規(guī)格化FID法(Normalization method)用于凍土未凍水含量的測量 傳統(tǒng)利用FID信號的FIRST數(shù)據(jù)點進行凍土中未凍水含量的測量的方法,由于FID的First數(shù)據(jù)點的信號強度包含凍土中冰的信號,所以測得的未凍水含量遠高于實際的未凍水含量。為了降低該影響,可使用規(guī)格化FID法(Normalization method)測量凍土中的未凍水含量。 規(guī)格化FID法的前提條件為:1. FID的信號強度與凍土中的未凍水含量成正比;2. 任何低于冰點的溫度下的FID信號強度與任意一高于冰點的參考溫度的FID信號強度的比值(FID信號強度的差值與溫度的差值的比)恒定不變。江蘇麥格瑞電子科技有...
MAGMED Cores HP20L 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀針對非常規(guī)巖芯極低孔隙度、納米級微孔隙、極低滲透率、高有機質(zhì)含量特點而設計。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1英寸標準巖芯(25.4mm) 樣品。極短回波間隔0.08毫秒。驅(qū)替時可進行實時磁共振測量。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于對土壤等多孔介質(zhì)的孔隙度...
核磁共振技術(shù)在水泥基材料中得到了廣闊地應用,該技術(shù)在水泥基材料中的應用主要包括三大類: 水泥水化進展表征、水泥漿體孔結(jié)構(gòu)演化表征和水泥化學相關(guān)信息表征。運用低場核磁共振技術(shù)測試水泥的水化進程,該技術(shù)可在不破壞樣品的前提下,利用水分子中質(zhì)子的弛豫特性研究水泥基材料中水的含量及其分布的變化,具有快速、連續(xù)和無損的優(yōu)勢。隨著水化反應的進行,水的狀態(tài)從自由水向化學結(jié)合水、物理吸附水和孔隙水轉(zhuǎn)變。核磁共振技就是通過探測不同結(jié)合狀態(tài)的水分子中的質(zhì)子信號來研究水化過程。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可對水泥基材料的微觀結(jié)構(gòu)、裂縫變化進行分析。磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器特色MAG...
低場時域核磁共振技術(shù)用于水分在土壤中的運動機制研究: 土壤是一種具有復雜成分的多孔介質(zhì)系統(tǒng),包括粘土(伊利石、高嶺石、蒙脫石等)、有機質(zhì)(腐殖酸、酯等)等,其在吸水后,由于部分成分發(fā)生相態(tài)變化、各個成分之間的相互作用等,致使其水分先進入相對較大的孔隙,而進入微孔則是一個比較長的過程,這與具有穩(wěn)定結(jié)構(gòu)的多孔介質(zhì)中水分的運動機制相反(典型多孔介質(zhì)極先吸水的是微孔),這種現(xiàn)象可通過低場時域核磁共振技術(shù)持續(xù)檢測土壤樣品中的水分的弛豫時間明顯的觀察到。 從T2反演譜圖上可以看出,隨著時間的推移,大孔中的水(約1000ms)的含量逐漸減少(譜峰面積逐漸減?。】字械乃s2.5ms)逐漸增加(譜峰面積逐...
測井作為評價已鉆探地層的經(jīng)濟方法,在測定孔隙度和流體飽和度方面已經(jīng)取得了進步,但仍不能提供系統(tǒng)的滲透率估算。這就是為什么核磁共振技術(shù)在20世紀60年代引起石油工業(yè)的興趣,當時研究人員發(fā)表的研究結(jié)果顯示,核磁共振技術(shù)具有良好的滲透率相關(guān)性。然而,滲透率并不是這種新型脈沖回波核磁共振測井提供的***巖石物理效益。許多其他巖石物理參數(shù)——與礦物無關(guān)的總孔隙度;**于其他測井曲線的水、氣、油飽和度;油的粘度——都是可以達到的。其他幾個參數(shù)似乎也觸手可及,從而確保這種新的均勻梯度核磁共振測井測量將被證明是迄今為止測井行業(yè)設計的**豐富的地層巖石物理單一來源。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可...
MAG-MED核磁共振分析儀通過弛豫時間長短的測量能夠有效區(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動能力差異:束縛水相對自由水其氫原子核運動受到束縛強。固態(tài)水(冰)相較液態(tài)水其氫原子核運動受到的束縛強。所以其弛豫時間存在差異。束縛強的氫原子核弛豫時間短。運動相對自由的氫原子核弛豫長。同理。小孔中水分的氫原子核運動束縛強。弛豫時間短;而大孔中水分的氫原子核運動相對自由。弛豫時間長。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FFI、BVI、CBW等檢測分析。高精度核磁共振水泥基...
用核磁共振研究摻防凍劑的白水泥漿體的結(jié)冰抗凍行為,發(fā)現(xiàn)在-2℃時核磁共振信號出現(xiàn)突變,這是由于大于50nm孔隙里面的水出現(xiàn)結(jié)冰。同時還發(fā)現(xiàn)摻以硝酸鈣為主的防凍劑會減少尺寸在3~10nm 范圍內(nèi)的孔隙數(shù)量,形成相對粗大的孔隙(尺寸不小于30nm的孔隙數(shù)量有所增加),這將促使防凍劑在混凝土內(nèi)部孔隙中更好地滲透擴散,增強其作用效果。用核磁共振質(zhì)子縱向弛豫研究了高效減水劑對白水泥漿體水化進程的影響,發(fā)現(xiàn)高效減水劑可以延長水泥漿體工作性的保持時間,并且明顯加速水泥的水化。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分析。MAGMED系列水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器特...
油藏巖石的孔隙連通性是反映流體滲流難易程度的重要參數(shù),對滲透率、有效孔隙度等巖石物理參數(shù)的評價具有重要作用.巖石的核磁共振弛豫性質(zhì)分析在孔隙度、孔隙結(jié)構(gòu)、滲透率、潤濕性、流體飽和度及黏度等巖石物理參數(shù)評價方面發(fā)揮著重要作用。核磁共振弛豫信號是由流體的分子動力學和所處的物理化學環(huán)境共同決定.在通的孔隙中,流體分子的布朗運動會導致其所處的環(huán)境發(fā)生變化,這種變化會反映在核磁共振弛豫信號上.因此,只要通過一定的脈沖序列和量子相干,基于核磁共振技術(shù)就可以得到孔隙的連通性信息。江蘇麥格瑞電子科技有限公司堅持“人才是首要生產(chǎn)力”中心理念。一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)系統(tǒng)介紹潤濕性:存在兩種非混相流...
核磁共振由哈佛大學Purcell教授和斯坦福大學Bloch教授在1946 年獨自發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象之后,該項技術(shù)在科學研究和工業(yè)領域的應用日益廣闊。 在水泥基材料、土壤、巖芯等多孔介質(zhì)研究領域,Brown 和 Fatt 于 1956 年首先研究了多孔介質(zhì)中水的核磁共振弛豫特征,發(fā)現(xiàn)多孔介質(zhì)中水的弛豫時間遠小于其自由狀態(tài)的體弛豫時間。 根據(jù)核磁共振機制,由于多孔介質(zhì)中水的弛豫時間主要反映的是水的表面弛豫特征,即水與多孔介質(zhì)孔隙表面之間的相互作用力強弱,液固之間的作用力越強則液體的弛豫時間越短,否則液體的弛豫時間越長。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...
隨著種植年限的增長,小峰面積呈現(xiàn)消減的趨勢,主峰面積呈現(xiàn)增加的趨勢。綜合研究區(qū)各類型土壤吸持自由水和束縛水比重隨轉(zhuǎn)化時間的變化特征可知,總體來講,耕層土壤吸持自由水的性能降低,吸持束縛水的性能提高,土壤吸持水分的有效性下降。這可能是由于大棚土壤耕作次數(shù)較少,且多為淺耕,肥料多為表施,灌水次數(shù)多,土壤長期保持濕潤狀態(tài),使得土壤非水穩(wěn)性團粒結(jié)構(gòu)遭受破壞,通透性變差;無降水、高蒸發(fā)量的環(huán)境條件導致鹽分上升累積,造成土壤板結(jié)退化,繼而降低了耕層土壤水分的吸持性能。多孔介質(zhì)具有高滲透性和良好的力學性能。TD-NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應用介紹油藏巖石的孔隙連通性是反映流體滲流難易程度的重要參...
核磁共振由哈佛大學Purcell教授和斯坦福大學Bloch教授在1946 年獨自發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象之后,該項技術(shù)在科學研究和工業(yè)領域的應用日益廣闊。 在水泥基材料、土壤、巖芯等多孔介質(zhì)研究領域,Brown 和 Fatt 于 1956 年首先研究了多孔介質(zhì)中水的核磁共振弛豫特征,發(fā)現(xiàn)多孔介質(zhì)中水的弛豫時間遠小于其自由狀態(tài)的體弛豫時間。 根據(jù)核磁共振機制,由于多孔介質(zhì)中水的弛豫時間主要反映的是水的表面弛豫特征,即水與多孔介質(zhì)孔隙表面之間的相互作用力強弱,液固之間的作用力越強則液體的弛豫時間越短,否則液體的弛豫時間越長。核磁共振是指具有固定磁距的原子核,在恒定磁場與交變磁場的作用下,與交變磁場發(fā)生能量。一體式...
潤濕性:存在兩種非混相流體時,其中某一相流體沿固體表面延展或附著的傾向性。衡量標準:1)接觸角:0-完全潤濕;<90-潤濕好;>90-潤濕不好,=180-完全不潤濕2)附著功:單位面積固-液界面在第三相(一般為空氣)中拉開所做的功接觸角越小,附著功越大潤濕反轉(zhuǎn)現(xiàn)象:固體表面+活性劑改變水油潤濕性(砂巖采油提高采收率)潤濕滯后現(xiàn)象:一相驅(qū)替另一相過程中出現(xiàn)的潤濕現(xiàn)象,分為靜潤濕滯后、動潤濕滯后(接觸角-前進角、后退角)測量方法: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)巖芯油水飽和度檢測分析。一站式核磁共振水泥基材...
.規(guī)格化FID法的方法為:1. 所有測得的低于冰點的溫度下的FID信號以任一高于冰點的溫度的FID信號進行規(guī)格化;2. 在規(guī)格化后的FID曲線上確定,所有規(guī)格化后的FID曲線水平平行的點(即從該時間后,規(guī)格化話后的FID曲線水平平行)。則該時間點對于的FID信號的強度用于計算凍土中未凍水含量。 FIDx=(FID10-FID5)Tx/(T10-T5)+(FID5T10-FID10T5)/(T10-T5)----(1) 根據(jù)公式(1)確認不同溫度Tx下的FIDx的大?。浩渲蠪ID10、FID5分別為10℃和5℃時的FID信號強度,T10=10℃、T5=5℃。 Wu=FIDX60Wg/FIDX--...
MAGMED-Cores HP20L 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀針對非常規(guī)巖芯極低孔隙度、納米級微孔隙、極低滲透率、高有機質(zhì)含量特點而設計。搭配高溫高壓獨有巖芯夾持器HT/HP Core-Holder。使非常規(guī)巖芯的地層條件實驗室模擬與分析成為可能。 該系統(tǒng)采用時域磁共振分析部件、數(shù)據(jù)采集與分析軟件、標準測量規(guī)程。可檢測巖芯中微小含氫物質(zhì)。并可對氣體(如甲烷等)進行靈敏測量。 產(chǎn)品特色 1)針對非常規(guī)巖芯極小孔隙度、納米級微孔隙、極低滲透率、高有機質(zhì)含量特點設計。 2)高性能驅(qū)替系統(tǒng):鈦合金巖芯夾持器。圍壓10000psi。驅(qū)替壓8000psi。極高溫度120℃。 3)可測0.02毫升水樣。誤差...
低場時域核磁共振用于土壤潤濕性的檢測 土壤潤濕性(wettability)對土壤的性能參數(shù)之一,其表現(xiàn)為快速吸水,持水能力強。土壤的憎水性(repellency)是指土壤具有較差的潤濕性,其表現(xiàn)為植物生長緩慢、表面多塵、因缺少圖聚核而結(jié)構(gòu)一致,這種現(xiàn)象增加了地下水污染的可能性。土壤憎水性的成因包括:自然發(fā)生的、因火災或污染產(chǎn)生等。污染引起的土壤憎水性通常是由于土壤長期暴露在液相或氣相的石油烴中。因此對于土壤潤濕性的評價非常重要。 傳統(tǒng)的評價方法包括乙醇滴定法(MED)和水分滲透時間法(WDPT),這兩種方法雖然檢測快速、易于操作,但也有著不可忽略的弊端。在MED法中:如果不忽略固-液分子相互作...
水泥基材料是一種非常復雜的材料。 未水化的水泥以晶體礦物為主,但水化后的水泥基材料既含有晶態(tài)的鈣礬石、氫氧化鈣及未水化的水泥礦物,又有C-S-H凝膠及其它非晶態(tài)相,且水化產(chǎn)物以非晶態(tài)物質(zhì)為主。同時其結(jié)構(gòu)中既含有固態(tài)物質(zhì),又有液態(tài)的孔溶液及氣孔。由于水泥基材料組份和結(jié)構(gòu)的復雜性,大部分的現(xiàn)代測試分析方法在研究水泥水化及其它過程時所能得到的信號不清晰(X射線衍射為典型),而核磁共振技術(shù)無此方面限制,它可表征水分在水泥基材料中的分布及傳輸,極大地促進水泥基材料的研究。低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術(shù)。具有測試速度快,靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點。MAG-MED水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介...
核磁共振技術(shù)通過對巖樣進行核磁共振測試,快速獲得儲層滲透率、孔隙度、含油飽和度、可動流體百分數(shù)和可動水飽和度等物性和流體參數(shù),為有效儲層的劃分、評價與油水層識別等提供了有效的方法和手段,在非常規(guī)油氣藏領域得到了廣闊的應用.利用核磁共振技術(shù)可快速得到巖石孔隙度、滲透率、油水飽和度等多項物性參數(shù)。在定量研究孔隙介質(zhì)的表面性質(zhì)(如潤濕性)等方面也有獨特的優(yōu)勢;可動流體百分數(shù)是目前核磁共振技術(shù)測試應用較廣闊的一項重要參數(shù),在評價低滲透油氣田開發(fā)潛力方面起到了重要作用。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可對混泥土水化養(yǎng)護進行分析。一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)孔隙度檢測低場時域核磁共振...
由飽水與離心狀態(tài)下的核磁共振T2譜可以看出,束縛水主要集中在小孔隙空間或者極少部分的大孔隙中,這是由于孔隙結(jié)構(gòu)的非均質(zhì)性對由靜電力和毛管作用引起的束縛水的形成有很大影響,對于較大孔隙中的束縛水,主要是由于孔隙的形狀不規(guī)則而在孔隙的死角處形成束縛水。定量地區(qū)分吸附孔和滲流孔對于儲層巖石的評價具有重要意義。吸附孔是指在離心力作用下,此流體不能被排出的孔隙,而滲流孔是指水可以在其中自由流動或者在一定的壓力下水容易離心出來的孔隙。江蘇麥格瑞電子科技有限公司由國際磁共振儀器開發(fā)和應用領域名科學家共同發(fā)起。小核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)孔隙度檢測 PM-1030磁共振水泥基材料分析儀技術(shù)參數(shù)...
核磁共振弛豫分析設備通常使用永磁體產(chǎn)生磁場。其磁場強度較低。體積相對于核磁共振波譜儀和核磁共振成像設備要小得多。而且通常不含梯度模塊。所以價格相對很低(幾十萬人民幣)。基本沒有維護費用。物質(zhì)的弛豫特性反映了物質(zhì)內(nèi)部原子核所處的化學環(huán)境以及分子之間的相互作用。所以弛豫特性能夠靈敏地反映出物體內(nèi)物質(zhì)所處環(huán)境的變化以及物體內(nèi)不同物質(zhì) 含量比例的變化。比如巖心中水的弛豫時間隨著孔隙的變小而變小、硫酸銅溶液的濃度越大其弛豫時間越短。因此。利用這一原理。弛豫分析技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)物體內(nèi)物質(zhì)的鑒別、物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)分析以及物質(zhì)的定量分析。如牛奶摻假的檢測和定量分析、 木材和巖心的孔徑分布、種子中水分和油脂含量的測定...
(1) 相比其他年限大棚耕層土壤,8 a大棚土壤吸持自由水比重高,吸持束縛水的比重低,在轉(zhuǎn)化時間序列上,呈現(xiàn)出了相反的變化趨勢。本文認為這可能與有機肥的施用有關(guān),施肥量調(diào)查結(jié)果顯示:2、6、8 a大棚土壤有機肥的年均施用量分別為 46.5、36、144 t/hm2,8 a大棚的有機肥年均施用量高,分別是 2、6 a的 3.1 和 4 倍,有機肥的高投入保證了好的耕層質(zhì)量,提高了土壤中自由水的比重,提升了土壤大孔隙的持水能力,有利于蔬菜作物對土壤水分的吸收利用,已有的研究也證實了這一說法。有研究表明,長期施用有機肥增加了土壤大孔隙的數(shù)量,拓寬了孔隙分布范圍,進而提高了土壤水分的吸持性能和供...
低場時域核磁共振技術(shù)是一種正在興起的快速、無損的檢測技術(shù)。具有無侵入。無損。測試速度快。靈敏度高。不需要對樣品進行特殊預處理等優(yōu)點。主要通過測量在靜態(tài)磁場中的不同物理、化學、生物環(huán)境下的氫原子核的共振信號——時域信號。進而獲得研究者所需要的樣品的物理化學信息。所測得的整體弛豫時間的幅值與樣品中所有含氫物質(zhì)總量成線性關(guān)系。通過與定量標樣(已知體積)的弛豫時間幅值比對??色@得樣品中含水率信息、滲流及滲透率信息。磁共振水泥基材料分析儀是用于測試水泥和混凝土樣品的臺式磁共振分析系統(tǒng)。時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析設備核磁共振技術(shù)通過對巖樣進行核磁共振測試,快速獲得儲層滲透率、孔隙度、...
采用核磁共振測定水泥硬化漿體孔徑分布時不只可得到凝膠孔信息,而且操作簡易,流程迅速,對樣品不產(chǎn)生任何損傷,具有很大的優(yōu)勢和應用前景。同時,低場核磁共振技術(shù)還可用于研究水泥水化進程和硬化漿體中水的擴散。從分析水泥中順磁性物質(zhì)含量和來源對其核磁共振信號影響這個角度出發(fā),尋找順磁性物質(zhì)對核磁共振信號的影響規(guī)律,并對低場核磁共振測定孔徑分布和化學結(jié)合水含量的方法進行修正,提高測試方法的準確性,可為使用低場核磁共振技術(shù)研究水泥水化進程提供理論依據(jù)。低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術(shù)。具有測試速度快,靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點。一站式核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析MAGMED So...
磁共振橫向弛豫時間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。基于此,當土壤中充滿水,通過對土壤樣品T2弛豫時間的測量及T2弛豫時間的一維反演分布,可獲得3-4個明顯的譜峰,分別對應微孔、中孔、大孔及完全自由水,每個譜峰的積分面積對應該類型孔隙所占的比例,從而對土壤中的孔隙分布做出評價分析。通常微孔和潛力束縛水對應的T2為0.1-60ms之間,譜峰在60-300ms之間則表征中孔中水,大孔中的水對應的譜峰在300-1000ms之間,而完全自由水(Bulk water)的弛豫時間2s-3s之間。 MAGMED-Soil-2260磁共振...
磁共振水泥基材料分析儀技術(shù)性能 1)10MHz磁共振頻率和30mm直徑的樣品尺寸。提高測量的信噪比。確保儀器的高靈敏度; 2)特殊的探頭設計。探頭死時間短于15us??赏暾牟杉瘶悠分泄腆w及液體信號。從而獲得全力的物理屬性和含氫分子的運動狀態(tài); 3)高效的探頭散熱模式??蓪y量時探頭產(chǎn)生的熱量帶出。確保測量的穩(wěn)定性; 4)基于貝葉斯算法的磁共振信號一維反演分析功能??蓽蚀_獲得T1和T2弛豫時間分布;專有的二維數(shù)據(jù)分析方法??芍亟MT1 -T2 /T2 -T2二維相關(guān)譜圖; 5)基于PID算法的溫控系統(tǒng)。使磁體的場強變化保持在200Hz/h。確保測量結(jié)果的可靠性與穩(wěn)定性; 6)較短的樣品管設計。便...
MAG-MED核磁共振分析儀通過弛豫時間長短的測量能夠有效區(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動能力差異:束縛水相對自由水其氫原子核運動受到束縛強。固態(tài)水(冰)相較液態(tài)水其氫原子核運動受到的束縛強。所以其弛豫時間存在差異。束縛強的氫原子核弛豫時間短。運動相對自由的氫原子核弛豫長。同理。小孔中水分的氫原子核運動束縛強。弛豫時間短;而大孔中水分的氫原子核運動相對自由。弛豫時間長。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FFI、BVI、CBW等檢測分析。高精度TD-NMR水...
低場時域核磁共振技術(shù)是一種正在興起的快速、無損的檢測技術(shù)。具有無侵入。無損。測試速度快。靈敏度高。不需要對樣品進行特殊預處理等優(yōu)點。主要通過測量在靜態(tài)磁場中的不同物理、化學、生物環(huán)境下的氫原子核的共振信號——時域信號。進而獲得研究者所需要的樣品的物理化學信息。所測得的整體弛豫時間的幅值與樣品中所有含氫物質(zhì)總量成線性關(guān)系。通過與定量標樣(已知體積)的弛豫時間幅值比對??色@得樣品中含水率信息、滲流及滲透率信息。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)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。一站式磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)弛豫分析PM-1030磁共振水泥基材料分析儀技術(shù)性能 1)...
潤濕性 自吸:已飽油巖樣放入吸水儀中,如果巖石親水,毛細作用下,水將自動吸入巖石將巖石中的油驅(qū)替出來,驅(qū)替出的油浮于儀器頂部,體積能夠直接讀出;如果巖石有親油能力,則使用飽水巖樣,置入油中,倒置讀出驅(qū)出水量;由于巖石具有非均質(zhì)性,既親油又親水,一般同一巖樣重復做吸水驅(qū)油和吸油驅(qū)水實驗;自吸離心法:除自吸外,利用離心機產(chǎn)生離心力將巖心毛管中可流動的液體排除,得到總的可流動毛管體積:水排比=自動吸水量/(自動吸水量+離心吸水(排油)量);油排比=自動吸油量/(自動吸油量+離心吸油(排水)量);自吸驅(qū)替法:與自吸離心法相似,不同在于將離心機旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力改為將巖心裝入巖心夾持器中加壓進行...
MAGMED-Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀產(chǎn)品特色 1)高靈敏度:23MHz磁共振頻率確保儀器的高靈敏度。 2)大磁極間距,滿足大樣品尺寸要求。并可升級為帶有溫壓場探頭系統(tǒng)。 3)多種附件:多種直徑選配常溫探頭。滿足用戶不同樣品尺寸要求。 4)特有T1-T2二維脈沖:可精確區(qū)分樣品中不同的含氫組分。及強力束縛水信息。 5)特有T2-T2二維脈沖:可研究水分在聯(lián)通孔中的遷移情況。 Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀主要參數(shù) 1)磁體類型:稀土永磁體 2)磁場強度:0.5T (22.5 MHz) 3)標配探頭: (Φ60 mm)水泥基材料的選擇和設計對多孔介質(zhì)的性能有重要影響。磁...
隨著種植年限的增長,小峰面積呈現(xiàn)消減的趨勢,主峰面積呈現(xiàn)增加的趨勢。綜合研究區(qū)各類型土壤吸持自由水和束縛水比重隨轉(zhuǎn)化時間的變化特征可知,總體來講,耕層土壤吸持自由水的性能降低,吸持束縛水的性能提高,土壤吸持水分的有效性下降。這可能是由于大棚土壤耕作次數(shù)較少,且多為淺耕,肥料多為表施,灌水次數(shù)多,土壤長期保持濕潤狀態(tài),使得土壤非水穩(wěn)性團粒結(jié)構(gòu)遭受破壞,通透性變差;無降水、高蒸發(fā)量的環(huán)境條件導致鹽分上升累積,造成土壤板結(jié)退化,繼而降低了耕層土壤水分的吸持性能。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于研究非常規(guī)巖芯中液體驅(qū)替對巖芯的影響檢測分析。無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測服...
采用核磁共振測定水泥硬化漿體孔徑分布時不只可得到凝膠孔信息,而且操作簡易,流程迅速,對樣品不產(chǎn)生任何損傷,具有很大的優(yōu)勢和應用前景。同時,低場核磁共振技術(shù)還可用于研究水泥水化進程和硬化漿體中水的擴散。從分析水泥中順磁性物質(zhì)含量和來源對其核磁共振信號影響這個角度出發(fā),尋找順磁性物質(zhì)對核磁共振信號的影響規(guī)律,并對低場核磁共振測定孔徑分布和化學結(jié)合水含量的方法進行修正,提高測試方法的準確性,可為使用低場核磁共振技術(shù)研究水泥水化進程提供理論依據(jù)。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可對水泥基材料對水分的吸收及酸腐蝕進行研究。高精度水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)水化過程分析檢測MAG-MED核...