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高精度磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质检测原理

来源: 发布时间:2023年05月04日

T2值与孔隙直径r正相关,即T2值小孔隙就小,T2 值大孔隙就大。因此核磁共振T2谱测试结果可间接反映试件内部孔隙结构。T2时间越短,水的流动性越差。因此,T2谱的3个峰依次对应饱水试件中吸附水、孔隙水和自由水中氢核的核磁共振信号。随钢渣粉掺量增加,主峰右移、主峰峰值与峰面积明显增大。主峰分布在较小T2时间处,其余2个波峰峰面积均较小,反映试件中的水主要以吸附水的形式存在。谱峰所处的位置表征试件孔径大小,谱峰面积体现相应孔径数量的多少,峰面积与含水量成正比,相应的峰面积变化间接反映试件中水(吸附水、孔隙水、自由水)的变化。主峰面积变化幅度明显大于其2 个波峰,表明钢渣粉替代量、比表面积不同,试件中吸附水含量变化较大,试件中孔隙水、自由水变化不大。水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质磁共振分析仪可用于土壤水分物性研究(冻土未冻水研究、水分迁移研究)。高精度磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质检测原理

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孔隙结构是水泥基材料极重要的特征之一,mingxian影响水泥基材料强度、收缩、蠕变和渗透等性能。孔隙在水化水泥浆体中形成一个极其复杂的网络,其尺寸分布从纳米级到毫米级大小不等,并且会随着水泥浆体体系中化学成分、相对湿度、温度以及外部荷载大小的改变而变化。改善水泥基材料性能往往通过优化孔隙结构来实现。在多孔材料中,低场核磁共振测试方法是一种极有效的测试方法,相对于其它测试方法,具有高效、无损伤、非侵入性等特点。利用低场核磁共振方法表征孔隙结构,可以动态监测水泥水化过程中孔隙结构的变化情况。高精度磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质检测原理非常规岩芯分析仪与石油岩芯领域国际科研机构合作,标准的非常规岩芯分析流程,全力的技术支持。

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水泥基材料是一种非常复杂的材料。 未水化的水泥以晶体矿物为主,但水化后的水泥基材料既含有晶态的钙矾石、氢氧化钙及未水化的水泥矿物,又有C-S-H凝胶及其它非晶态相,且水化产物以非晶态物质为主。同时其结构中既含有固态物质,又有液态的孔溶液及气孔。由于水泥基材料组份和结构的复杂性,大部分的现代测试分析方法在研究水泥水化及其它过程时所能得到的信号不清晰(X射线衍射为典型),而核磁共振技术无此方面限制,它可表征水分在水泥基材料中的分布及传输,极大地促进水泥基材料的研究。

核磁共振经过半个世纪的发展。已经成为一种成熟的实验技术。在许多领域已经得到大范围的推广。根据其磁体强度可以分为低场(低频)核磁共振 (LF-NMR)和高场(高频)核磁共振(HF-NMR)。LF-NMR 又称低分辨率核磁共振。即磁场强度在0.5 T 以下的核磁共振。通常用于物质物理性质的测定。在食品科学领域主要用于食品中脂质含量的检测、食品中水分含量及其存在状态等方面的研究。根据射频场的连续性可以分为稳态 NMR 和脉冲 NMR。其中只有脉冲 NMR 适用于进行快速检测以及实时监控。 增加核磁共振磁场强度能够提高检测的灵敏度,增加核磁共振磁场均匀性能够提高弛豫信号质量。

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土壤中的水分传输机制与土壤污染 水分进入土壤后,将立即渗透至水分不受约束的区域,如不受约束的有机质中,形成凝胶相,不受约束矿物颗粒(粘土)的微孔中,颗粒与颗粒之间的孔隙中(中孔、大孔/毛细孔中),这一过程很短。然而随着水分的进入,土壤的组分单元将与水分产生相互作用,如水分渗透进有机质与矿物颗粒的结合界面,从而阻断之间的氢键连接、离子键连接、共价键连接等,甚至还伴随着水解作用的产生,随着这些约束的破坏,其产物如分离出的有机质和矿物颗粒进一步吸水,从而极终达到水分传输分布的平衡状态,当如土壤失水干燥时,上述过程使可逆的,伴随着凝胶相失水坍塌、有机质与矿物质在界面作用下,重新分型聚集,封闭微孔等。这一微孔打开/封闭的过程,将极有可能使污染物在土壤中聚集,从而形成土壤污染。水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质磁共振分析仪可用于岩芯弛豫时间T1和T2、T1-T2 二维分布检测。氢核磁核磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质水化过程分析检测

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