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  • 企業(yè)商機(jī)
    水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)基本參數(shù)
    • 品牌
    • 麥格瑞,MAGMED
    • 型號
    • MAGMED
    • 產(chǎn)地
    • 南京
    • 可售賣地
    • 中國
    • 是否定制
    • 材質(zhì)
    • 合金材質(zhì)
    • 配送方式
    • 物流
    水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)企業(yè)商機(jī)

    .規(guī)格化FID法的方法為:1. 所有測得的低于冰點的溫度下的FID信號以任一高于冰點的溫度的FID信號進(jìn)行規(guī)格化;2. 在規(guī)格化后的FID曲線上確定,所有規(guī)格化后的FID曲線水平平行的點(即從該時間后,規(guī)格化話后的FID曲線水平平行)。則該時間點對于的FID信號的強(qiáng)度用于計算凍土中未凍水含量。 FIDx=(FID10-FID5)Tx/(T10-T5)+(FID5T10-FID10T5)/(T10-T5)----(1) 根據(jù)公式(1)確認(rèn)不同溫度Tx下的FIDx的大?。浩渲蠪ID10、FID5分別為10℃和5℃時的FID信號強(qiáng)度,T10=10℃、T5=5℃。 Wu=FIDX60Wg/FIDX-----(2) 根據(jù)公式(2)計算x溫度下的凍土中的未凍水含量Wu,其中FIDx由公式(1)確認(rèn),F(xiàn)IDx60為x溫度下的FID信號在60us時的信號強(qiáng)度(60us時規(guī)格化后的FID曲線水平平行,對于不同樣品該時間點不同),Wg為樣品中的重力水含量。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)低場核磁共振技術(shù)主要采用永磁體結(jié)構(gòu),磁場強(qiáng)度一般在1.0 T以下。氫核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)土壤固體有機(jī)質(zhì)探測

    氫核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)土壤固體有機(jī)質(zhì)探測,水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)

    潤濕性

    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,水將自動吸入巖石將巖石中的油驅(qū)替出來,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)水實驗;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的液體排除,得到總的可流動毛管體積:水排比=自動吸水量/(自動吸水量+離心吸水(排油)量);油排比=自動吸油量/(自動吸油量+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)行驅(qū)替;實驗步驟:飽油(含束縛水)巖樣自吸水,測排油量C,巖心放入夾持器,水驅(qū)油測油量D;水驅(qū)后(含殘余油)自吸油,測排水量A,巖心放入夾持器,油驅(qū)水測水量B。油潤濕指數(shù)=A/(A+B)水潤濕指數(shù)=C/(C+D) MAGMED系列水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域核磁共振是指具有固定磁距的原子核,在恒定磁場與交變磁場的作用下,與交變磁場發(fā)生能量。

    氫核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)土壤固體有機(jī)質(zhì)探測,水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)

    磁共振水泥基材料分析儀是用于測試水泥和混凝土樣品的臺式磁共振分析系統(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、水分遷移等的測量分析。材料的微觀結(jié)構(gòu)。裂縫變化。對水分的吸收。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屆世界混凝土大會推薦硬件參數(shù)配置;具有獨特測量脈沖:特有T1-T2 /T2-T2二維脈沖及二維譜圖重構(gòu)功能;平臺再升級:系統(tǒng)可升級帶有溫度場探頭系統(tǒng)??砷_展變溫實驗;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/50mm);主要部件全部進(jìn)口。保證了測量精度及準(zhǔn)確性。

    核磁共振弛豫理論應(yīng)用在70年代極先被引入土壤研究領(lǐng)域,用于測量土壤樣品中的水含量,之后隨著技術(shù)理論的越來越成熟,應(yīng)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(jī)物與土壤的相互作用等。而對于土壤孔隙特征的表征應(yīng)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(zhì)變化、土壤中有機(jī)質(zhì)和陶土膨脹對孔隙影響的系統(tǒng)研究,與土壤科學(xué)研究領(lǐng)域傳統(tǒng)方法相比,低場時域核磁共振技術(shù)正以其獨特的技術(shù)先進(jìn)性,成為土壤科學(xué)研究領(lǐng)域越來越重要的研究手段和方法。小型核磁共振儀器能夠從頻率維度、空間維度和時間維度信息表征物體特性。

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    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)磁共振分析儀可用于土壤孔隙物性研究(孔隙變化及微觀結(jié)構(gòu)分析)。一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)分析系統(tǒng)

    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。氫核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)土壤固體有機(jī)質(zhì)探測

    核磁共振由哈佛大學(xué)Purcell教授和斯坦福大學(xué)Bloch教授在1946 年獨自發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象之后,該項技術(shù)在科學(xué)研究和工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣闊。 在水泥基材料、土壤、巖芯等多孔介質(zhì)研究領(lǐng)域,Brown 和 Fatt 于 1956 年首先研究了多孔介質(zhì)中水的核磁共振弛豫特征,發(fā)現(xiàn)多孔介質(zhì)中水的弛豫時間遠(yuǎn)小于其自由狀態(tài)的體弛豫時間。 根據(jù)核磁共振機(jī)制,由于多孔介質(zhì)中水的弛豫時間主要反映的是水的表面弛豫特征,即水與多孔介質(zhì)孔隙表面之間的相互作用力強(qiáng)弱,液固之間的作用力越強(qiáng)則液體的弛豫時間越短,否則液體的弛豫時間越長。氫核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)土壤固體有機(jī)質(zhì)探測

    水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)產(chǎn)品展示
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