規格化FID法(Normalization method)用于凍土未凍水含量的測量 傳統利用FID信號的FIRST數據點進行凍土中未凍水含量的測量的方法,由于FID的First數據點的信號強度包含凍土中冰的信號,所以測得的未凍水含量遠高于實際的未凍水含量。為了降低該影響,可使用規格化FID法(Normalization method)測量凍土中的未凍水含量。 規格化FID法的前提條件為:1. FID的信號強度與凍土中的未凍水含量成正比;2. 任何低于冰點的溫度下的FID信號強度與任意一高于冰點的參考溫度的FID信號強度的比值(FID信號強度的差值與溫度的差值的比)恒定不變。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質核磁共振檢測技術特點: 測量目標原子核的特一性。一站式核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質土壤水文特性分析

MAGMED-Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀是用于測試土壤等多孔介質的分析儀。該系統主要用于對樣品水分物性。自由與束縛水。以及水分遷移的測量分析。可用于對土壤等多孔介質的孔隙度、孔隙大小分布的測量與分析。還可用于探測和研究樣品中的固體有機質。 Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀采用23MHz磁場強度及進口部件配置。可檢測到樣品中的微量含氫物質。在保證測量精度的同時。極大拓展了儀器的應用領域。如土壤修復情況評價、質地結構變化對水文特性的影響研究等。一站式磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質產品介紹低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術。具有測試速度快,靈敏度高、無損、綠色等優點。

磁共振橫向弛豫時間T2是描述氫原子核弛豫快慢的特征參數,其大小反應了氫原子核所處的環境,即束縛的越強烈,弛豫越快,T2越小。基于此,當土壤中充滿水,通過對土壤樣品T2弛豫時間的測量及T2弛豫時間的一維反演分布,可獲得3-4個明顯的譜峰,分別對應微孔、中孔、大孔及完全自由水,每個譜峰的積分面積對應該類型孔隙所占的比例,從而對土壤中的孔隙分布做出評價分析。通常微孔和潛力束縛水對應的T2為0.1-60ms之間,譜峰在60-300ms之間則表征中孔中水,大孔中的水對應的譜峰在300-1000ms之間,而完全自由水(Bulk water)的弛豫時間2s-3s之間。 MAGMED-Soil-2260磁共振土壤分析儀,配備22MHz靜磁場,能夠有效提高信號的信噪比,探頭死時間小于15us,極短回波時間0.08ms,能夠精確、全力的采集土壤樣品中所有孔徑對應的弛豫時間信號,為土壤的孔隙分布研究提供一種精確、快速、方便的分析途徑。
孔隙結構是水泥基材料極重要的特征之一,mingxian影響水泥基材料的強度、收縮、蠕變和滲透等性能。孔隙結構可由縱向弛豫時間T 1進行表征。 水泥水化過程中T 1加權平均值隨水化時間的延長呈下降趨勢,且其變化趨勢與水化過程具有良好的相關性,可以依次劃分為初始期、誘導期、加速期和穩定期4個階段。在研究水泥水化進程中發現,雖然橫向弛豫速率也會定性地隨著水化動力學進程的變化而變化,但是縱向弛豫速率的變化呈現出更明顯的步進特征,這表明縱向弛豫速率的變化比橫向弛豫速率的變化更能直觀地體現出水泥水化過程的進展。江蘇麥格瑞電子科技有限公司秉承“誠信、嚴謹、創新、感恩”的企業價值觀。

磁共振水泥基材料分析儀是用于測試水泥和混凝土樣品的臺式磁共振分析系統。儀器采用磁共振電子控制部件。配備的數據采集和分析軟件。主要用于對水泥、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、水分遷移等的測量分析。材料的微觀結構。裂縫變化。對水分的吸收。酸腐蝕研究。鹽類在孔隙中的形成。致密水泥中的強力束縛水和水分對混凝土物理參數的影響。 它緊扣科研前沿:采用第36屆世界混凝土大會推薦硬件參數配置;具有獨特測量脈沖:特有T1-T2 /T2-T2二維脈沖及二維譜圖重構功能;平臺再升級:系統可升級帶有溫度場探頭系統。可開展變溫實驗;帶有多種直徑選配常溫探頭。滿足用戶不同樣品尺寸要求(10mm/50mm);主要部件全部進口。保證了測量精度及準確性。低場核磁共振弛豫分析儀軟件用在計算機上的上位機部分,實現向儀器通信發送控制指令。一站式磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質產品介紹
水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于可動與不可動(固體)有機質隨溫度和壓力的變化分析。一站式核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質土壤水文特性分析
核磁共振技術是利用巖石等多孔介質內部流體中H原子的核磁共振信號強度與流體體積成正比這一特性來實現巖石微觀孔隙結構測量,T2圖譜是核磁共振測得的直觀結果之一。對于均質的純凈物,發生核磁共振時其內部每個原子核與周圍環境的相互作用基本相同,因此可以用一個單一的弛豫時間T來表征被測樣品的物性特征。而對于巖石這種多孔介質而言,情況要復雜的多。巖石礦物含量與構成不一,孔隙內的流體被巖石骨架分割在大小形狀不一的孔道內,每個原子核與固體表面的接觸機會不一樣,導致每個原子核弛豫被加強的幾率不等,因此,儲層巖石內的流體弛豫不能用單一的弛豫時間來描述,而應當是一個分布。不同類型巖石內不同流體決定了各自具有不同的弛豫時間分布。一站式核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質土壤水文特性分析