一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)弛豫信號

來源: 發(fā)布時間:2022-10-14

用低場核磁共振研究水泥漿體的孔隙結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)快速交換理論可以很好地解釋各種弛豫現(xiàn)象。水泥漿體的T2分布呈現(xiàn)雙峰,其對應(yīng)的是兩種不同孔徑類型:凝膠孔和毛細(xì)孔。隨著水化的進(jìn)行,毛細(xì)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(yīng)對水泥漿體早期孔隙的影響,發(fā)現(xiàn)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(yīng)。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(xiàn)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(zhì)磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯的油母與瀝青等有機(jī)質(zhì)檢測分析。一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)弛豫信號

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水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)核磁共振弛豫信號 T1弛豫信號 縱向弛豫時間T1:當(dāng)射頻脈沖撤銷后。平行于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由0恢復(fù)到M0的時間 與樣品中原子核所在的分子環(huán)境以及外加磁場強(qiáng)度有關(guān); 磁場越高。宏觀磁矩越大。T1信號越強(qiáng)。 主要測量脈沖:IR、SR脈沖 T2弛豫信號 橫向弛豫時間T2:當(dāng)射頻脈沖撤銷后。垂直于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由M0恢復(fù)到0的時間; 與樣品中原子核的分子運(yùn)動以及外加磁場強(qiáng)度有關(guān); 分子運(yùn)動越劇烈。 T2越長,反之T2就短; 磁場均勻性越好。分子運(yùn)動一致性越高。信號衰減越緩慢; 磁場越高。宏觀磁矩越大。T2信號越強(qiáng)。 主要測量脈沖:FID、CPMG。衍生的脈沖Solidecho等 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(diǎn)。已廣闊應(yīng)用在食品品質(zhì)控制、非酒精性脂肪肝等代謝疾病、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(jī)質(zhì)探測、非常規(guī)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(zhì)領(lǐng)域。一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測服務(wù)江蘇麥格瑞電子科技有限公司秉承“誠信、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新、感恩”的企業(yè)價值觀。

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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。

孔隙結(jié)構(gòu)是水泥基材料極重要的特征之一,mingxian影響水泥基材料的強(qiáng)度、收縮、蠕變和滲透等性能??紫督Y(jié)構(gòu)可由縱向弛豫時間T 1進(jìn)行表征。 水泥水化過程中T 1加權(quán)平均值隨水化時間的延長呈下降趨勢,且其變化趨勢與水化過程具有良好的相關(guān)性,可以依次劃分為初始期、誘導(dǎo)期、加速期和穩(wěn)定期4個階段。在研究水泥水化進(jìn)程中發(fā)現(xiàn),雖然橫向弛豫速率也會定性地隨著水化動力學(xué)進(jìn)程的變化而變化,但是縱向弛豫速率的變化呈現(xiàn)出更明顯的步進(jìn)特征,這表明縱向弛豫速率的變化比橫向弛豫速率的變化更能直觀地體現(xiàn)出水泥水化過程的進(jìn)展。 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的耐久性進(jìn)行分析。

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核磁共振技術(shù)是利用巖石等多孔介質(zhì)內(nèi)部流體中H原子的核磁共振信號強(qiáng)度與流體體積成正比這一特性來實現(xiàn)巖石微觀孔隙結(jié)構(gòu)測量,T2圖譜是核磁共振測得的直觀結(jié)果之一。對于均質(zhì)的純凈物,發(fā)生核磁共振時其內(nèi)部每個原子核與周圍環(huán)境的相互作用基本相同,因此可以用一個單一的弛豫時間T來表征被測樣品的物性特征。而對于巖石這種多孔介質(zhì)而言,情況要復(fù)雜的多。巖石礦物含量與構(gòu)成不一,孔隙內(nèi)的流體被巖石骨架分割在大小形狀不一的孔道內(nèi),每個原子核與固體表面的接觸機(jī)會不一樣,導(dǎo)致每個原子核弛豫被加強(qiáng)的幾率不等,因此,儲層巖石內(nèi)的流體弛豫不能用單一的弛豫時間來描述,而應(yīng)當(dāng)是一個分布。不同類型巖石內(nèi)不同流體決定了各自具有不同的弛豫時間分布。核磁共振檢測技術(shù)特點(diǎn):測量目標(biāo)原子核的獨(dú)一性。小核磁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析設(shè)備

低場核磁設(shè)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(wěn)定。一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)弛豫信號

水泥基材料的水化包括四個階段: 反應(yīng)期、誘導(dǎo)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(jìn)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(jié)構(gòu)的研究主要有三個方面的指標(biāo): 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(jìn)行預(yù)先干燥,這很容易導(dǎo)致樣品中的微孔結(jié)構(gòu)遭到破壞,而且不能對同一個樣品進(jìn)行連續(xù)測試,難以得到孔結(jié)構(gòu)連續(xù)變化的特征。而核磁共振技術(shù)可在非破壞條件下,可以連續(xù)測試水泥基材料的孔結(jié)構(gòu)的變化,極大地促進(jìn)水泥基材料的研究。一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)弛豫信號

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