水泥基材料是一種非常復雜的材料。 未水化的水泥以晶體礦物為主,但水化后的水泥基材料既含有晶態(tài)的鈣礬石、氫氧化鈣及未水化的水泥礦物,又有C-S-H凝膠及其它非晶態(tài)相,且水化產(chǎn)物以非晶態(tài)物質為主。同時其結構中既含有固態(tài)物質,又有液態(tài)的孔溶液及氣孔。由于水泥基材料組份和結構的復雜性,大部分的現(xiàn)代測試分析方法在研究水泥水化及其它過程時所能得到的信號不清晰(X射線衍射為典型),而核磁共振技術無此方面限制,它可表征水分在水泥基材料中的分布及傳輸,極大地促進水泥基材料的研究。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(guī)巖芯的可動與不可動固體有機質含量檢測分析。一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器特色

MAGMED-Cores HP20L 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀針對非常規(guī)巖芯極低孔隙度、納米級微孔隙、極低滲透率、高有機質含量特點而設計。搭配高溫高壓獨有巖芯夾持器HT/HP Core-Holder。使非常規(guī)巖芯的地層條件實驗室模擬與分析成為可能。 該系統(tǒng)采用時域磁共振分析部件、數(shù)據(jù)采集與分析軟件、標準測量規(guī)程。可檢測巖芯中微小含氫物質。并可對氣體(如甲烷等)進行靈敏測量。 產(chǎn)品特色 1)針對非常規(guī)巖芯極小孔隙度、納米級微孔隙、極低滲透率、高有機質含量特點設計。 2)高性能驅替系統(tǒng):鈦合金巖芯夾持器。圍壓10000psi。驅替壓8000psi。極高溫度120℃。 3)可測0.02毫升水樣。誤差±0.5%。并可對氣體。如甲烷等。直接測量。 4)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。 5)石油巖芯領域國際科研機構合作。標準的非常規(guī)巖芯分析流程,全力技術支持。小核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質技術介紹土壤和巖芯在多孔介質中起到支撐和穩(wěn)定作用。

低場核磁共振(NMR)巖心分析技術在現(xiàn)場測井和錄井中得到了廣闊應用,它主要反映巖石內部的含氫流體(包括油、氣、水)的分布狀況,并且可以結合其他手段間接反映巖石孔隙結構的相關信息,它具有快速檢測、無損巖心、無污染、可重復檢測等特點。飽水巖石的弛豫時間(T2)分布存在著一種“擴散耦合”效應——巖石孔隙尺度變化大時,不同尺寸孔隙中的含氫流體往會相互擴散而使巖石的T2分布趨于“平均化”,這使得 T2分布難以顯示這種復雜的孔徑分布。
MAGMED Cores HP20L 非常規(guī)巖芯核磁共振分析儀應用領域 非常規(guī)巖芯核磁共振分析靜態(tài)測量參數(shù) 1)總體孔隙度及有效孔隙度; 2)油水氣飽和度; 3)總體有機質含量(TOC ); 4)可動與不可動(固體)有機質含量; 5)巖芯經(jīng)過其他處理前后對比; 非常規(guī)巖芯核磁共振分析動態(tài)測量參數(shù) 1)天然氣在巖芯中的各種狀態(tài)(自由氣、孔隙氣、凝結氣); 2)可動與不可動(固體)有機質隨溫度和壓力的變化; 3)巖芯中油和水的溫度壓力特性; 4)液體驅替對巖芯的影響; 5)產(chǎn)油和產(chǎn)氣過程的實時模擬檢測; 6)巖芯在驅替過程中滲透率的變化;土壤和巖芯的物理和化學性質影響多孔介質的性能。

孔隙結構是水泥基材料極重要的特征之一,mingxian影響水泥基材料的強度、收縮、蠕變和滲透等性能??紫督Y構可由縱向弛豫時間T 1進行表征。 水泥水化過程中T 1加權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性,可以依次劃分為初始期、誘導期、加速期和穩(wěn)定期4個階段。在研究水泥水化進程中發(fā)現(xiàn),雖然橫向弛豫速率也會定性地隨著水化動力學進程的變化而變化,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展。非常規(guī)巖芯分析儀具有高性能驅替系統(tǒng),及大圍壓1萬psi,及大驅替壓8千psi,最高溫度120℃。一站式磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質弛豫信號
水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于土壤修復研究。一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器特色
核磁共振弛豫理論應用在70年代極先被引入土壤研究領域,用于測量土壤樣品中的水含量,之后隨著技術理論的越來越成熟,應用范圍越來越廣,如泥煤樣品中水的表征、水與土壤的相互作用、有機物與土壤的相互作用等。而對于土壤孔隙特征的表征應用則開始于90年代,從極初的輔助定性分析,到精確定量表征,從精度要求不高的大尺寸孔隙表征,到納米級孔隙的分布研究,從單一的表征孔隙,到研究土壤中溶質變化、土壤中有機質和陶土膨脹對孔隙影響的系統(tǒng)研究,與土壤科學研究領域傳統(tǒng)方法相比,低場時域核磁共振技術正以其獨特的技術先進性,成為土壤科學研究領域越來越重要的研究手段和方法。一站式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器特色