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  • 時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)產(chǎn)品介紹
    時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)產(chǎn)品介紹

    核磁共振技術(shù)作為一種無(wú)損的、非侵入式且可定量的檢測(cè)方法,已經(jīng)用于水泥基材料的水化過程的測(cè)量。大量研究表明,水泥基材料水化過程中存在結(jié)晶水、層間水、凝膠孔水和毛細(xì)孔水等四種成分,隨著水化反應(yīng)的進(jìn)行,上述四種成分含量也會(huì)發(fā)生變化。1H核磁共振技術(shù)利用H原子作為探針,可以在不需要預(yù)處理、不破壞水泥樣本結(jié)構(gòu)的情況下,對(duì)水泥水化過程進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)。目前,大多數(shù)用于水泥基材料的低場(chǎng)核磁共振分析方法都依賴于一維T1、T2測(cè)量方法,使用一維核磁共振測(cè)量方法對(duì)于準(zhǔn)確解釋水泥系統(tǒng)可能存在困難。因此,為了提高分辨率以及同時(shí)獲得水泥樣本的T1、T2弛豫信息,二維T1-T2相關(guān)測(cè)量方法開始用于水泥基材料的檢測(cè)中,可獲得清...

  • 無(wú)損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用領(lǐng)域示例
    無(wú)損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用領(lǐng)域示例

    磁共振橫向弛豫時(shí)間T2是描述氫原子核弛豫快慢的特征參數(shù),其大小反應(yīng)了氫原子核所處的環(huán)境,即束縛的越強(qiáng)烈,弛豫越快,T2越小?;诖?,當(dāng)土壤中充滿水,通過對(duì)土壤樣品T2弛豫時(shí)間的測(cè)量及T2弛豫時(shí)間的一維反演分布,可獲得3-4個(gè)明顯的譜峰,分別對(duì)應(yīng)微孔、中孔、大孔及完全自由水,每個(gè)譜峰的積分面積對(duì)應(yīng)該類型孔隙所占的比例,從而對(duì)土壤中的孔隙分布做出評(píng)價(jià)分析。通常微孔和潛力束縛水對(duì)應(yīng)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(duì)應(yīng)的譜峰在300-1000ms之間,而完全自由水(Bulk water)的弛豫時(shí)間2s-3s之間。 MAGMED-Soil-2260磁共振...

  • 高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析儀
    高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析儀

    粘土結(jié)合水、毛細(xì)管結(jié)合水和可動(dòng)水具有不同的孔隙大小和位置。烴類流體在孔隙空間中的位置與鹽水不同,通常占據(jù)較大的孔隙。它們?cè)谡扯群蛿U(kuò)散系數(shù)上也與鹵水不同。核磁共振測(cè)井利用這些差異來(lái)表征孔隙空間中的流體。圖1.13定性地表示了巖石孔隙中不同流體的核磁共振性質(zhì)。一般來(lái)說(shuō),結(jié)合流體的T1和T2時(shí)間都很短,擴(kuò)散速度也很慢(小D),這是由于分子在小孔隙中的運(yùn)動(dòng)受到限制。游離水通常具有中等的T1、T2和D值。碳?xì)浠衔?,如天然氣、輕質(zhì)油、中粘度油和重油,也有非常不同的核磁共振特征。天然氣表現(xiàn)出很長(zhǎng)的T1時(shí)間,但很短的T2時(shí)間和單指數(shù)型弛豫衰減。油的核磁共振特性變化很大,很大程度上取決于油的粘度。較輕的油具有...

    2024-06-13
  • 一站式核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析設(shè)備
    一站式核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析設(shè)備

    MAGMED Cores HP20L 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀技術(shù)優(yōu)勢(shì): 1)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀有高性能驅(qū)替系統(tǒng)。極大圍壓10000psi。極大驅(qū)替壓8000psi。極高溫度120℃; 2)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀可測(cè)0.02毫升水樣。誤差±0.5%。并可對(duì)氣體。如甲烷等直接測(cè)量; 3)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀特有T1-T2二維脈沖??蓞^(qū)分樣品中不同的含氫組分。如水、油、氣、油母瀝青等; 4)非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀與石油巖芯領(lǐng)域國(guó)際前沿科研機(jī)構(gòu)合作。標(biāo)準(zhǔn)的非常規(guī)巖芯分析流程,全力技術(shù)支持;多孔介質(zhì)的研究有助于優(yōu)化工程設(shè)計(jì)和降低工程成本。一站式核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析...

  • 一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)技術(shù)原理
    一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)技術(shù)原理

    水泥基材料仍然是世界上極重要的工程材料之一。盡管水泥基材料廣闊應(yīng)用到工程建設(shè)中已有很長(zhǎng) 時(shí)間,然而鑒于測(cè)試手段的限制,人們對(duì)水泥的水化進(jìn)程、水化過程中微觀結(jié)構(gòu)的形成及其與水泥基材料宏觀性能間的關(guān)系等內(nèi)容并不完全清楚。自核磁共振這一物理現(xiàn)象被發(fā)現(xiàn)以來(lái),核磁共振測(cè)試技術(shù)已經(jīng)廣闊應(yīng)用到生物制藥、食品安全和材料表征等領(lǐng)域。 近年來(lái),隨著低場(chǎng)核磁共振技術(shù)的發(fā)展,其逐漸被應(yīng)用到水泥基材料的研究中,它可以提供關(guān)于水泥基材料的孔隙率、 孔徑分布和水化動(dòng)力學(xué)等方面的信息,成為表征水泥基材料的一種重要手段。低場(chǎng)核磁共振弛豫分析儀軟件是整個(gè)儀器的靈魂。主要完成射頻脈沖發(fā)射和信號(hào)檢測(cè)的控制。一體式水泥基材料-土壤-巖...

  • 磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測(cè)系統(tǒng)
    磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測(cè)系統(tǒng)

    孔隙結(jié)構(gòu):?jiǎn)沃?、雙重、三重孔隙介質(zhì);共六種孔隙結(jié)構(gòu)類型 1、單重孔隙介質(zhì) 1)粒間孔隙結(jié)構(gòu):由大小形狀不同的顆粒組成,顆粒間間隙被膠結(jié)物質(zhì)填充;(等效球體-等直徑/變截面微毛細(xì)管-網(wǎng)絡(luò)模型) 2)純裂縫結(jié)構(gòu):不規(guī)則、不滲透;(裂縫網(wǎng)絡(luò)分隔) 2、雙重孔隙介質(zhì) 1)裂縫-孔隙結(jié)構(gòu):粒間孔隙介質(zhì)又被裂縫分隔為多個(gè)塊狀單元;(雙重孔隙度、滲透率) 2)溶洞-孔隙結(jié)構(gòu):粒間孔隙巖石中分布著大的溶洞,尺寸超過毛細(xì)管大?。唬▋煞N流動(dòng)規(guī)律:粒間孔滲流規(guī)律、溶洞孔納維斯托克斯方程) 3、三重孔隙介質(zhì) 1)孔隙-微裂縫-大洞穴 2)孔隙-微裂縫-大裂縫 ...

  • 磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用介紹
    磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用介紹

    用核磁共振技術(shù)評(píng)價(jià)油氣藏儲(chǔ)層巖石潤(rùn)濕性源于對(duì)多孔介質(zhì)中潤(rùn)濕性流體和非潤(rùn)濕性流體弛豫時(shí)間特征的研究,實(shí)質(zhì)即是核磁共振弛豫譜對(duì)于多孔介質(zhì)中潤(rùn)濕性和非潤(rùn)濕性流體與固體孔隙表面作用力強(qiáng)弱特征的反映不同。潤(rùn)濕性是指當(dāng)巖石孔隙中存在兩種非混相流體時(shí),其中某一相流體相對(duì)于另一相流體對(duì)于巖石孔隙表面具有更強(qiáng)的親和力或鋪展性。油氣藏儲(chǔ)層潤(rùn)濕性是儲(chǔ)層基本的物性特征之一,也是巖心專項(xiàng)分析的重點(diǎn)研究?jī)?nèi)容之一。儲(chǔ)層巖石的潤(rùn)濕性是影響油水微觀分布、毛管力、相對(duì)滲透率、束縛水飽和度及殘余油飽和度等的因素之一,準(zhǔn)確評(píng)價(jià)儲(chǔ)層潤(rùn)濕性對(duì)于制定合理的油田開發(fā)方案及提高采收率措施具有極為重要的指導(dǎo)作用。核磁共振技術(shù)作為一種快速、無(wú)損檢...

    2024-06-11
  • MAG-MED水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)土壤水文特性分析
    MAG-MED水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)土壤水文特性分析

    低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)用于水分在土壤中的運(yùn)動(dòng)機(jī)制研究: 土壤是一種具有復(fù)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(jī)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(gè)成分之間的相互作用等,致使其水分先進(jìn)入相對(duì)較大的孔隙,而進(jìn)入微孔則是一個(gè)比較長(zhǎng)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(yùn)動(dòng)機(jī)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(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)持續(xù)檢測(cè)土壤樣品中的水分的弛豫時(shí)間明顯的觀察到。 從T2反演譜圖上可以看出,隨著時(shí)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?。?,小孔中的水(約2.5ms)逐漸增加(譜峰面積逐...

  • 一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測(cè)設(shè)備
    一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測(cè)設(shè)備

    土壤潤(rùn)濕性(wettability)對(duì)土壤的性能參數(shù)之一,其表現(xiàn)為快速吸水,持水能力強(qiáng)。土壤的憎水性(repellency)是指土壤具有較差的潤(rùn)濕性,其表現(xiàn)為植物生長(zhǎng)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(zāi)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(zhǎng)期暴露在液相或氣相的石油烴中。因此對(duì)于土壤潤(rùn)濕性的評(píng)價(jià)非常重要。 低場(chǎng)時(shí)域核磁共振法通過直接測(cè)量土壤樣品中的水分的弛豫時(shí)間信息,能夠有效表征水分在土壤樣品中的分布,通過對(duì)弛豫時(shí)間的分析,從而對(duì)土壤樣品的潤(rùn)濕性進(jìn)行評(píng)價(jià)。同時(shí),其無(wú)損、非侵入的檢測(cè)過程,可對(duì)同一樣品進(jìn)行重復(fù)...

  • 高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器咨詢
    高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器咨詢

    油對(duì)T2分布的影響隨孔隙中流體的不同而不同。水和輕質(zhì)油圖4.6(上)為水和輕質(zhì)油充填水濕地層的體積模型。模型中各組分之間的明顯邊界并不意味著對(duì)應(yīng)的衰變譜之間的明顯邊界。如果用較短的TE和較長(zhǎng)的TW來(lái)測(cè)量回波序列,那么水將具有較寬的T2分布,而輕質(zhì)油則傾向于在單個(gè)T2值附近顯示更窄的分布水與輕質(zhì)油的擴(kuò)散系數(shù)差異不大;因此,兩種流體之間的D對(duì)比不會(huì)很明顯。輕質(zhì)油和孔隙水的T1值差異很大;因此,兩種液體之間的T1對(duì)比將被檢測(cè)到。土壤和巖芯的物理和化學(xué)性質(zhì)影響多孔介質(zhì)的性能。高精度NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器咨詢低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)用于水分在土壤中的運(yùn)動(dòng)機(jī)制研究: 土壤是一種具有復(fù)雜成分...

  • MAGMED系列水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器功能
    MAGMED系列水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器功能

    MAGMED Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀是用于測(cè)試土壤等多孔介質(zhì)的分析儀。該系統(tǒng)主要用于對(duì)樣品水分物性。自由與束縛水。以及水分遷移的測(cè)量分析??捎糜趯?duì)土壤等多孔介質(zhì)的孔隙度、孔隙大小分布的測(cè)量與分析。還可用于探測(cè)和研究樣品中的固體有機(jī)質(zhì)。 MAGMED Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀采用23MHz磁場(chǎng)強(qiáng)度及進(jìn)口部件配置??蓹z測(cè)到樣品中的微量含氫物質(zhì)。在保證測(cè)量精度的同時(shí)。極大拓展了儀器的應(yīng)用領(lǐng)域。如土壤修復(fù)情況評(píng)價(jià)、質(zhì)地結(jié)構(gòu)變化對(duì)水文特性的影響研究等。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)低場(chǎng)核磁共振技術(shù)主要采用永磁體結(jié)構(gòu),磁場(chǎng)強(qiáng)度一般在1.0 T以下。MAGMED系列水泥基...

  • 高精度核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測(cè)服務(wù)
    高精度核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測(cè)服務(wù)

    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(shí)核磁共振信號(hào)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(shí)還發(fā)現(xiàn)摻以硝酸鈣為主的防凍劑會(huì)減少尺寸在3~10nm 范圍內(nèi)的孔隙數(shù)量,形成相對(duì)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(kuò)散,增強(qiáng)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(duì)白水泥漿體水化進(jìn)程的影響,發(fā)現(xiàn)高效減水劑可以延長(zhǎng)水泥漿體工作性的保持時(shí)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探測(cè)和研究多孔樣品中的固體有機(jī)質(zhì)。高精度核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測(cè)...

  • 麥格瑞水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析儀
    麥格瑞水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析儀

    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(duì)由靜電力和毛管作用引起的束縛水的形成有很大影響,對(duì)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(duì)于儲(chǔ)層巖石的評(píng)價(jià)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(dòng)或者在一定的壓力下水容易離心出來(lái)的孔隙。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(duì)巖芯的影響檢測(cè)分析。麥格瑞水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析儀土壤中的水分傳輸機(jī)制與土壤污染 水...

  • 核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測(cè)
    核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測(cè)

    MAGMED Cores HP20L 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀針對(duì)非常規(guī)巖芯極低孔隙度、納米級(jí)微孔隙、極低滲透率、高有機(jī)質(zhì)含量特點(diǎn)而設(shè)計(jì)。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(jī)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(cè)1英寸標(biāo)準(zhǔn)巖芯(25.4mm) 樣品。極短回波間隔0.08毫秒。驅(qū)替時(shí)可進(jìn)行實(shí)時(shí)磁共振測(cè)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非常規(guī)巖芯的油水氣等在地...

  • 時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)油水氣飽和度檢測(cè)
    時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)油水氣飽和度檢測(cè)

    水泥基材料的水化、硬化體結(jié)構(gòu)的形成及演化、水泥基材料內(nèi)部不同水分之間的轉(zhuǎn)化、吸水、干燥、水分在水泥基材料內(nèi)部的擴(kuò)散過程引起水分化學(xué)狀態(tài)或所處環(huán)境物理狀態(tài)的變化。 這種變化可用H核磁共振馳豫時(shí)間進(jìn)行表征。研究表明,H馳豫時(shí)間譜可用于水泥水化過程、硬化體結(jié)構(gòu)形成、孔結(jié)構(gòu)、水分在水泥基材料內(nèi)的傳輸過程等的表征,所得結(jié)果與其它方法所得結(jié)果有較好的一致性。 且核磁共振技術(shù)可表征水分在水泥基材料中的分布及傳輸,這是其它現(xiàn)代測(cè)試方法難以達(dá)到的。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修復(fù)研究。時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)油水氣飽和度檢測(cè)磁共振水泥基材料分析儀是用于測(cè)試水泥和混凝...

  • 一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)產(chǎn)品介紹
    一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)產(chǎn)品介紹

    (1) 為了解水稻土轉(zhuǎn)變?yōu)樵O(shè)施蔬菜地后土壤水分的相態(tài)變化,該研究在田間土壤調(diào)查的基礎(chǔ)上,結(jié)合低場(chǎng)核磁測(cè)氫 技術(shù),評(píng)價(jià)了田間狀態(tài)的水稻土和不同轉(zhuǎn)化年限設(shè)施蔬菜地土壤水分的相態(tài)分布情況。結(jié)果表明:隨著轉(zhuǎn)化時(shí)間的延長(zhǎng), 耕層土壤大孔隙吸持的自由水比重下降,土壤小孔隙吸持的束縛水比重上升,犁底層土壤水分的相態(tài)分布卻無(wú)明顯變化, 土壤水分吸持性能在轉(zhuǎn)化時(shí)間序列上呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),但長(zhǎng)期施用有機(jī)肥可以優(yōu)化耕層質(zhì)量,提升土壤大孔隙吸持自由水的能力,改善土壤水分供釋性能;水稻土轉(zhuǎn)化為設(shè)施蔬菜地土壤 2 a 后,出現(xiàn)新犁底層,使得原有的耕層土壤變薄,土 壤水分吸持性能下降。核磁共振作為一種新的技術(shù)手段,可以實(shí)現(xiàn)實(shí)...

  • 時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)水泥基材料配方選擇
    時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)水泥基材料配方選擇

    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(shí)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(shí)間的延長(zhǎng)呈下降趨勢(shì),且其變化趨勢(shì)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(gè)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(huì)定性地隨著水化動(dòng)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。低場(chǎng)核磁共振是一種正在興起的快速無(wú)損檢測(cè)技術(shù)。具有測(cè)試速度快,靈敏度高、無(wú)損、綠色等優(yōu)點(diǎn)。時(shí)域核...

  • NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)解決方案
    NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)解決方案

    核磁共振技術(shù)在水泥基材料中得到了廣闊地應(yīng)用,該技術(shù)在水泥基材料中的應(yīng)用主要包括三大類: 水泥水化進(jìn)展表征、水泥漿體孔結(jié)構(gòu)演化表征和水泥化學(xué)相關(guān)信息表征。運(yùn)用低場(chǎng)核磁共振技術(shù)測(cè)試水泥的水化進(jìn)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(wú)損的優(yōu)勢(shì)。隨著水化反應(yīng)的進(jìn)行,水的狀態(tài)從自由水向化學(xué)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(cè)不同結(jié)合狀態(tài)的水分子中的質(zhì)子信號(hào)來(lái)研究水化過程。江蘇麥格瑞電子科技有限公司秉承“誠(chéng)信、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新、感恩”的企業(yè)價(jià)值觀。NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)解決方案表層沃土商品土中腐殖酸(...

  • TD-NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)總體孔隙度檢測(cè)
    TD-NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)總體孔隙度檢測(cè)

    采用核磁共振測(cè)定水泥硬化漿體孔徑分布時(shí)不只可得到凝膠孔信息,而且操作簡(jiǎn)易,流程迅速,對(duì)樣品不產(chǎn)生任何損傷,具有很大的優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用前景。同時(shí),低場(chǎng)核磁共振技術(shù)還可用于研究水泥水化進(jìn)程和硬化漿體中水的擴(kuò)散。從分析水泥中順磁性物質(zhì)含量和來(lái)源對(duì)其核磁共振信號(hào)影響這個(gè)角度出發(fā),尋找順磁性物質(zhì)對(duì)核磁共振信號(hào)的影響規(guī)律,并對(duì)低場(chǎng)核磁共振測(cè)定孔徑分布和化學(xué)結(jié)合水含量的方法進(jìn)行修正,提高測(cè)試方法的準(zhǔn)確性,可為使用低場(chǎng)核磁共振技術(shù)研究水泥水化進(jìn)程提供理論依據(jù)。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯的總體有機(jī)質(zhì)含量(TOC )檢測(cè)分析。TD-NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)總體孔隙度檢測(cè)低...

  • 高精度TD-NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)系統(tǒng)原理
    高精度TD-NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)系統(tǒng)原理

    PM-1030磁共振水泥基材料分析儀技術(shù)參數(shù): 1)磁體類型:稀土永磁體; 2)磁場(chǎng)強(qiáng)度:(10MHz); 磁共振水泥分析儀應(yīng)用領(lǐng)域: 1)水泥的水化過程分析; 2)水泥基材料不同配方選擇、不同摻料對(duì)水化過程的影響分析; 3)混凝土、水泥基材料耐久性分析、混凝土水化養(yǎng)護(hù)分析; 4)其他巖石等多孔介質(zhì)研究; 磁共振水泥分析儀主要測(cè)量分析項(xiàng)目 : 1)弛豫時(shí)間T1和T2; 2)總孔隙度和有效孔隙度; 3)孔徑分布; 4)水分遷徙和水化過程; 5)水分含量和水分分布; 6)自由水和束縛水...

  • 小核磁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)液體驅(qū)替對(duì)巖芯影響
    小核磁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)液體驅(qū)替對(duì)巖芯影響

    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(shí)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(shí)間的延長(zhǎng)呈下降趨勢(shì),且其變化趨勢(shì)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(gè)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(huì)定性地隨著水化動(dòng)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(duì)水泥基材料的水分含量和水分分布進(jìn)行研究。小核磁水...

  • TD-NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)高性能驅(qū)替系統(tǒng)
    TD-NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)高性能驅(qū)替系統(tǒng)

    Soil-2260磁共振土壤分析儀是由江蘇麥格瑞電子科技有限公司研發(fā)設(shè)計(jì)。配合22MHz系列的土壤分析儀使用的檢測(cè)軟件。磁共振土壤分析儀可以安裝在Windows 10 64bit(推薦)系統(tǒng)下。用來(lái)測(cè)量樣本信號(hào)和進(jìn)行信號(hào)的后處理。通過使用土壤分析儀和磁共振土壤分析儀軟件。用戶可以快速的得到樣本的水分含量??紫堵?、含氫率等信息。 磁共振土壤分析儀軟件的主要功能與操作包括探頭參數(shù)設(shè)置與自檢功能、脈沖檢測(cè)功能和數(shù)據(jù)處理功能。 磁共振土壤分析儀軟件檢測(cè)功能。即利用不同NMR脈沖序列。對(duì)探頭中的待測(cè)樣本進(jìn)行信號(hào)獲取。SoilNMR提供低場(chǎng)核磁共振檢測(cè)中常用的一維和二維脈沖序列。其中一維脈沖序列包括:On...

  • 水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器咨詢
    水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器咨詢

    磁共振水泥基材料分析儀是用于測(cè)試水泥和混凝土樣品的臺(tái)式磁共振分析系統(tǒng)。儀器采用磁共振電子控制部件。配備的數(shù)據(jù)采集和分析軟件。主要用于對(duì)水泥、混凝土和巖石材料中水分物性、孔隙物性、水化過程、干燥過程、水分遷移等的測(cè)量分析。材料的微觀結(jié)構(gòu)。裂縫變化。對(duì)水分的吸收。酸腐蝕研究。鹽類在孔隙中的形成。致密水泥中的強(qiáng)力束縛水和水分對(duì)混凝土物理參數(shù)的影響。 它緊扣科研前沿:采用第36屆世界混凝土大會(huì)推薦硬件參數(shù)配置;具有獨(dú)特測(cè)量脈沖:特有T1-T2 /T2-T2二維脈沖及二維譜圖重構(gòu)功能;平臺(tái)再升級(jí):系統(tǒng)可升級(jí)帶有溫度場(chǎng)探頭系統(tǒng)??砷_展變溫實(shí)驗(yàn);帶有多種直徑選配常溫探頭。滿足用戶不同樣品尺寸要求(10mm/...

  • 高精度TD-NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)弛豫信號(hào)
    高精度TD-NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)弛豫信號(hào)

    水泥基材料仍然是世界上極重要的工程材料之一。盡管水泥基材料廣闊應(yīng)用到工程建設(shè)中已有很長(zhǎng) 時(shí)間,然而鑒于測(cè)試手段的限制,人們對(duì)水泥的水化進(jìn)程、水化過程中微觀結(jié)構(gòu)的形成及其與水泥基材料宏觀性能間的關(guān)系等內(nèi)容并不完全清楚。自核磁共振這一物理現(xiàn)象被發(fā)現(xiàn)以來(lái),核磁共振測(cè)試技術(shù)已經(jīng)廣闊應(yīng)用到生物制藥、食品安全和材料表征等領(lǐng)域。 近年來(lái),隨著低場(chǎng)核磁共振技術(shù)的發(fā)展,其逐漸被應(yīng)用到水泥基材料的研究中,它可以提供關(guān)于水泥基材料的孔隙率、 孔徑分布和水化動(dòng)力學(xué)等方面的信息,成為表征水泥基材料的一種重要手段。多孔介質(zhì)具有高滲透性和良好的力學(xué)性能。高精度TD-NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)弛豫信號(hào)巖石中流體的...

  • 一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域
    一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域

    Soil-2260磁共振土壤分析儀是由江蘇麥格瑞電子科技有限公司研發(fā)設(shè)計(jì)。配合22MHz系列的土壤分析儀使用的檢測(cè)軟件。磁共振土壤分析儀可以安裝在Windows 10 64bit(推薦)系統(tǒng)下。用來(lái)測(cè)量樣本信號(hào)和進(jìn)行信號(hào)的后處理。通過使用土壤分析儀和磁共振土壤分析儀軟件。用戶可以快速的得到樣本的水分含量??紫堵?、含氫率等信息。 磁共振土壤分析儀軟件的主要功能與操作包括探頭參數(shù)設(shè)置與自檢功能、脈沖檢測(cè)功能和數(shù)據(jù)處理功能。 磁共振土壤分析儀軟件檢測(cè)功能。即利用不同NMR脈沖序列。對(duì)探頭中的待測(cè)樣本進(jìn)行信號(hào)獲取。SoilNMR提供低場(chǎng)核磁共振檢測(cè)中常用的一維和二維脈沖序列。其中一維脈沖序列包括:On...

  • 時(shí)域磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)水化過程分析檢測(cè)
    時(shí)域磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)水化過程分析檢測(cè)

    水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)核磁共振檢測(cè)技術(shù)特點(diǎn) 測(cè)量目標(biāo)原子核的特一性 由于不同的原子核在相同的磁場(chǎng)強(qiáng)度下。有不同的進(jìn)動(dòng)頻率。所以我們?cè)跍y(cè)量某一原子核的信號(hào)時(shí)。不會(huì)受到其他原子核的干擾。如在測(cè)量1H原子核時(shí)不會(huì)收到19F原子核的干擾。反之亦然。 通過T1、 T2的測(cè)量,實(shí)現(xiàn)不同樣品的組分分析。 弛豫時(shí)間T1、 T2由樣品性質(zhì)決定。包括樣品中原子核所處物理化學(xué)環(huán)境、細(xì)胞環(huán)境、樣品中原子核數(shù)目、樣品的相態(tài)等。因此,分析樣品中目標(biāo)原子核的T1、 T2值??蓪?shí)現(xiàn)研究樣品的物理和化學(xué)性質(zhì)。 優(yōu)點(diǎn): 直接測(cè)量,無(wú)需任何處理。 樣品無(wú)損傷分析,可進(jìn)行重復(fù)測(cè)量。 環(huán)保、無(wú)毒、無(wú)任何副作用。 低場(chǎng)核磁共振...

  • 高精度水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測(cè)原理
    高精度水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)檢測(cè)原理

    低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)用于土壤中的孔隙分布研究 土壤作為一種非穩(wěn)態(tài)多孔介質(zhì),其在吸水過程中,孔隙狀態(tài)發(fā)生變化,并形成新的孔隙分布狀態(tài)。通常對(duì)土壤等多孔介質(zhì)中的孔隙定性分為3大類:微孔(micropores)、中孔(mesopores)、大孔(macropores)。當(dāng)孔隙中填充水時(shí),由于水中的氫原子核在不同尺寸的孔隙中,受到的束縛強(qiáng)度不同?;诘蛨?chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)原理,當(dāng)氫原子在靜磁場(chǎng)中,受靜磁場(chǎng)作用,定向排列,形成宏觀磁矩,被一特定交變磁場(chǎng)激發(fā)后,吸收能量,使宏觀磁矩發(fā)生偏轉(zhuǎn)(90°、180°等),當(dāng)交變磁場(chǎng)撤除后,受靜磁場(chǎng)作用,宏觀此舉恢復(fù)到初始狀態(tài),這一過程即共振。其中橫向弛豫時(shí)間T2是描...

  • 無(wú)損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測(cè)
    無(wú)損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)凍土未凍水檢測(cè)

    對(duì)于水泥中的結(jié)晶水,主要來(lái)自于水泥水化過程的產(chǎn)生的微晶相氫氧化鈣中的羥基信號(hào)、鈣礬石中的結(jié)晶水信號(hào),其T2弛豫時(shí)間非常短~10us左右。常規(guī)的T1-T2測(cè)量方法能夠重聚由于化學(xué)位移各向異性、潛在的磁場(chǎng)不均勻性以及異核偶極耦合相互作用造成的磁化損失,對(duì)于氫氧化鈣中同核偶極耦合作用造成的信號(hào)損失無(wú)能為力,因此常規(guī)T1-T2測(cè)量方法檢測(cè)到水泥基材料中的固體信號(hào)比較困難。而固體回波可以重聚氫氧化鈣中孤立的1/2自旋對(duì)產(chǎn)生的同核偶極耦合作用造成的信號(hào)損失,因而可以檢測(cè)到水泥基材料中的固體信號(hào)。我們將多固體回波序列用于T1-T2弛豫測(cè)量,多固體回波序列(圖1)由標(biāo)準(zhǔn)二維弛豫序列結(jié)合固體回波組成。目前,該二...

  • 低場(chǎng)磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)水化過程分析檢測(cè)
    低場(chǎng)磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)水化過程分析檢測(cè)

    核磁共振對(duì)天然巖石飽和油、水兩相的不同潤(rùn)濕性狀態(tài)的研究表明核磁共振弛豫譜在反映儲(chǔ)層巖石潤(rùn)濕性變化過程的準(zhǔn)確性和敏感性。與常規(guī)潤(rùn)濕性評(píng)價(jià)方法相比其具有實(shí)驗(yàn)效率高、無(wú)需多次改變巖石原始流體飽和度分布狀態(tài)等優(yōu)點(diǎn)。核磁共振T2譜計(jì)算的T2幾何均值能夠較好地反映巖石潤(rùn)濕性動(dòng)態(tài)變化過程,該對(duì)應(yīng)關(guān)系與實(shí)驗(yàn)溫度密切相關(guān)。梯度場(chǎng)作用下砂巖、石灰?guī)r 及白云巖飽和不同類型油相(精煉油和原油)的核磁共振特征,使用不同的數(shù)學(xué)模型對(duì)獲得的CMPG核磁信號(hào)進(jìn)行了分析,研究認(rèn)為梯度磁場(chǎng)作用下的核磁共振實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以識(shí)別巖石孔隙中的不同流體類型,同時(shí)還可以精確獲得巖石總孔 隙度、流體飽和度及油相黏度。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔...

    2024-05-08
  • 小核磁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)總體孔隙度檢測(cè)
    小核磁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)總體孔隙度檢測(cè)

    潤(rùn)濕性 自吸:已飽油巖樣放入吸水儀中,如果巖石親水,毛細(xì)作用下,水將自動(dòng)吸入巖石將巖石中的油驅(qū)替出來(lái),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(fù)做吸水驅(qū)油和吸油驅(qū)水實(shí)驗(yàn);自吸離心法:除自吸外,利用離心機(jī)產(chǎn)生離心力將巖心毛管中可流動(dòng)的液體排除,得到總的可流動(dòng)毛管體積:水排比=自動(dòng)吸水量/(自動(dòng)吸水量+離心吸水(排油)量);油排比=自動(dòng)吸油量/(自動(dòng)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(jī)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(jìn)行...

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