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一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質液體驅替對巖芯影響

來源: 發布時間:2023-04-11

土壤潤濕性(wettability)對土壤的性能參數之一,其表現為快速吸水,持水能力強。土壤的憎水性(repellency)是指土壤具有較差的潤濕性,其表現為植物生長緩慢、表面多塵、因缺少圖聚核而結構一致,這種現象增加了地下水污染的可能性。土壤憎水性的成因包括:自然發生的、因火災或污染產生等。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。 低場時域核磁共振法通過直接測量土壤樣品中的水分的弛豫時間信息,能夠有效表征水分在土壤樣品中的分布,通過對弛豫時間的分析,從而對土壤樣品的潤濕性進行評價。同時,其無損、非侵入的檢測過程,可對同一樣品進行重復檢測。 MAGMED-Soil-2260磁共振土壤分析儀,以其優化的場強、探頭系統等硬件配置,功能強大的軟件分析系統,可為廣大科研工作者提供一種高效、快捷、精確的土壤潤濕性評價分析途徑。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于非常規巖芯的總體有機質含量(TOC )檢測分析。一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質液體驅替對巖芯影響

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低場時域核磁共振技術是一種正在興起的快速、無損的檢測技術。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點。主要通過測量在靜態磁場中的不同物理、化學、生物環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總量成線性關系。通過與定量標樣(已知體積)的弛豫時間幅值比對。可獲得樣品中含水率信息、滲流及滲透率信息。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質系統原理非常規巖芯分析儀具有高性能驅替系統,及大圍壓1萬psi,及大驅替壓8千psi,最高溫度120℃。

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低場時域核磁共振用于土壤潤濕性的檢測 土壤潤濕性(wettability)對土壤的性能參數之一,其表現為快速吸水,持水能力強。土壤的憎水性(repellency)是指土壤具有較差的潤濕性,其表現為植物生長緩慢、表面多塵、因缺少圖聚核而結構一致,這種現象增加了地下水污染的可能性。土壤憎水性的成因包括:自然發生的、因火災或污染產生等。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-液分子相互作用性質的差異的情況,那么土壤/水/空氣系統不能直接與土壤/乙醇水溶液/空氣系統進行比較,且MED測試結果重復性較差。在WDPT法中:時間維度的選擇過于隨意,且無特定的物理意義。

.規格化FID法(Normalization method)用于凍土未凍水含量的測量 傳統利用FID信號的FIRST數據點進行凍土中未凍水含量的測量的方法,由于FID的First數據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,可使用規格化FID法(Normalization method)測量凍土中的未凍水含量。 規格化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。小型核磁共振儀器能夠從頻率維度、空間維度和時間維度信息表征物體特性。

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磁共振水泥基材料分析儀技術性能 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。可完整的采集樣品中固體及液體信號。從而獲得全力的物理屬性和含氫分子的運動狀態; 3)高效的探頭散熱模式。可將測量時探頭產生的熱量帶出。確保測量的穩定性; 4)基于貝葉斯算法的磁共振信號一維反演分析功能。可準確獲得T1和T2弛豫時間分布;專有的二維數據分析方法。可重組T1 -T2 /T2 -T2二維相關譜圖; 5)基于PID算法的溫控系統。使磁體的場強變化保持在200Hz/h。確保測量結果的可靠性與穩定性; 6)較短的樣品管設計。便于水泥樣品的配置和制作; 7)在增加附件的前提下。升級帶有溫度場系統。進行相關的對樣品進行變溫實驗。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于研究非常規巖芯的產油和產氣過程的實時模擬檢測。低場核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質檢測服務

低場核磁共振技術對儀器環境要求不高,具有操作簡單快捷、檢測速度快、對人體無輻射。一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質液體驅替對巖芯影響

低場時域核磁共振技術(弛豫時間理論)以其無損、無侵入、檢測時間短、可檢測至更加微觀的維度等特點,在土壤分析領域的應用越來越被科研工作者關注,尤其在土壤孔隙表征方面,包括孔徑大小測量、孔徑分布分析等。與X-Ray計算機斷層掃描技術(X-Ray Computed tomography)相比,低場時域核磁共振技術檢測更快,可對土壤中的納米級孔隙進行定量分析,可用于研究土壤不同系統中的水動力學研究,如陶土/水系統、有機物/水系統等。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。一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質液體驅替對巖芯影響

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