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 由于不同的原子核在相同的磁場強度下。有不同的進動頻率。所以我們在測量某一原子核的信號時。不會受到其他原子核的干擾。如在測量1H原子核時不會收到19F原子核的干擾。反之亦然。 通過T1、 T2的測量,實現不同樣品的組分分析。 弛豫時間T1、 T2由樣品性質決定。包括樣品中原子核所處物理化學環境、細胞環境、樣品中原子核數目、樣品的相態等。因此,分析樣品中目標原子核的T1、 T2值。可實現研究樣品的物理和化學性質。 優點: 直接測量,無需任何處理。 樣品無損傷分析,可進行重復測量。 環保、無毒、無任何副作用。 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、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。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可對水泥基材料的微觀結構、裂縫變化進行分析。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。一站式磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質產品介紹多孔介質具有高滲透性和良好的力學性能。

低場時域核磁共振技術是一種正在興起的快速、無損的檢測技術。具有無侵入。無損。測試速度快。靈敏度高。不需要對樣品進行特殊預處理等優點。主要通過測量在靜態磁場中的不同物理、化學、生物環境下的氫原子核的共振信號一一時域信號。進而獲得研究者所需要的樣品的物理化學信息。所測得的整體弛豫時間的幅值與樣品中所有含氫物質總量成線性關系。通過與定量標樣(已知體積)的弛豫時間幅值比對。可獲得樣品中含水率信息、滲流及滲透率信息。
低場核磁共振(LF-MMR)通過H原子能量變化判斷樣品中水分子的自由度、分析不同種類水分的含量,是一種快速、有效、無損的測量技術。國內外學者利用低場核磁共振技術在食品水分檢測、凍土未凍水、低滲透巖心孔隙分布等方面進行了大量研究。
根據拉莫定律,在給定磁場強度下,當外加射頻頻率與1H核共振頻率相同時,1H才產生共振吸收。而1H核共振頻率由分子組成與結構決定,即不同分子的1H具有不同的核磁共振頻率,因此施加特定外加射頻頻率,測水中的H而不測其他物質中的H。1H低場核磁共振的弛豫時間長短與氫質子的存在狀態及所處的物理化學環境有關,縱向弛豫T2越長,說明分子運動性越強,所受束縛力弱,反之,分子運動性弱,所受束縛力強。因此,利用T2值大小可以區別黏土的表面水化水、滲透水、自由水的類型。即采樣總信號幅值與物質中水分子的氫質子數呈正比,各種類型水的質量比等于各自的核磁共振信號峰的面積比。利用聯合迭代重建技術(SIRT算法)反演T2離散點,可得離散型與連續型相結合的T2積分譜,峰面積為該狀態水分的信號幅值。 土壤和巖芯在多孔介質中起到支撐和穩定作用。

對于水泥中的結晶水,主要來自于水泥水化過程的產生的微晶相氫氧化鈣中的羥基信號、鈣礬石中的結晶水信號,其T2弛豫時間非常短~10us左右。常規的T1-T2測量方法能夠重聚由于化學位移各向異性、潛在的磁場不均勻性以及異核偶極耦合相互作用造成的磁化損失,對于氫氧化鈣中同核偶極耦合作用造成的信號損失無能為力,因此常規T1-T2測量方法檢測到水泥基材料中的固體信號比較困難。而固體回波可以重聚氫氧化鈣中孤立的1/2自旋對產生的同核偶極耦合作用造成的信號損失,因而可以檢測到水泥基材料中的固體信號。我們將多固體回波序列用于T1-T2弛豫測量,多固體回波序列(圖1)由標準二維弛豫序列結合固體回波組成。目前,該二維脈沖序列測量方法已用于巖芯、礦物等多孔介質材料。我們將二維固體脈沖測量方法應用于水泥樣本的研究中,目的是使用低場核磁共振技術獲得更完整的水泥材料中的固體信號。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)。麥格瑞水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質液體驅替對巖芯影響
水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質弛豫分析技術可獲得物質中與分子動力學特性相關的弛豫信號。一站式磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質產品介紹
核磁共振對天然巖石飽和油、水兩相的不同潤濕性狀態研究表明: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。核磁共振技術能夠較為準確地評價地下油氣藏儲層巖石的潤濕性特征,而且可以反映潤濕性發生變化的微觀機制,儲層巖石潤 濕性動態演化不只與原油組成有關,而且與黏土含量及其類型密切相關。核磁共振在巖心高溫老化過程中發現T2弛豫時間較短的核磁信號變化幅度較小, 而T2弛豫時間較長的核磁信號變化較為明顯,認為老化過程 中巖石潤濕性變化主要發生在較大孔隙中。一站式磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質產品介紹