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氫核磁核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質解決方案

來源: 發布時間:2022-10-10

核磁共振弛豫理論應用在70年代極先被引入土壤研究領域,用于測量土壤樣品中的水含量,之后隨著技術理論的越來越成熟,應用范圍越來越廣,如泥煤樣品中水的表征、水與土壤的相互作用、有機物與土壤的相互作用等。而對于土壤孔隙特征的表征應用則開始于90年代,從極初的輔助定性分析,到精確定量表征,從精度要求不高的大尺寸孔隙表征,到納米級孔隙的分布研究,從單一的表征孔隙,到研究土壤中溶質變化、土壤中有機質和陶土膨脹對孔隙影響的系統研究,與土壤科學研究領域傳統方法相比,低場時域核磁共振技術正以其獨特的技術先進性,成為土壤科學研究領域越來越重要的研究手段和方法。江蘇麥格瑞電子科技有限公司堅持“人才是首要生產力”中心理念。氫核磁核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質解決方案

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.表層沃土商品土中腐殖酸(humic acids,HA) 提取及HA覆層sand樣品的制作;重油中瀝青(Asphaltenes)提取及瀝青覆層sand樣品的制作; 標準樣品0.002 M CuSO4溶液的弛豫時間當量240us(1MHz);Bulk蒸餾水的弛豫時間當量2500ms; 3.5cm直徑、5cm高的樣品管;承裝樣品的高度略小于1.5cm(磁場的MORE檢測區域),加蓋,特氟龍膠帶纏繞,防止蒸發; 以1滴/秒的速度滴加蒸餾水,直至樣品的上表面有一薄層液體,模擬下雨的情況; 如果不加水,NMR測得的都是噪音信號,這說明該文章中所使用的NMR設備和測量方法無法測得固體有機質信號; 前后兩次測量土壤樣品的幅值誤差小于4%(驗證重復性); 標準樣品的幅值誤差小于5%,整個實驗周期內(約20天); NMR定量測量水含量與Mass balance方法(天平)誤差小于5%,NMR定量測量含水量的精度達到0.01g;NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質解決方案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。

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.規格化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信號進行規格化;2. 在規格化后的FID曲線上確定,所有規格化后的FID曲線水平平行的點(即從該時間后,規格化話后的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) 根據公式(1)確認不同溫度Tx下的FIDx的大小:其中FID10、FID5分別為10℃和5℃時的FID信號強度,T10=10℃、T5=5℃。 Wu=FIDX60Wg/FIDX-----(2) 根據公式(2)計算x溫度下的凍土中的未凍水含量Wu,其中FIDx由公式(1)確認,FIDx60為x溫度下的FID信號在60us時的信號強度(60us時規格化后的FID曲線水平平行,對于不同樣品該時間點不同),Wg為樣品中的重力水含量。

用低場核磁共振研究水泥漿體的孔隙結構,發現快速交換理論可以很好地解釋各種弛豫現象。水泥漿體的T2分布呈現雙峰,其對應的是兩種不同孔徑類型:凝膠孔和毛細孔。隨著水化的進行,毛細孔減少,而凝膠孔增多。 用低場核磁共振的方法研究干燥效應對水泥漿體早期孔隙的影響,發現低場核磁共振T1分布峰正好與通過壓汞法或者是氮吸附法測得的孔隙分布相對應。雖然T1分布能夠定性表征水泥基材料中的孔徑分布情況,但對納米級別的孔徑變化所表現出來的弛豫時間變化不夠明顯。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不同配方選擇進行研究。

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用核磁共振研究摻防凍劑的白水泥漿體的結冰抗凍行為,發現在-2℃時核磁共振信號出現突變,這是由于大于50nm孔隙里面的水出現結冰。同時還發現摻以硝酸鈣為主的防凍劑會減少尺寸在3~10nm 范圍內的孔隙數量,形成相對粗大的孔隙(尺寸不小于30nm的孔隙數量有所增加),這將促使防凍劑在混凝土內部孔隙中更好地滲透擴散,增強其作用效果。用核磁共振質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,發現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。低場核磁設備一般采用永磁體,測試樣品介于兩磁極中心,通過激勵與信號處理即可得到穩定。氫核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質檢測原理

水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質弛豫分析技術可獲得物質中與分子動力學特性相關的弛豫信號。氫核磁核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質解決方案

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,對滲透率、有效孔隙度等巖石物理參數的評價具有重要作用.巖石的核磁共振弛豫性質分析在孔隙度、孔隙結構、滲透率、潤濕性、流體飽和度及黏度等巖石物理參數評價方面發揮著重要作用。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境發生變化,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,基于核磁共振技術就可以得到孔隙的連通性信息。氫核磁核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質解決方案

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