
- 2025-04-25 14:15:35台式核磁共振
- 台式核磁共振是一种紧凑、高效的实验室分析仪器,主要用于小分子化合物的结构解析、动力学研究及定量分析。它采用永磁体产生静态磁场,结合射频脉冲技术,对样品进行非破坏性检测。台式核磁共振具有操作简便、分析速度快、样品需求量少等优点,广泛应用于化学、生物、材料科学等领域,是研究分子结构和动态行为的重要工具。
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台式核磁共振资讯
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台式核磁共振文章
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台式核磁共振问答
- 2019-10-24 13:31:32NMR(利用台式核磁共振)评价非常规储层水锁效应
- 研究背景:水锁效应来源于油气开发过程中,当钻井液、完井液侵入石油储集层后,造成近井壁处油气相渗透率降低的现象。非常规致密储层的开发,极大的依赖水力压裂技术,而实践表明,压裂液的反排率通常很低。大量的压裂液滞留在地层中引起了水锁效应与贾敏效应(如图1),造成了储层伤害,这对非常规油气的开发是极为不利的。从国内外研究现在来看,在石油领域的水锁效应研究较为成熟,主要体现在水锁效应机理、产生原因及解除方法上。而且,水锁效应的解除方法主要有两种:①通过改变流体表面张力改变压裂液性能;②改变岩体孔隙特征。实验方法:实验样品采用的煤样取自晋煤集团长平煤矿3煤层,样品信息见下表。利用NMR实验(台式核磁)共振仪对煤储层水锁效应的解除进行研究,具体步骤为:1.首先将取自晋煤集团长平煤矿煤样制备成直径为25 mmx50 mm的圆柱形煤样20份。2.选择12份煤样,利用真空饱和装置对12份煤样干抽480 min,湿抽240 min,使煤样完全饱和水,对12份饱和水煤样分别进行核磁共振测试,反演T2分布。3.将步骤2中核磁共振测试后的12份饱和水煤样,利用高速离心机分别在转速为1000一12000r/min条件下离心30 min。进行第2次核磁共振测试,反演T2分布,同时核磁共振岩心分析软件计算得出T2截止值,BVI,FFI参数,研究孔隙负压对煤层水锁效应解除方法。孔隙负压是一种压强的表现形式,可以用离心力与煤体内表面积的比值表示。通过压汞实验和CO2吸附测试,可以获得煤样内表面为130平方米每克,因此可以计算孔隙负压。实验结果:图2为12份原煤样NMR的T2分布图,图3为煤样在不同离心机转速离心后的T2分布。在不同离心机转速条件下由核磁共振岩芯分析软件计算得出的水锁效应参数,见表2。图2. 饱和煤样的T2分布由图2可知,对于12份原煤样其内部孔径分布特征基本相同。煤样在不同转速条件下离心后,如图3所示,当离心机转速从1000 r/min增加到7000 r/min过程中,第1弛豫峰逐渐降低,但基本保持稳定,第2弛豫峰和第3弛豫峰不变;当离心机转速达到10000 r/min时,3个弛豫峰均明显降低;当转速继续增加到12000r/min时,第1弛豫峰趋于稳定,第2弛豫峰和第3弛豫峰基本消失。图3. 不同离心转速下的T2分布由表2可知,在离心机转速从1000 r/min逐次升高到12000 r/min时,煤样所受的孔隙负压从12.8Pa升高到1108.1Pa。T2截止值和BVI随转速的增加有降低趋势,而FFI随转速的增加而增加。T2截止值、BVI和FFI随转速的变化趋势如图4,5所示,据此划分出三个阶段。表2. 不同离心转速下参数表(1)稳定I阶段:离心机转速为0一7000 r/min,T2截止值保持在18.6 ms不变,BVI和FFI亦分别稳定在98%和2%。说明此时孔隙内部饱和水分含量基本没有变化。此阶段离心机转速产生的离心力以及等效的孔隙负压不足以使大孔隙的水分与煤体分离,更不会驱使小孔隙的水分向大孔隙流动,对煤样中的水锁效应没有产生影响,水锁效应没有解除。若在煤矿井下实际抽采过程中,当煤层内的孔隙负压小于360.9Pa时,煤层内的外来水会堵塞煤体孔隙,封锁瓦斯流动通道,产生煤体水锁效应。(2)降低阶段:离心机转速为8000~10000 r/min,T2截止值从18.7 ms降低到10ms,在此阶段,BVI降低,FFI增加。煤样孔隙内的饱和水分含量开始变化,大孔隙的水分开始与煤体离,小孔隙的水分也开始向大孔隙移动,并且一部分小孔隙的水分经过大孔隙也与煤体分离。(3)稳定II阶段:离心机转速为10000~12000 r/min。此阶段煤样孔隙内水分含量又趋于稳定,大孔隙内基本没有水分的存在,而只有存在极微小孔隙内残留的水分,此时T2截止值稳定在10 ms。在此阶段,煤样大孔隙内水分再不会减少,微小孔隙内残余的水分也不会再与煤体分离。此时,对应的孔隙负压为769.6Pa,即在井下煤层中的孔隙负压为769.6Pa时,可以抽出大孔隙的水分,并且使小孔隙内水分通过大孔隙运移到煤层裂缝中,消除水分对煤层孔隙的封堵,解除瓦斯抽采过程中的煤层水锁效应。图4. T2截止值随离心转速的变化图5. BVI值与FFI值随离心转速的变化结论:为提高煤层瓦斯抽采效果,提出利用NMR无损害测试水锁效应的方法,从孔隙负压角度对煤层水锁效应解除方法进行实验研究。结果表明:随孔隙负压的增加,核磁共振T2截止值可分为3个阶段:稳定一降低一稳定阶段。当煤层内的孔隙负压小于360.9Pa时,煤层内的外来水会堵塞煤体隙,产生煤体水锁效应;当孔隙负压大于769.6Pa时,能够消除水分对煤层孔隙的封堵,解除煤层水锁效应。参考文献:倪冠华,李钊,解宏超.基于核磁共振测试的煤层水锁效应解除方法[J].煤炭学报, 2018,43(08):2280-2287.(来源:苏州纽迈分析仪器股份有限公司)
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- 2023-05-23 15:18:42便携式核磁共振
- 一、什么是便携式核磁共振仪? 便携式核磁共振(NMR)是一种小型化和便携化的核磁共振技术,可以在进行现场或移动应用。它是将传统的大型NMR仪器进行尺寸缩小和优化,以便在更多场景下使用的创新技术。它的核心部分是一个低场强磁铁,通常在0.1T-1.5T之间。 二、便携式核磁共振仪有哪些特点? 1. 尺寸和重量:便携式核磁共振仪器相对较小、轻便,便于携带和操作。它们通常比传统的大型NMR仪器小得多,可以放在桌面上或移动到需要的地方进行实验。2. 磁场强度:由于限制了仪器的尺寸,便携式核磁共振的磁场强度通常较小。这可能会对一些应用的灵敏度和分辨率产生影响,但对于许多实际应用来说仍然足够。3. 电源和冷却:便携式核磁共振通常使用便携式电池供电,而不需要外部电源。此外,一些便携式核磁共振仪器采用了先进的冷却技术,如液氮或低温制冷系统,以实现冷却要求。4. 操作简便性:便携式核磁共振仪器通常具有用户友好的界面和简化的操作流程,使其更易于使用和操作。这使得非专业人士或初学者也能够进行基本的核磁共振实验。 便携式核磁共振分析仪是近年来发展迅速的一种新型分析仪器,具有广阔的应用前景。首先,便携式NMR分析仪的小型化和智能化趋势使得它们可以更加方便地携带和操作。这使得便携式NMR分析仪成为了快速检测样品物理、化学等特性的工具,并且可以应用于现场或者实验室以外的场合,如野外勘探、生产线监测等。其次,便携式NMR分析仪在食品科学、医学诊断、化学、材料科学等领域都有广泛的应用。例如,它可以用于检测食品中的营养成分、药物的成分和纯度、油气田勘探等领域。同时,随着便携式NMR分析仪技术的不断改进,它还将有望扩展到更多的领域和应用上。便携式NMR分析仪的价格也不断降低,这为更多的用户提供了使用便携式NMR分析仪进行科学研究和实验的机会。 综上所述,便携式核磁共振分析仪具有广阔的发展前景,将在不同领域中得到越来越广泛的应用。
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- 2023-07-12 14:28:10核磁共振测试装置
- 核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)测试装置是用于进行核磁共振实验的仪器设备。它通常由以下几个主要组成部分构成:1.磁体(Magnet):磁体是核磁共振测试装置的主要组成部分,用于产生强大的恒定磁场。常见的磁体类型包括超导磁体和永磁磁体。超导磁体通常使用低温超导材料制成,能够产生非常高的磁场强度,而永磁磁体则使用常久磁体产生相对较低的磁场强度。2.射频系统(RF System):射频系统用于产生和控制射频脉冲,用于激发和探测核自旋的共振信号。它通常包括射频发生器、射频放大器和射频线圈。射频脉冲的频率和功率可以根据实验需要进行调节。3.控制系统(Control System):控制系统用于控制整个核磁共振测试装置的操作。它通常包括计算机、数据采集系统和相关的控制软件。计算机通过软件控制实验参数的设置、数据采集、处理和分析等操作。4.梯度线圈(Gradient Coils):梯度线圈用于在空间中产生线性磁场梯度,以实现对样品的空间定位和空间编码。通过梯度线圈的控制,可以实现核磁共振成像(MRI)等空间分辨率较高的实验技术。5.探测器(Detector):探测器用于接收和检测核磁共振信号。常见的探测器包括线圈探测器(例如表面线圈和体积线圈)和光学探测器(例如光纤光栅)等。核磁共振测试装置的具体配置和规格会因应用领域和实验需求的不同而有所差异。不同的装置可以进行各种类型的核磁共振实验,包括化学成分分析、结构鉴定、动力学研究、磁共振成像等。
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- 2023-04-13 00:24:55小型核磁共振仪
- 小型核磁共振仪什么是小型核磁共振仪?小型核磁共振仪是一种用于样品分析的科学仪器。它是核磁共振技术的一种,与传统的大型核磁共振仪相比,小型核磁共振仪具有更小的体积、更低的成本以及更便捷的使用方式。小型核磁共振仪广泛应用于医药、化学、材料科学等领域的研究和实验。它可以用于分析食品、农业、材料科学、石油能源等领域,是一种高效的无损检测技术。相对于大型核磁共振仪,小型核磁共振仪具有更灵活、快速的特点,可以适用于更多的实验环境和场景。但是由于其大小和功率的限制,小型核磁共振仪的分辨率和灵敏度可能不及大型核磁共振仪。小型核磁共振仪主要由以下几个组成部分构成:磁体:用于产生外加的静态磁场,通常采用永磁体或电磁体。射频系统:用于产生射频脉冲,并将信号传输到探头中。探头:用于放置样品,并检测样品所发出的信号。小型核磁共振仪通常采用射频线圈和微小的探头。电子学系统:用于对检测到的信号进行放大、数字化和处理,蕞终得到有关样品分子结构和化学成分的信息。控制系统:用于控制仪器的操作和参数设置,以及数据采集和存储。以上是小型核磁共振仪最基本的组成部分,实际上不同型号的小型核磁共振仪可能还包括其他辅助设备和功能模块,如自动进样系统、温控系统等,以满足不同的应用需求。小型核磁共振仪相较于传统大型核磁共振仪具有以下特点和优势:小型化:小型核磁共振仪体积小,重量轻,方便携带和使用,适用于实验室等多种场合。低成本:小型核磁共振仪的制造成本较低,价格相对便宜,降低了科学家和研究机构的实验成本。可靠性高:小型核磁共振仪由于体积小,结构简单,故不容易出现故障,同时维护也比较方便。灵活性强:小型核磁共振仪可以灵活地进行样品处理和测量操作,适用于不同类型的样品和实验需求,提供了更多的实验选项和探索空间。快速性能:与大型核磁共振仪相比,小型核磁共振仪具有更快的信号获取和数据处理速度,可以进行更高效的实验和研究。能耗低:小型核磁共振仪功率较小,节约能源,对环境友好。总之,小型核磁共振仪相对于大型核磁共振仪具有成本低、灵活性强等优越特点。
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- 2023-07-10 13:10:58什么是波谱核磁共振?
- 波谱核磁共振就是核磁共振波谱法,与紫外吸收光谱、红外吸收光谱、质谱被人们称为“四谱",是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的较强有力的工具之一,亦可进行定量分析。波谱核磁共振技术的原理:在强磁场中,某些元素的原子核和电子能量本身所具有的磁性,被分裂成两个或两个以上量子化的能级。吸收适当频率的电磁辐射,可在所产生的磁诱导能级之间发生跃迁。在磁场中,这种带核磁性的分子或原子核吸收从低能态向高能态跃迁的两个能级差的能量,会产生共振谱,可用于测定分子中某些原子的数目、类型和相对位置。波谱核磁共振技术的分类:核磁共振波谱按照测定对象分类可分为:1H-NMR谱(测定对象为氢原子核)、13C-NMR谱及氟谱、磷谱、氮谱等。有机化合物、高分子材料都主要由碳氢组成,所以在材料结构与性能研究中,以1H谱和13C谱应用最为广泛。波谱核磁共振技术在材料领域的应用:1、定量检测:橡胶的交联密度、软硬段比例、增塑剂含量、含氟量2、性能评价:颗粒分散、稳定性研究、竞争性吸附性能评价、亲疏水表征3、核磁成像:橡胶及聚合物均一性研究、内部裂缝探测4、可定制不同温度等:评价橡胶硫化、固化、老化过程、评价材料与液体作用过程
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