低場(chǎng)時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)總體孔隙度檢測(cè)

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-04-05

水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)核磁共振弛豫信號(hào) T1弛豫信號(hào) 縱向弛豫時(shí)間T1:當(dāng)射頻脈沖撤銷后。平行于外加磁場(chǎng)B0方向。宏觀磁矩由0恢復(fù)到M0的時(shí)間 與樣品中原子核所在的分子環(huán)境以及外加磁場(chǎng)強(qiáng)度有關(guān); 磁場(chǎng)越高。宏觀磁矩越大。T1信號(hào)越強(qiáng)。 主要測(cè)量脈沖:IR、SR脈沖 T2弛豫信號(hào) 橫向弛豫時(shí)間T2:當(dāng)射頻脈沖撤銷后。垂直于外加磁場(chǎng)B0方向。宏觀磁矩由M0恢復(fù)到0的時(shí)間; 與樣品中原子核的分子運(yùn)動(dòng)以及外加磁場(chǎng)強(qiáng)度有關(guān); 分子運(yùn)動(dòng)越劇烈。 T2越長(zhǎng),反之T2就短; 磁場(chǎng)均勻性越好。分子運(yùn)動(dòng)一致性越高。信號(hào)衰減越緩慢; 磁場(chǎng)越高。宏觀磁矩越大。T2信號(hào)越強(qiáng)。 主要測(cè)量脈沖:FID、CPMG。衍生的脈沖Solidecho等 低場(chǎng)核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測(cè)技術(shù)。具有測(cè)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(cè)、非常規(guī)巖芯總體孔隙度及有效孔隙度檢測(cè)、油水氣飽等水泥基材料、土壤、巖芯等多孔介質(zhì)領(lǐng)域。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可對(duì)水泥基材料的微觀結(jié)構(gòu)、裂縫變化進(jìn)行分析。低場(chǎng)時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)總體孔隙度檢測(cè)

低場(chǎng)時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)總體孔隙度檢測(cè),水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)

基于低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù)的土壤潤(rùn)濕性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)探索 土壤的潤(rùn)濕性其本質(zhì)機(jī)制是水分進(jìn)入土壤后所發(fā)生的一系列化學(xué)反應(yīng)。水分進(jìn)入土壤后,其有兩個(gè)進(jìn)程,first個(gè)為快速吸收,這主要是由于干燥的有機(jī)物吸水、膨脹,形成凝膠,并產(chǎn)生微孔;第二個(gè)進(jìn)程主要體現(xiàn)在具有憎水性的土壤中,即土壤顆粒表面的憎水性有機(jī)物覆層與載體-土壤顆粒之間的連接,因水分的滲透作用而發(fā)生破壞,該過程伴隨少量的吸水量,且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)。基于低場(chǎng)時(shí)域磁共振技術(shù),通過測(cè)量土壤樣品中的水分的橫向弛豫時(shí)間及其分布發(fā)現(xiàn):當(dāng)憎水性土壤暴露在水分中足夠長(zhǎng)的時(shí)間,其與同類型的潤(rùn)濕性能優(yōu)異的土壤將達(dá)到相同或相似的水分分布平衡狀態(tài)?;诖?,低場(chǎng)時(shí)域核磁共振技術(shù),為評(píng)價(jià)土壤的潤(rùn)濕性提供了一條可行的途徑:通過計(jì)算土壤樣品的加權(quán)平均T2橫向弛豫時(shí)間T2gm,即當(dāng)土壤樣品暴露于水中足夠長(zhǎng)的時(shí)間后,其T2gm持續(xù)降低,并在3周后,降低一個(gè)數(shù)量級(jí),則說明該土壤為憎水性土壤,潤(rùn)濕性能較差。 磁共振土壤分析儀,采用優(yōu)化的磁場(chǎng)強(qiáng)度、探頭系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)等硬件配置,功能強(qiáng)大的軟件分析系統(tǒng),可對(duì)土壤樣品進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間在線精確測(cè)量,可為土壤潤(rùn)濕性評(píng)價(jià)分析提供一種高效、快捷、精確分析途徑。時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用介紹水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯的巖芯濕性檢測(cè)分析。

低場(chǎng)時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)總體孔隙度檢測(cè),水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)

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)。

水泥基材料的水化包括四個(gè)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(shí)間) 和 T2 ( 橫向弛豫時(shí)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(duì)水泥基材料孔結(jié)構(gòu)的研究主要有三個(gè)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(duì)同一個(gè)樣品進(jìn)行連續(xù)測(cè)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(cè)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。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)巖芯總孔隙度及有效孔隙度檢測(cè)。

低場(chǎng)時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)總體孔隙度檢測(cè),水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)

核磁共振經(jīng)過半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展。已經(jīng)成為一種成熟的實(shí)驗(yàn)技術(shù)。在許多領(lǐng)域已經(jīng)得到大范圍的推廣。根據(jù)其磁體強(qiáng)度可以分為低場(chǎng)(低頻)核磁共振 (LF-NMR)和高場(chǎng)(高頻)核磁共振(HF-NMR)。LF-NMR 又稱低分辨率核磁共振。即磁場(chǎng)強(qiáng)度在0.5 T 以下的核磁共振。通常用于物質(zhì)物理性質(zhì)的測(cè)定。在食品科學(xué)領(lǐng)域主要用于食品中脂質(zhì)含量的檢測(cè)、食品中水分含量及其存在狀態(tài)等方面的研究。根據(jù)射頻場(chǎng)的連續(xù)性可以分為穩(wěn)態(tài) NMR 和脈沖 NMR。其中只有脈沖 NMR 適用于進(jìn)行快速檢測(cè)以及實(shí)時(shí)監(jiān)控。 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。氫核磁核磁共振水泥基材料-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)磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯油水飽和度檢測(cè)分析。低場(chǎng)時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)總體孔隙度檢測(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。 低場(chǎng)時(shí)域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)總體孔隙度檢測(cè)

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