高精度TD-NMR水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质分析系统
核磁共振技术作为一种无损的、非侵入式且可定量的检测方法,已经用于水泥基材料的水化过程的测量。大量研究表明,水泥基材料水化过程中存在结晶水、层间水、凝胶孔水和毛细孔水等四种成分,随着水化反应的进行,上述四种成分含量也会发生变化。1H核磁共振技术利用H原子作为探针,可以在不需要预处理、不破坏水泥样本结构的情况下,对水泥水化过程进行实时检测。目前,大多数用于水泥基材料的低场核磁共振分析方法都依赖于一维T1、T2测量方法,使用一维核磁共振测量方法对于准确解释水泥系统可能存在困难。因此,为了提高分辨率以及同时获得水泥样本的T1、T2弛豫信息,二维T1-T2相关测量方法开始用于水泥基材料的检测中,可获得清晰的水分子动力学、成分变化等相关信息。多孔介质具有高渗透性和良好的力学性能。高精度TD-NMR水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质分析系统

达西定律描述饱和土中水的渗流速度与水力坡降之间的线性关系的规律,又称线性渗流定律。1856年由法国工程师H.P.G.达西通过实验总结得到。1852-1855年,达西进行了水通过饱和砂的实验研究,发现了渗流量Q与上下游水头差(h2-h1)和垂直于水流方向的截面积A成正比,而与渗流长度L成反比,即:Q=K*A*(h2-h1)/L。
非常规储层呈现低速非达西渗流特征,存在启动压力梯度;渗流曲线由平缓过渡的两段组成,较低渗流速度下的上凹型非线性渗流曲线和较高流速下的拟线性渗流曲线,渗流曲线主要受岩芯渗透率的影响,渗透率越低,启动压力梯度越大,非达西现象越明显。需要人工压裂注气液,增加驱替力,形成有效开采的流动机制。 MAG-MED水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质系统原理水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质弛豫分析技术可获得物质中与分子动力学特性相关的弛豫信号。

PM-1030磁共振水泥基材料分析仪技术参数:
1)磁体类型:稀土永磁体;
2)磁场强度:(10MHz);
磁共振水泥分析仪应用领域:
1)水泥的水化过程分析;
2)水泥基材料不同配方选择、不同掺料对水化过程的影响分析;
3)混凝土、水泥基材料耐久性分析、混凝土水化养护分析;
4)其他岩石等多孔介质研究;
磁共振水泥分析仪主要测量分析项目 :
1)弛豫时间T1和T2;
2)总孔隙度和有效孔隙度;
3)孔径分布;
4)水分迁徙和水化过程;
5)水分含量和水分分布;
6)自由水和束缚水含量;
7)液体饱和度; T1-T2二维弛豫时间分布。
静磁场是核磁共振产生的必要条件之一。在低场核磁共振弛豫分析仪中主要使用永磁体产生静磁场。核磁共振磁体的主要指标有磁场强度、磁场均匀性、磁场的温度稳定性。增加磁场强度能够提高检测的灵敏度。磁场均匀性的增加能够提高弛豫信号的质量。 磁场的温度稳定性则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。得益于稀土材料的发现和使用。 磁场温度的稳定性主要从材料和磁体的工作环境两个方面改进。使用钐钴材料的磁体能够更好的实现磁体温度的稳定;使用一个磁体恒温系统能够确保磁体的工作温度在很小的 范围内波动。极大地提高了磁场的稳定性。小型核磁共振仪器能够从频率维度、空间维度和时间维度信息表征物体特性。

规格化FID法(Normalization method)用于冻土未冻水含量的测量 传统利用FID信号的FIRST数据点进行冻土中未冻水含量的测量的方法,由于FID的First数据点的信号强度包含冻土中冰的信号,所以测得的未冻水含量远高于实际的未冻水含量。为了降低该影响,可使用规格化FID法(Normalization method)测量冻土中的未冻水含量。 规格化FID法的前提条件为:1. FID的信号强度与冻土中的未冻水含量成正比;2. 任何低于冰点的温度下的FID信号强度与任意一高于冰点的参考温度的FID信号强度的比值(FID信号强度的差值与温度的差值的比)恒定不变。低场核磁共振是一种正在兴起的快速无损检测技术。具有测试速度快,灵敏度高、无损、绿色等优点。高精度TD-NMR水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质分析系统
核磁共振磁场温度的稳定性主要从材料和磁体的工作环境两个方面改进,钐钴材料能更好。高精度TD-NMR水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质分析系统
水泥基材料的水化、硬化体结构的形成及演化、水泥基材料内部不同水分之间的转化、吸水、干燥、水分在水泥基材料内部的扩散过程引起水分化学状态或所处环境物理状态的变化。 这种变化可用H核磁共振驰豫时间进行表征。研究表明,H驰豫时间谱可用于水泥水化过程、硬化体结构形成、孔结构、水分在水泥基材料内的传输过程等的表征,所得结果与其它方法所得结果有较好的一致性。 且核磁共振技术可表征水分在水泥基材料中的分布及传输,这是其它现代测试方法难以达到的。高精度TD-NMR水泥基材料-土壤-岩芯等多孔介质分析系统