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核磁共振冷凍測孔法-低場核磁2021/02/24
核磁共振冷凍測孔法-低場核磁核磁共振冷凍測孔法(NMRcryoporometry,NMR-C)是一種新興的孔隙表征技術,可覆蓋納米孔隙的測試范圍,可實現對同一樣品的連續測量,還能直接、高效地獲取孔徑分布、孔隙度等信息。測試過程對樣品擾動小,在頁巖等低滲介質的納米孔隙研究中展現出了潛力,可對其他孔隙表征技術進行補充。低溫核磁系統框架圖核磁共振冷凍測孔法通過采集變溫條件下的核磁共振信號來表征多孔介質孔隙內液體隨溫度的相變過程,基于受限材料的相變理論,對多孔材料的孔隙度、孔徑分布等性質進行深入研究。核
纖維和紡織品上的氟化涂層含量測量(臺式核磁)2021/01/26
纖維和紡織品上的氟化涂層含量測量(臺式核磁)涂層面料是一種經特殊工藝處理的面料或布料。主要是在布料的基礎上采用特殊工藝涂一層具有特殊功能的材料,使布料增加了特殊的功能。所以也稱為功能性涂層面料或布料。氟化涂層通常應用于纖維和紡織品中,用于提供耐油、防水、易于清潔和阻燃性能。可用于地毯,戶外產品以及高性能服裝。氟化涂層的用量控制非常關鍵,控制氟化涂層含量可以優化工藝和提升產品的能。低場核磁可用于快速、簡單、準確的對氟化涂層進行測量。纖維和紡織品上的氟化涂層含量測量(臺式核磁)核磁法基本原理:核磁分
硫磺粉末含油量測試(臺式核磁共振)2021/01/20
硫磺粉末含油量測試(臺式核磁共振?)背景介紹:化學粉末(如硫磺)的生產過程中,根據產品質量和特性要求會添加定量的油,以提升產品性能以及方便生產和加工。粉末中還包含水分。這些液體在粉末中的含量是影響產品質量的重要參數。為確保產品質量穩定,需要準確,快速進行測量。低場核磁快速可快速完成油、水含量測試,制樣過程非常簡單,為實現工業生產過程中的質量檢測和質量控制提供可能。硫磺粉末含油量測試傳統測試方法介紹:傳統方法是使用溶劑萃取法檢測硫磺中的含油量,該方法檢測過程復雜,耗時長,需要有業技術人員進行操作,
時域核磁共振(TD-NMR)2021/01/07
時域核磁共振的全稱是TimedomainNMR,也簡稱TD-NMR。時域核磁共振(TD-NMR)是基于弛豫時間檢測的一種磁共振技術。時域核磁共振一般是通過T1、T2弛豫時間進行測試和分析,是一種先進的表征手段,測試過程快速、無損。時域核磁共振已被廣泛應用于科研和工業質量控制(QA/QC)中,應用領域橫跨食品、農業、材料科學、石油能源、納米藥物...,如固體脂肪含量(SFC)測試,種子含油率測試,纖維上油率測試,材料老化與交聯,活體動物體脂定量測試等。時域核磁共振分析儀與頻域核磁共振儀相比,時域核
聚丙烯中二甲苯溶劑的測定2020/08/23
傳統的測試方法是通過使用化學溶劑,進行提取。這種方法非常耗時,并且需要使用有毒的化學試劑,對操作人員的技能要求較高,人為誤差較大。低場核磁共振方法可以快速、無損進行測試,不需要額外的化學試劑,使用非常方便。低場核磁的特性和優點:1、可實現在線測試2、樣品制備簡單3、測試快速無損應用方法介紹:二甲苯溶劑(XS)的應用是基于聚合物中不同組分的弛豫時間差異進行測試的。在剛性區域的質子比在其他區域的質子返回平衡狀態的速度要快得多。測量兩個特征時間的衰變信號,即可獲得與二甲苯可溶性含量相對應的比率。
碳氫化合物含氫量測定-核磁共振分析儀2020/08/23
基于低場核磁共振弛豫分析方法采用時域核磁共振技術分析碳氫化合物的含氫量。時域核磁共振技術優勢:1、快速、無損、無需添加額外溶劑2、輕松校準3、制樣簡單4、高效率檢測5、重復性好6、分析儀低場核磁技術分析氫含量分析帶來的經濟效益碳氫化合物通常需要加氫處理,氫含量被是成品的重要指示。氫含量是精煉煤油和柴油等產品必須檢測的技術規范之一。含氫量越高,汽油燃燒越好,質量越高。積碳、廢氣、熱輻射等隨含氫量的下降而增加。基于低場核磁共振弛豫分析方法采用時域核磁共振技術分析碳氫化合物的含氫量。時域核磁共振技術優
儲層表征的他山之石--核磁共振納米孔隙分析法2019/06/04
【油氣專欄】儲層表征的他山之石--核磁共振納米孔隙分析法研究背景核磁共振納米孔隙分析法(簡稱NMRC方法)是一種利用核磁共振技術測試液體在孔隙中的相變過程,并通過Gibbs一Thomson方程來表征多孔材料孔徑分布的測孔方法。該方法適用于多種多孔材料的孔隙結構測試,如催化、過濾、吸附類材料、建筑材料、陶瓷材料、人體及仿生材料等,孔徑測試范圍達到4一1000nm。目前,國外學者已利用此方法研究了液體在孔中的填充機理、液體與基體表面間的相互作用、孔徑分布的空間成像和孔的形貌表征等。理論基礎:1.液體
頁巖孔隙知多少 低場核磁見分曉2019/05/21
【油氣專欄】頁巖孔隙知多少低場核磁見分曉研究背景頁巖氣儲層孔隙類型多樣,從成因上可分為有機孔與無機孔。有機孔與有機質熱演化及成烴作用有關,而無機孔與無機物質沉積作用及成巖作用有關。目前識別和評價頁巖有機孔與無機孔有效手段是聚焦離子束-掃描電鏡技術(FIB-SEM),該技術雖能直觀觀測各種微觀孔隙組分,但觀測范圍較小。測定巖石孔徑分布方法還采用壓汞法,液氮及CO2吸附法等,這些方法屬間接測量方法,不能分辨其中的有機孔與無機孔。研究目的:低場核磁是確定孔隙度和孔隙尺寸的有利工具。那么基于頁巖中有機孔
小核磁(臺式核磁)研究共聚物界面相容性2018/01/30
小核磁(臺式核磁)研究共聚物界面相容性(相關儀器)小核磁(臺式核磁)可以提供全面的科研解決方案,適用對象涵蓋從橡膠等彈性體材料到生物領域的膜材料和納米材料等多種物質。可以利用小核磁(臺式核磁)研究共聚物界面相容性。小核磁(臺式核磁)不僅僅提供單個的檢測值,無損、快速、便捷的分析過程為工藝改進、過程研究等提供全程、長時間的在線監測。以下為用小核磁(臺式核磁)研究共聚物界面相容性的部分相關案例圖一.與添加劑結合后T2弛豫圖譜圖二.與不同添加劑結合后樣品的T22弛豫時間在高分子材料領域,小核磁(臺式核
核磁共振成像_簡介(二)2017/12/05
核磁共振成像_簡介(二)背景簡介在MRI成像中,傅立葉成像占主流。下面對傅立葉成像基本方法進行簡介。假設待成像層面處于xOy平面內的N*N矩陣,實驗中用梯度線圈產生沿x和y方向的線性梯度磁場。首先使用π/2脈沖激勵成像層面,π/2脈沖之后,FID信號產生出來,但不接收。如果要建立一個N*N的數據矩陣需要對每個信號采集N次,并才及N個不同的信號。在這樣的傅立葉成像中,各個FID信號在一個梯度作用下發展,在另一個梯度下采集,一般只采集FID信號的一部分。在傅立葉成像中,t1和t2兩段時間內分別施加了
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