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高精度核磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质总体孔隙度检测

来源: 发布时间:2023年05月10日

用低场核磁共振研究水泥浆体的孔隙结构,发现快速交换理论可以很好地解释各种弛豫现象。水泥浆体的T2分布呈现双峰,其对应的是两种不同孔径类型:凝胶孔和毛细孔。随着水化的进行,毛细孔减少,而凝胶孔增多。 用低场核磁共振的方法研究干燥效应对水泥浆体早期孔隙的影响,发现低场核磁共振T1分布峰正好与通过压汞法或者是氮吸附法测得的孔隙分布相对应。虽然T1分布能够定性表征水泥基材料中的孔径分布情况,但对纳米级别的孔径变化所表现出来的弛豫时间变化不够明显。水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质低场核磁共振技术主要采用永磁体结构,磁场强度一般在1.0 T以下。高精度核磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质总体孔隙度检测

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与孔隙度、渗透率等常规物性参数不同,润湿性是一个与储层岩石矿物成分、孔隙流体数量和类型等有关的相对特征参数,并且其在油藏水驱开发过程中会发生一定程度的变化。根据核磁共振弛豫机制,T2谱上弛豫时间较长的核磁信号对应岩石中较大孔隙中的流体,T2谱上弛豫时间较短的核磁信号对应细微孔隙中的流体。 根据核磁共振T2谱,不只可以得到孔隙度、渗透率等储层常规物性参数,而且与离心、水驱油等实验技术相结合,还可以获得可动流体百分数、剩余油微观分布状态等储层评价所需的参数。MAG-MED水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质应用领域示例水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质磁共振分析仪可用于非常规岩芯中油和水的温度压力特性检测分析。

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MAGMED Cores HP20L 非常规岩芯核磁共振分析仪应用领域 非常规岩芯核磁共振分析静态测量参数 1)总体孔隙度及有效孔隙度; 2)油水气饱和度; 3)总体有机质含量(TOC ); 4)可动与不可动(固体)有机质含量; 5)岩芯经过其他处理前后对比; 非常规岩芯核磁共振分析动态测量参数 1)天然气在岩芯中的各种状态(自由气、孔隙气、凝结气); 2)可动与不可动(固体)有机质随温度和压力的变化; 3)岩芯中油和水的温度压力特性; 4)液体驱替对岩芯的影响; 5)产油和产气过程的实时模拟检测; 6)岩芯在驱替过程中渗透率的变化;

低场核磁共振技术直接给出水泥浆体中水的信息,包括含量以及受限程度,因此可以用来反映水泥浆体在新搅拌阶段流动性的变化以及减水剂的作用,还可以半定量地表征水泥水化过程中水的消耗。 通过合成硅酸三钙和铁铝酸四钙单矿物,采用低场核磁共振对其水化进行表征,以及研究铁铝酸四钙含量对硅酸三钙核磁共振信号的影响。重要研究进展包括采用Pechini法合成硅酸三钙和铁铝酸四钙,采用横向弛豫时间-纵向弛豫时间(T1-T2)相关谱对水化进行表征核磁共振磁场的温度稳定性限制了磁体的使用环境。永磁体的磁场强度主要受限于磁体材料。

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低场时域核磁共振技术用于土壤中的孔隙分布研究 土壤作为一种非稳态多孔介质,其在吸水过程中,孔隙状态发生变化,并形成新的孔隙分布状态。通常对土壤等多孔介质中的孔隙定性分为3大类:微孔(micropores)、中孔(mesopores)、大孔(macropores)。当孔隙中填充水时,由于水中的氢原子核在不同尺寸的孔隙中,受到的束缚强度不同。基于低场时域核磁共振技术原理,当氢原子在静磁场中,受静磁场作用,定向排列,形成宏观磁矩,被一特定交变磁场激发后,吸收能量,使宏观磁矩发生偏转(90°、180°等),当交变磁场撤除后,受静磁场作用,宏观此举恢复到初始状态,这一过程即共振。其中横向弛豫时间T2是描述氢原子核弛豫快慢的特征参数,其大小反应了氢原子核所处的环境,即束缚的越强烈,弛豫越快,T2越小。水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质磁共振分析仪可研究水泥基材料的微观结构、裂缝变化。高精度核磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质总体孔隙度检测

水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质磁共振分析仪可对混泥土的耐久性进行分析。高精度核磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质总体孔隙度检测

MAG-MED核磁共振分析仪通过弛豫时间长短的测量能够有效区分样品中不同水分含量及比例、样品中孔径大小的分布及孔隙变化信息。 土壤、冻土、岩石材料中的自由水、束缚水、不同相态水。由于水分子中的氢原子核运动能力差异:束缚水相对自由水其氢原子核运动受到束缚强。固态水(冰)相较液态水其氢原子核运动受到的束缚强。所以其弛豫时间存在差异。束缚强的氢原子核弛豫时间短。运动相对自由的氢原子核弛豫长。同理。小孔中水分的氢原子核运动束缚强。弛豫时间短;而大孔中水分的氢原子核运动相对自由。弛豫时间长。高精度核磁共振水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质总体孔隙度检测

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