PM-1030磁共振水泥基材料分析儀技術(shù)參數(shù):
1)磁體類型:稀土永磁體;
2)磁場強(qiáng)度:(10MHz);
磁共振水泥分析儀應(yīng)用領(lǐng)域:
1)水泥的水化過程分析;
2)水泥基材料不同配方選擇、不同摻料對水化過程的影響分析;
3)混凝土、水泥基材料耐久性分析、混凝土水化養(yǎng)護(hù)分析;
4)其他巖石等多孔介質(zhì)研究;
磁共振水泥分析儀主要測量分析項目 :
1)弛豫時間T1和T2;
2)總孔隙度和有效孔隙度;
3)孔徑分布;
4)水分遷徙和水化過程;
5)水分含量和水分分布;
6)自由水和束縛水含量;
7)液體飽和度; T1-T2二維弛豫時間分布。 多孔介質(zhì)具有高滲透性和良好的力學(xué)性能。低場核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)有效孔隙度檢測
核磁共振對天然巖石飽和油、水兩相的不同潤濕性狀態(tài)研究表明:核磁共振弛豫譜在反映儲層巖石潤濕性變化過程的準(zhǔn)確性和敏感性,與常規(guī)潤濕性評價方法相比其具有實(shí)驗(yàn)效率高、無需多次改變巖石原始流體飽和度分布狀態(tài)等優(yōu)點(diǎn)。核磁共振技術(shù)能夠較為準(zhǔn)確地評價地下油氣藏儲層巖石的潤濕性特征,而且可以反映潤濕性發(fā)生變化的微觀機(jī)制,儲層巖石潤 濕性動態(tài)演化不只與原油組成有關(guān),而且與黏土含量及其類型密切相關(guān)。核磁共振在巖心高溫老化過程中發(fā)現(xiàn)T2弛豫時間較短的核磁信號變化幅度較小, 而T2弛豫時間較長的核磁信號變化較為明顯,認(rèn)為老化過程 中巖石潤濕性變化主要發(fā)生在較大孔隙中。時域核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用領(lǐng)域示例巖石和土體是天然形成的多孔介質(zhì)材料。
氣體、輕質(zhì)油、水和一些中等粘度的油表現(xiàn)出明顯的擴(kuò)散誘導(dǎo)當(dāng)它們處于梯度磁場和長回波間隔的CPMG序列時,會發(fā)生弛豫。對于這些流體,與擴(kuò)散機(jī)制相關(guān)的弛豫時間常數(shù)的Tdison成為檢測它們的重要工具。當(dāng)靜磁場中存在***的梯度時,分子擴(kuò)散會引起附加減相,因此增加了弛豫速率(1/T2)。這種失相是由分子移動到磁場強(qiáng)度不同的區(qū)域,因此其中歲差率不同。擴(kuò)散弛豫對弛豫時間T1沒有影響率(1/T)。與自由弛豫一樣,物理性質(zhì)如粘度和分子組成控制著擴(kuò)散系數(shù)。同樣,環(huán)境條件、溫度和壓力都會影響擴(kuò)散。由式3.12~3.14可知,氣、油、水的擴(kuò)散系數(shù)隨溫度的升高而增大(粘度n隨溫度的升高而減小)。氣體的擴(kuò)散系數(shù)隨壓力的增加而減小,因?yàn)闅怏w密度隨壓力的增加而增加。油的擴(kuò)散系數(shù)差別很大,因?yàn)椴煌挠捅憩F(xiàn)出***的分子組成,這導(dǎo)致了***的粘度范圍。
PM-1030磁共振水泥基材料分析儀技術(shù)性能 1)10MHz磁共振頻率和30mm直徑的樣品尺寸。提高測量的信噪比。確保儀器的高靈敏度; 2)特殊的探頭設(shè)計。探頭死時間短于15us??赏暾牟杉瘶悠分泄腆w及液體信號。從而獲得全部的物理屬性和含氫分子的運(yùn)動狀態(tài); 3)高效的探頭散熱模式??蓪y量時探頭產(chǎn)生的熱量帶出。確保測量的穩(wěn)定性; 4)基于貝葉斯算法的磁共振信號一維反演分析功能??蓽?zhǔn)確獲得T1和T2弛豫時間分布;專有的二維數(shù)據(jù)分析方法。可重組T1 -T2 /T2 -T2二維相關(guān)譜圖; 5)基于PID算法的溫控系統(tǒng)。使磁體的場強(qiáng)變化保持在200Hz/h。確保測量結(jié)果的可靠性與穩(wěn)定性; 6)較短的樣品管設(shè)計。便于水泥樣品的配置和制作; 7)在增加附件的前提下。升級帶有溫度場系統(tǒng)。進(jìn)行相關(guān)的對樣品進(jìn)行變溫實(shí)驗(yàn)。核磁共振弛豫分析技術(shù)則根據(jù)物體內(nèi)部不同物質(zhì)的弛豫特性實(shí)現(xiàn)物質(zhì)組分的鑒別和定量分析。
用核磁共振研究摻防凍劑的白水泥漿體的結(jié)冰抗凍行為,發(fā)現(xiàn)在-2℃時核磁共振信號出現(xiàn)突變,這是由于大于50nm孔隙里面的水出現(xiàn)結(jié)冰。同時還發(fā)現(xiàn)摻以硝酸鈣為主的防凍劑會減少尺寸在3~10nm 范圍內(nèi)的孔隙數(shù)量,形成相對粗大的孔隙(尺寸不小于30nm的孔隙數(shù)量有所增加),這將促使防凍劑在混凝土內(nèi)部孔隙中更好地滲透擴(kuò)散,增強(qiáng)其作用效果。用核磁共振質(zhì)子縱向弛豫研究了高效減水劑對白水泥漿體水化進(jìn)程的影響,發(fā)現(xiàn)高效減水劑可以延長水泥漿體工作性的保持時間,并且明顯加速水泥的水化。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)磁共振分析儀可對水泥基材料對水分的吸收及酸腐蝕進(jìn)行研究。低場核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)應(yīng)用領(lǐng)域示例
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。低場核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)有效孔隙度檢測
核磁共振技術(shù)通過對巖樣進(jìn)行核磁共振測試,快速獲得儲層滲透率、孔隙度、含油飽和度、可動流體百分?jǐn)?shù)和可動水飽和度等物性和流體參數(shù),為有效儲層的劃分、評價與油水層識別等提供了有效的方法和手段,在非常規(guī)油氣藏領(lǐng)域得到了廣闊的應(yīng)用.利用核磁共振技術(shù)可快速得到巖石孔隙度、滲透率、油水飽和度等多項物性參數(shù)。在定量研究孔隙介質(zhì)的表面性質(zhì)(如潤濕性)等方面也有獨(dú)特的優(yōu)勢;可動流體百分?jǐn)?shù)是目前核磁共振技術(shù)測試應(yīng)用較廣闊的一項重要參數(shù),在評價低滲透油氣田開發(fā)潛力方面起到了重要作用。低場核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質(zhì)有效孔隙度檢測