相比于經(jīng)典的土壤水分測量方法,基于低場核磁的土壤水分相態(tài)分布探測技術(shù)具有操作步驟簡單、測試過程便捷、成本投入較低的優(yōu)勢。另外,它還有專門使用的土壤水分測量軟件,實現(xiàn)了參數(shù)設(shè)置、定標(biāo)、測量、數(shù)據(jù)上傳、查詢過程的一體化,可以直接將測試結(jié)果實時傳輸?shù)诫娔X終端,結(jié)合自動灌溉系統(tǒng),實現(xiàn)了設(shè)施菜地土壤管理的科學(xué)化和自動化。另外,由于核磁共振測氫技術(shù)可以很好地區(qū)分不與固體顆?;蛉軇┫嗷プ饔玫淖杂伤徒Y(jié)晶水,以及物理化學(xué)鍵結(jié)合的結(jié)合水或不易移動水,并且可以通過橫向弛豫特征峰面積與土壤含水率之間的線性關(guān)系推算出土壤含水量,從而可為土壤水分相態(tài)分布的檢出提供新的技術(shù)支持。多孔介質(zhì)的研究有助于優(yōu)化工程設(shè)計和降低工程成本。麥格瑞水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)產(chǎn)品介紹

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。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(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。 水泥水化反應(yīng)幾分鐘后,核磁共振縱向弛豫時間分布呈現(xiàn)兩個峰,一個是在100ms附近,反映水泥顆粒周圍自由水的弛豫信息;另一個是在2ms附近,反映水泥凝結(jié)之前包裹在絮凝結(jié)構(gòu)中水的弛豫信息。小核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)液體飽和度檢測水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯的總體有機質(zhì)含量(TOC )檢測分析。

通過不同含水量土壤在靜置不同時間后的一維弛豫時間分析,可推斷:水分進入土壤后,將立即滲透至不受約束的有機質(zhì)中,形成凝膠相,不受約束礦物顆粒(粘土)的微孔中,這一過程很短。然而隨著水分的進入,土壤的組分單元將與水分產(chǎn)生相互作用,如水分滲透進有機質(zhì)與礦物顆粒的結(jié)合界面,從而阻斷之間的氫鍵連接、離子鍵連接、共價鍵連接等,甚至還伴隨著水解作用的產(chǎn)生,隨著這些約束的破壞,其產(chǎn)物如分離出的有機質(zhì)和礦物顆粒進一步吸水,從而終達到水分傳輸分布的平衡狀態(tài),反推,當(dāng)如土壤失水干燥時,伴隨著凝膠相失水坍塌、有機質(zhì)與礦物質(zhì)在界面作用下,重新分型聚集,封閉微孔等。這可有效表征土壤在吸水/失水過程中微觀結(jié)構(gòu)的變化,對土壤中水分的遷移、水分子動力學(xué)研究等提供依據(jù),同時,這一微孔打開/封閉的過程,將極有可能使污染物在土壤中聚集,從而形成土壤污染。T2弛豫時間反演譜圖累加值,可有效用于土壤總體含水量的測量,開展土壤持水能力的研究。
隨著種植年限的增長,小峰面積呈現(xiàn)消減的趨勢,主峰面積呈現(xiàn)增加的趨勢。綜合研究區(qū)各類型土壤吸持自由水和束縛水比重隨轉(zhuǎn)化時間的變化特征可知,總體來講,耕層土壤吸持自由水的性能降低,吸持束縛水的性能提高,土壤吸持水分的有效性下降。這可能是由于大棚土壤耕作次數(shù)較少,且多為淺耕,肥料多為表施,灌水次數(shù)多,土壤長期保持濕潤狀態(tài),使得土壤非水穩(wěn)性團粒結(jié)構(gòu)遭受破壞,通透性變差;無降水、高蒸發(fā)量的環(huán)境條件導(dǎo)致鹽分上升累積,造成土壤板結(jié)退化,繼而降低了耕層土壤水分的吸持性能。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水化養(yǎng)護進行分析。

計算機斷層掃描成像技術(shù)(CT):根據(jù)CT技術(shù)掃描巖芯樣品得到的斷面圖像進行高精度微米納米尺度上的計算機三維建模,建立頁巖的孔隙幾何、礦物分布、吼道分布、滲透率、流體滲流通道等屬性模型,被稱為數(shù)字巖芯技術(shù)。受限于樣品規(guī)格、圖像識別分辨率、復(fù)雜算法,以及且數(shù)據(jù)處理耗時耗力。
巖芯核磁共振檢測:低場核磁共振(NMR)方法以測試樣品規(guī)格多樣(塊樣,柱樣,全直徑巖芯均可)、測試速度快、獲取巖芯物性信息豐富、對樣品無損害等優(yōu)勢在砂巖、煤巖、碳酸鹽巖、致密砂巖、頁巖等油氣資源勘探開發(fā)領(lǐng)域得到了***的發(fā)展和應(yīng)用。低場核磁共振技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于儲層實驗評價研究的各個方面,如孔隙度、孔徑分布、核磁滲透率、孔隙結(jié)構(gòu)、潤濕性、氣水相互作用、束縛流體與可動流體識別、油氣水識別、偽毛細管壓力曲線轉(zhuǎn)換、殘余油分布、流體可視化研究、甲烷等溫吸附曲線、高溫高壓驅(qū)替等等。 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。低場核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析儀
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孔隙物性研究(孔隙變化及微觀結(jié)構(gòu)分析)。麥格瑞水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)產(chǎn)品介紹
油對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應(yīng)的衰變譜之間的明顯邊界。如果用較短的TE和較長的TW來測量回波序列,那么水將具有較寬的T2分布,而輕質(zhì)油則傾向于在單個T2值附近顯示更窄的分布水與輕質(zhì)油的擴散系數(shù)差異不大;因此,兩種流體之間的D對比不會很明顯。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對比將被檢測到。麥格瑞水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)產(chǎn)品介紹