低場時域核磁共振技術(弛豫時間理論)以其無損、無侵入、檢測時間短、可檢測至更加微觀的維度等特點,在土壤分析領域的應用越來越被科研工作者關注,尤其在土壤孔隙表征方面,包括孔徑大小測量、孔徑分布分析等。與X-Ray計算機斷層掃描技術(X-Ray Computed tomography)相比,低場時域核磁共振技術檢測更快,可對土壤中的納米級孔隙進行定量分析,可用于研究土壤不同系統中的水動力學研究,如陶土/水系統、有機物/水系統等。核磁共振弛豫理論應用在70年代極先被引入土壤研究領域,用于測量土壤樣品中的水含量,之后隨著技術理論的越來越成熟,應用范圍越來越廣,如泥煤樣品中水的表征、水與土壤的相互作用、有機物與土壤的相互作用等。而對于土壤孔隙特征的表征應用則開始于90年代,從極初的輔助定性分析,到精確定量表征,從精度要求不高的大尺寸孔隙表征,到納米級孔隙的分布研究,從單一的表征孔隙,到研究土壤中溶質變化、土壤中有機質和陶土膨脹對孔隙影響的系統研究,與土壤科學研究領域傳統方法相比,低場時域核磁共振技術正以其獨特的技術先進性,成為土壤科學研究領域越來越重要的研究手段和方法。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于非常規巖芯的總體有機質含量(TOC )檢測分析。無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質弛豫分析

核磁共振對天然巖石飽和油、水兩相的不同潤濕性狀態的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確性和敏感性。與常規潤濕性評價方法相比其具有實驗效率高、無需多次改變巖石原始流體飽和度分布狀態等優點。核磁共振T2譜計算的T2幾何均值能夠較好地反映巖石潤濕性動態變化過程,該對應關系與實驗溫度密切相關。梯度場作用下砂巖、石灰巖 及白云巖飽和不同類型油相(精煉油和原油)的核磁共振特征,使用不同的數學模型對獲得的CMPG核磁信號進行了分析,研究認為梯度磁場作用下的核磁共振實驗結果可以識別巖石孔隙中的不同流體類型,同時還可以精確獲得巖石總孔 隙度、流體飽和度及油相黏度。低場核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質解決方案水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于研究非常規巖芯中液體驅替對巖芯的影響檢測分析。

水泥基材料的水化包括四個階段: 反應期、誘導期、加速期和減速期。水泥漿體的 T1 ( 縱向弛豫時間) 和 T2 ( 橫向弛豫時間) 隨著水化的進行而逐漸減小,其中T1 能夠反映水泥水化的不同階段,對水泥基材料孔結構的研究主要有三個方面的指標: 孔隙率、孔尺度分布和孔比表面積, 常用的方法是壓汞法和氣體吸附法,在研究過程中,這兩種方法均需將樣品進行預先干燥,這很容易導致樣品中的微孔結構遭到破壞,而且不能對同一個樣品進行連續測試,難以得到孔結構連續變化的特征。而核磁共振技術可在非破壞條件下,可以連續測試水泥基材料的孔結構的變化,極大地促進水泥基材料的研究。
水泥水化反應幾分鐘后,核磁共振縱向弛豫時間分布呈現兩個峰,一個是在100ms附近,反映水泥顆粒周圍自由水的弛豫信息;另一個是在2ms附近,反映水泥凝結之前包裹在絮凝結構中水的弛豫信息。研究發現,水泥水化進程中極長弛豫時間隨時間的變化呈現出5個階段,正好與水泥水化反應的初始反應、誘 導期、加速期、減速期和穩定期相對應。 通過質子橫向弛豫來反映白水泥漿體的水化進程,發現從加水開始15min到200h,水泥漿體水化過程中出現5種不同的自旋質子群。研究中用自旋-自旋弛豫時間和信號量百分比來表征不同種類的自旋質子群,以此來監測水泥漿體的水化進程,觀測研究結果與通過其它途徑測得的結果呈現良好一致性,證明了用核磁共振來研究水泥水化的可靠性。非常規巖芯分析儀與石油巖芯領域國際科研機構合作,標準的非常規巖芯分析流程,全力的技術支持。

水泥基材料仍然是世界上極重要的工程材料之一。盡管水泥基材料廣闊應用到工程建設中已有很長 時間,然而鑒于測試手段的限制,人們對水泥的水化進程、水化過程中微觀結構的形成及其與水泥基材料宏觀性能間的關系等內容并不完全清楚。自核磁共振這一物理現象被發現以來,核磁共振測試技術已經廣闊應用到生物制藥、食品安全和材料表征等領域。 近年來,隨著低場核磁共振技術的發展,其逐漸被應用到水泥基材料的研究中,它可以提供關于水泥基材料的孔隙率、 孔徑分布和水化動力學等方面的信息,成為表征水泥基材料的一種重要手段。江蘇麥格瑞電子科技有限公司立志成為磁共振儀器行業及磁共振技術應用的先驅者、引導者、合作者!磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質分析
水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于土壤孔隙物性研究(孔隙度分析、孔徑大小分布)。無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質弛豫分析
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。已廣闊應用在食品品質控制、非酒精性脂肪肝等代謝疾病研究、石油勘探、水泥水化過程分析、水泥基材料不同配方選擇、土壤水分物性及孔隙物性研究、土壤固體有機質探測、非常規巖芯總體孔隙度及有效孔隙度檢測、油水氣飽等水泥基材料、土壤、巖芯等多孔介質領域。 水泥水化反應幾分鐘后,核磁共振縱向弛豫時間分布呈現兩個峰,一個是在100ms附近,反映水泥顆粒周圍自由水的弛豫信息;另一個是在2ms附近,反映水泥凝結之前包裹在絮凝結構中水的弛豫信息。無損傷水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質弛豫分析