PM-1030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。從而獲得全部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對水泥基材料的微觀結構、裂縫變化進行分析。低場磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器定制服務
低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術。具有測試速度快。靈敏度高、無損、綠色等優點。已廣闊應用在食品品質控制、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、土壤固體有機質探測、非常規巖芯總體孔隙度及有效孔隙度檢測、油水氣飽等水泥基材料、土壤、巖芯等多孔介質領域。 水泥水化過程研究方法包括水泥凝結時間測定法、超聲波測試法、電導率測試法和量熱法等。水泥凝結時間只能給出初凝和終凝兩個點,超聲波測試法和電導率法給出的參數反映的是漿體密實度的變化,與水化進程的關系都是很模糊 的。核磁共振測量具有快速、不侵入和無損傷的特點,可以提供關于圖像、弛豫和擴散等方面信息,可以多方面表征水泥基材料的水化進程。MAGMED系列水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器功能水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振弛豫分析技術是核磁共振技術的一個分支被應用在各個行業。
水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質低場核磁共振技術主要采用永磁體結構,磁場強度一般在1.0 T以下,主要采集被檢測樣品的弛豫信息。它的特點是研究原子核在磁場中的一些特性。能提供核周圍的分子或環境的信息。并且氫核有極強的磁共振信號極容易被儀器探測。 低場核磁共振射頻探頭性能: 1) 探頭由射頻線圈和調諧匹配電路組成。是射頻磁場的發生裝置。也是核磁信號的接收裝置。 2) 探頭性能直接影響核磁共振信號的接收靈敏度。低性能探頭會導致核磁共振信號的降低甚至丟失。 3) 探頭性能直接決定核磁系 統的測量準確度。 低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術。具有測試速度快。靈敏度高、無損、綠色等優點。已廣闊應用在食品品質控制、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、土壤固體有機質探測、非常規巖芯總體孔隙度及有效孔隙度檢測、油水氣飽等水泥基材料、土壤、巖芯等多孔介質領域。
與孔隙度、滲透率等常規物性參數不同,潤濕性是一個與儲層巖石礦物成分、孔隙流體數量和類型等有關的相對特征參數,并且其在油藏水驅開發過程中會發生一定程度的變化。根據核磁共振弛豫機制,T2譜上弛豫時間較長的核磁信號對應巖石中較大孔隙中的流體,T2譜上弛豫時間較短的核磁信號對應細微孔隙中的流體。 根據核磁共振T2譜,不只可以得到孔隙度、滲透率等儲層常規物性參數,而且與離心、水驅油等實驗技術相結合,還可以獲得可動流體百分數、剩余油微觀分布狀態等儲層評價所需的參數。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總孔隙度及有效孔隙度檢測。
低場時域核磁共振技術用于土壤中的孔隙分布研究 土壤作為一種非穩態多孔介質,其在吸水過程中,孔隙狀態發生變化,并形成新的孔隙分布狀態。通常對土壤等多孔介質中的孔隙定性分為3大類:微孔(micropores)、中孔(mesopores)、大孔(macropores)。當孔隙中填充水時,由于水中的氫原子核在不同尺寸的孔隙中,受到的束縛強度不同。基于低場時域核磁共振技術原理,當氫原子在靜磁場中,受靜磁場作用,定向排列,形成宏觀磁矩,被一特定交變磁場激發后,吸收能量,使宏觀磁矩發生偏轉(90°、180°等),當交變磁場撤除后,受靜磁場作用,宏觀此舉恢復到初始狀態,這一過程即共振。其中橫向弛豫時間T2是描述氫原子核弛豫快慢的特征參數,其大小反應了氫原子核所處的環境,即束縛的越強烈,弛豫越快,T2越小。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于天然氣在巖芯中的各種狀態(孔隙氣凝結氣)檢測分析。低場核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質分析
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。低場磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器定制服務
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。低場磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器定制服務
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