在土壤中聚集,從而形成土壤污染。T2弛豫時(shí)間反演譜圖累加值,可有效用于土壤總體含水量的測(cè)量,開(kāi)展土壤持水能力的研究。
靜磁場(chǎng)是核磁共振產(chǎn)生的必要條件之一。在低場(chǎng)核磁共振弛豫分析儀中主要使用永磁體產(chǎn)生靜磁場(chǎng)。核磁共振磁體的主要指標(biāo)有磁場(chǎng)強(qiáng)度、磁場(chǎng)均勻性、磁場(chǎng)的溫度穩(wěn)定性。增加磁場(chǎng)強(qiáng)度能夠提高檢測(cè)的靈敏度。磁場(chǎng)均勻性的增加能夠提高弛豫信號(hào)的質(zhì)量。 磁場(chǎng)的溫度穩(wěn)定性則限制了磁體的使用環(huán)境。 永磁體的磁場(chǎng)強(qiáng)度主要受限于磁體材料。得益于稀土材料的發(fā)現(xiàn)和使用。 磁場(chǎng)溫度的穩(wěn)定性主要從材料和磁體的工作環(huán)境兩個(gè)方面改進(jìn)。使用釤鈷材料的磁體能夠更好的實(shí)現(xiàn)磁體溫度的穩(wěn)定;使用一個(gè)磁體恒溫系統(tǒng)能夠確保磁體的工作溫度在很小的 范圍內(nèi)波動(dòng)。極大地提高了磁場(chǎng)的穩(wěn)定性。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于對(duì)土壤水分物性,自由水與束縛水水分遷移的測(cè)量分析。
油對(duì)T2分布的影響隨孔隙中流體的不同而不同。水和輕質(zhì)油圖4.6(上)為水和輕質(zhì)油充填水濕地層的體積模型。模型中各組分之間的明顯邊界并不意味著對(duì)應(yīng)的衰變譜之間的明顯邊界。如果用較短的TE和較長(zhǎng)的TW來(lái)測(cè)量回波序列,那么水將具有較寬的T2分布,而輕質(zhì)油則傾向于在單個(gè)T2值附近顯示更窄的分布水與輕質(zhì)油的擴(kuò)散系數(shù)差異不大;因此,兩種流體之間的D對(duì)比不會(huì)很明顯。輕質(zhì)油和孔隙水的T1值差異很大;因此,兩種液體之間的T1對(duì)比將被檢測(cè)到。多孔介質(zhì)在水利工程、土木工程等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測(cè)服務(wù)
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(孔隙度分析、孔徑大小分布)。高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測(cè)服務(wù)
將比表面積為380m2/kg的普通硅酸鹽水泥與鐵渣粉混合制成不同鐵渣含量的試樣。試樣真空保水后使用PM-1030磁共振水泥基材料分析儀進(jìn)行檢測(cè)。將測(cè)試結(jié)果反演得到曲線圖,觀察各試件飽水樣T2 譜相似,均有2~3個(gè)弛豫峰且均以短弛豫為主,弛豫時(shí)間絕大部分在0.01ms~1ms 之間,在10ms~100ms和100ms~1000ms之間存在比例很小的峰。每個(gè)弛豫峰表征一種狀態(tài)的水(化學(xué)結(jié)合水、 吸附水、孔隙水與自由水)。研究表明 :化學(xué)結(jié)合水的橫向弛豫時(shí)間很短,試驗(yàn)無(wú)法采集到試件中化學(xué)結(jié)合水的信號(hào),已知吸附水流動(dòng)性<孔隙水流動(dòng)性<自由水流動(dòng)性。T2 值小孔 隙就小,T2 值大孔隙就大,T2 與 r 正相關(guān),因此核 磁共振T2 譜測(cè)試結(jié)果可間接反映試件內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu)。 T2 時(shí)間越短,水的流動(dòng)性越差。因此,T2 譜的3個(gè)峰依次對(duì)應(yīng)飽水試件中吸附水、孔隙水和自由水中氫核的核磁共振信號(hào)。高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測(cè)服務(wù)