孔隙結(jié)構(gòu):單重、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)管大小;(兩種流動(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 核磁共振是指靜磁場(chǎng)中的自旋原子核在另一交變磁場(chǎng)中自旋能級(jí)發(fā)生塞曼分裂,共振吸收某一頻率的。MAGMED系列水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器咨詢

土壤潤濕性(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濕性,其表現(xiàn)為植物生長緩慢、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期暴露在液相或氣相的石油烴中。因此對(duì)于土壤潤濕性的評(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)土壤樣品的潤濕性進(jìn)行評(píng)價(jià)。同時(shí),其無損、非侵入的檢測(cè)過程,可對(duì)同一樣品進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)。 MAGMED-Soil-2260磁共振土壤分析儀,以其優(yōu)化的場(chǎng)強(qiáng)、探頭系統(tǒng)等硬件配置,功能強(qiáng)大的軟件分析系統(tǒng),可為廣大科研工作者提供一種高效、快捷、精確的土壤潤濕性評(píng)價(jià)分析途徑。一站式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)分析儀緊扣科研前沿:采用第36屆世界混凝土大會(huì)推薦硬件參數(shù)配置。

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 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,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,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。
PM-1030 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中心部件,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。
本應(yīng)用實(shí)驗(yàn)是干燥的灰水泥樣本1-2與白水泥樣本2-1CPMG(T2)信號(hào)與反演譜。主峰區(qū)域表示束縛水含量,其中白水泥樣品中在主峰左側(cè)出現(xiàn)一個(gè)額外的T2峰,可能為樣品中結(jié)合水產(chǎn)生(進(jìn)一步分析可參照下述T1-T2二維譜圖),其中灰水泥樣本主峰對(duì)應(yīng)的弛豫時(shí)間(0.169ms)相較白水泥樣本主峰(0.442ms)左移,可能的原因?yàn)榛宜鄻颖局泻需F磁質(zhì)。 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)。

(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, 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)、快速、準(zhǔn)確地檢測(cè)土壤水分的相態(tài)變化,可為 設(shè)施農(nóng)業(yè)的可持續(xù)管理提供新的技術(shù)支持。核磁共振磁場(chǎng)溫度的穩(wěn)定性主要從材料和磁體的工作環(huán)境兩個(gè)方面改進(jìn),釤鈷材料能更好。一體式水泥基材料-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)磁共振分析儀可用于非常規(guī)巖芯的油母與瀝青等有機(jī)質(zhì)檢測(cè)分析。MAGMED系列水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器咨詢
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)。MAGMED系列水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)儀器咨詢