一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器供應商

來源: 發布時間:2024-07-15

水泥基材料的水化包括四個階段: 反應期、誘導期、加速期和減速期。水泥漿體的 T1 ( 縱向弛豫時間) 和 T2 ( 橫向弛豫時間) 隨著水化的進行而逐漸減小,其中T1 能夠反映水泥水化的不同階段,對水泥基材料孔結構的研究主要有三個方面的指標: 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,在研究過程中,這兩種方法均需將樣品進行預先干燥,這很容易導致樣品中的微孔結構遭到破壞,而且不能對同一個樣品進行連續測試,難以得到孔結構連續變化的特征。而核磁共振技術可在非破壞條件下,可以連續測試水泥基材料的孔結構的變化,極大地促進水泥基材料的研究。核磁共振磁體的主要指標有磁場強度、磁場均勻性、磁場的溫度穩定性。增加磁場強度能夠。一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器供應商

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MAGMED Cores HP20L 非常規巖芯核磁共振分析儀技術優勢: 1)非常規巖芯核磁共振分析儀有高性能驅替系統。極大圍壓10000psi。極大驅替壓8000psi。極高溫度120℃; 2)非常規巖芯核磁共振分析儀可測0.02毫升水樣。誤差±0.5%。并可對氣體。如甲烷等直接測量; 3)非常規巖芯核磁共振分析儀特有T1-T2二維脈沖。可區分樣品中不同的含氫組分。如水、油、氣、油母瀝青等; 4)非常規巖芯核磁共振分析儀與石油巖芯領域國際前沿科研機構合作。標準的非常規巖芯分析流程,全力技術支持;一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器供應商增加核磁共振磁場強度能夠提高檢測的靈敏度,增加核磁共振磁場均勻性能夠提高弛豫信號質量。

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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、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系.

孔隙度:巖石中孔隙體積V_p(或巖石中未被固體物質填充的空間體積)與巖石總體積V_b的比值,用希臘字母?表示:?=V_p/V_b×100%

1)***孔隙度:巖石總孔隙體積V_p與巖石總體積V_b之比:?_a=V_p/V_b×100%

2)連通孔隙度:巖石中相互連通的孔隙體積V_c與巖石總體積V_b之比:?_c=V_c/V_b×100%

3)有效(含烴)孔隙度:巖石中含烴類體積V_e與巖石總體積V_b之比:?_e=V_e/V_b×100%

4)流動孔隙度:流體能在其內自由流動的孔隙體積V_ff與巖石總體積V_b之比:

?_ff=V_ff/V_b×100%

?_a>?_c≥?_e>?_ff 非常規巖芯磁共振分析儀特有T1-T2二維脈沖,可區分樣品中不同的含氫組分,如水、油、氣、油母瀝青等。

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縱向弛豫(T1)和橫向弛豫(T2)是由質子之間的磁相互作用引起的。從原子的角度來看,當一個進動的質子系統將能量傳遞給周圍環境時,弛豫就發生了。供體質子弛豫到它的低能態,在低能態中質子沿著B0的方向進動。同樣的轉移也有助于T2弛豫。此外,消相有助于T2松弛,而不涉及向周圍環境轉移能量。因此,橫向弛豫總是比縱向弛豫快;因此,T2總是小于等于T1?!τ诠腆w中的質子,T2比T1小得多?!τ诹黧w中的質子:(1)當流體處于均勻靜磁場時,T1近似等于T2。(2)當流體處于梯度磁場并采用CPMG測量過程時,T2小于T1,其差異主要受磁場梯度、回波間距和流體擴散率的控制。當潤濕流體填充多孔介質(如巖石)時,T1和T2都急劇減小,并且弛豫機制不同于固體或流體中的質子。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微觀結構、裂縫變化進行分析。一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器供應商

水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于對土壤等多孔介質的孔隙度、孔隙大小分布的測量分析。一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器供應商

水泥基材料的水化、硬化體結構的形成及演化、水泥基材料內部不同水分之間的轉化、吸水、干燥、水分在水泥基材料內部的擴散過程引起水分化學狀態或所處環境物理狀態的變化。 這種變化可用H核磁共振馳豫時間進行表征。研究表明,H馳豫時間譜可用于水泥水化過程、硬化體結構形成、孔結構、水分在水泥基材料內的傳輸過程等的表征,所得結果與其它方法所得結果有較好的一致性。 且核磁共振技術可表征水分在水泥基材料中的分布及傳輸,這是其它現代測試方法難以達到的。一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器供應商

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