核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測(cè)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-05-20

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非常規(guī)巖芯的油水氣等在地層條件下的驅(qū)替檢測(cè)分析。核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測(cè)

核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測(cè),水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)

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),磁場(chǎng)強(qiáng)度一般在1.0 T以下,主要采集被檢測(cè)樣品的弛豫信息。它的特點(diǎn)是研究原子核在磁場(chǎng)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(qiáng)的磁共振信號(hào)極容易被儀器探測(cè)。 低場(chǎng)核磁共振射頻探頭性能: 1) 探頭由射頻線圈和調(diào)諧匹配電路組成。是射頻磁場(chǎng)的發(fā)生裝置。也是核磁信號(hào)的接收裝置。 2) 探頭性能直接影響核磁共振信號(hào)的接收靈敏度。低性能探頭會(huì)導(dǎo)致核磁共振信號(hào)的降低甚至丟失。 3) 探頭性能直接決定核磁系 統(tǒng)的測(cè)量準(zhǔn)確度。 低場(chǎng)核磁共振是一種正在興起的快速無(wú)損檢測(cè)技術(shù)。具有測(cè)試速度快。靈敏度高、無(wú)損、綠色等優(yōu)點(diǎn)。已廣闊應(yīng)用在食品品質(zhì)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(guò)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(jī)質(zhì)探測(cè)、非常規(guī)巖芯總體孔隙度及有效孔隙度檢測(cè)、油水氣飽等水泥基材料、土壤、巖芯等多孔介質(zhì)領(lǐng)域。磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器供應(yīng)商水泥基材料的選擇和設(shè)計(jì)對(duì)多孔介質(zhì)的性能有重要影響。

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潤(rùn)濕性:存在兩種非混相流體時(shí),其中某一相流體沿固體表面延展或附著的傾向性。衡量標(biāo)準(zhǔn):1)接觸角:0-完全潤(rùn)濕;<90-潤(rùn)濕好;>90-潤(rùn)濕不好,=180-完全不潤(rùn)濕2)附著功:?jiǎn)挝幻娣e固-液界面在第三相(一般為空氣)中拉開(kāi)所做的功接觸角越小,附著功越大潤(rùn)濕反轉(zhuǎn)現(xiàn)象:固體表面+活性劑改變水油潤(rùn)濕性(砂巖采油提高采收率)潤(rùn)濕滯后現(xiàn)象:一相驅(qū)替另一相過(guò)程中出現(xiàn)的潤(rùn)濕現(xiàn)象,分為靜潤(rùn)濕滯后、動(dòng)潤(rùn)濕滯后(接觸角-前進(jìn)角、后退角)測(cè)量方法:1)直接法:接觸角法2)吊板法:界面張力3)間接法:自吸或自吸離心法

計(jì)算機(jī)斷層掃描成像技術(shù)(CT):根據(jù)CT技術(shù)掃描巖芯樣品得到的斷面圖像進(jìn)行高精度微米納米尺度上的計(jì)算機(jī)三維建模,建立頁(yè)巖的孔隙幾何、礦物分布、吼道分布、滲透率、流體滲流通道等屬性模型,被稱為數(shù)字巖芯技術(shù)。受限于樣品規(guī)格、圖像識(shí)別分辨率、復(fù)雜算法,以及且數(shù)據(jù)處理耗時(shí)耗力。

巖芯核磁共振檢測(cè):低場(chǎng)核磁共振(NMR)方法以測(cè)試樣品規(guī)格多樣(塊樣,柱樣,全直徑巖芯均可)、測(cè)試速度快、獲取巖芯物性信息豐富、對(duì)樣品無(wú)損害等優(yōu)勢(shì)在砂巖、煤巖、碳酸鹽巖、致密砂巖、頁(yè)巖等油氣資源勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域得到了***的發(fā)展和應(yīng)用。低場(chǎng)核磁共振技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)層實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)研究的各個(gè)方面,如孔隙度、孔徑分布、核磁滲透率、孔隙結(jié)構(gòu)、潤(rùn)濕性、氣水相互作用、束縛流體與可動(dòng)流體識(shí)別、油氣水識(shí)別、偽毛細(xì)管壓力曲線轉(zhuǎn)換、殘余油分布、流體可視化研究、甲烷等溫吸附曲線、高溫高壓驅(qū)替等等。 水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯的巖芯濕性檢測(cè)分析。

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低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)用于土壤中水分的運(yùn)動(dòng)機(jī)制研究 土壤作為一種包含多中成分:多種礦物質(zhì)、多種有機(jī)質(zhì)的復(fù)雜非穩(wěn)態(tài)的多孔介質(zhì),其吸水后,水分的滲透機(jī)理與典型穩(wěn)態(tài)多孔介質(zhì)中水分的滲透機(jī)理相違背,而是先進(jìn)入大孔,進(jìn)入微孔則是一個(gè)緩慢、漫長(zhǎng)的過(guò)程,這說(shuō)明水分與土壤中的部分組分相互作用,從而改變了土壤的微觀結(jié)構(gòu)。典型的解釋是:土壤吸水后,水分與土壤中的有機(jī)質(zhì)相互作用,形成“凝膠相”,打開(kāi)土壤中的微孔系,從而吸水膨脹。但內(nèi)在機(jī)理有待進(jìn)一步研究。 基于低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù),通過(guò)對(duì)土壤樣品的各個(gè)單獨(dú)組分(如蒙脫石、腐殖酸)及全土吸水后的弛豫時(shí)間測(cè)量和分析,得出:土壤中的水分進(jìn)入微孔之所以是一個(gè)緩慢、漫長(zhǎng)的過(guò)程,主要是因?yàn)橥寥罎B透如有機(jī)質(zhì)和礦物顆粒的結(jié)合界面、破壞有機(jī)質(zhì)和礦物顆粒之間的相互作用,從而使土壤中形成凝膠相,并打開(kāi)礦物顆粒(蒙脫石粘土)的微孔系的時(shí)間較長(zhǎng)。 MAGMED-Soil-2260磁共振土壤分析儀,能夠精確、全力的采集土壤樣品中所有孔徑對(duì)應(yīng)的弛豫時(shí)間信號(hào),優(yōu)化的軟硬件配置,滿足長(zhǎng)時(shí)間在線測(cè)量要求,重復(fù)性好,為土壤中的水分運(yùn)動(dòng)機(jī)制研究提供一種精確、快速、方便的分析途徑。核磁共振檢測(cè)技術(shù)特點(diǎn):測(cè)量目標(biāo)原子核的獨(dú)一性。TD-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)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。核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測(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 由于不同的原子核在相同的磁場(chǎng)強(qiáng)度下。有不同的進(jìn)動(dòng)頻率。所以我們?cè)跍y(cè)量某一原子核的信號(hào)時(shí)。不會(huì)受到其他原子核的干擾。如在測(cè)量1H原子核時(shí)不會(huì)收到19F原子核的干擾。反之亦然。 通過(guò)T1、 T2的測(cè)量,實(shí)現(xiàn)不同樣品的組分分析。 弛豫時(shí)間T1、 T2由樣品性質(zhì)決定。包括樣品中原子核所處物理化學(xué)環(huán)境、細(xì)胞環(huán)境、樣品中原子核數(shù)目、樣品的相態(tài)等。因此,分析樣品中目標(biāo)原子核的T1、 T2值??蓪?shí)現(xiàn)研究樣品的物理和化學(xué)性質(zhì)。 優(yōu)點(diǎn): 直接測(cè)量,無(wú)需任何處理。 樣品無(wú)損傷分析,可進(jìn)行重復(fù)測(cè)量。 環(huán)保、無(wú)毒、無(wú)任何副作用。 低場(chǎng)核磁共振是一種正在興起的快速無(wú)損檢測(cè)技術(shù)。具有測(cè)試速度快。靈敏度高、無(wú)損、綠色等優(yōu)點(diǎn)。已廣闊應(yīng)用在食品品質(zhì)控制、非酒精性脂肪肝等代謝疾病、石油勘探、水泥水化過(guò)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(jī)質(zhì)探測(cè)、非常規(guī)巖芯總體孔隙度及有效孔隙度檢測(cè)、油水氣飽等水泥基材料、土壤、巖芯等多孔介質(zhì)領(lǐng)域。核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測(cè)