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核磁低温法-测量二氧化硅粉末的孔隙率及孔径分布

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核磁低温法-测量二氧化硅粉末的孔隙率及孔径分布


核磁低温法

测量二氧化硅粉末的孔隙率及孔径分布

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◆ ◆ ◆ ◆


01

多孔材料

多孔材料是一种新型材料体系,其显著的特点是具有规则排列,大小可调的孔道结构。

孔径分布是多孔材料的重要性质之一,对多孔体的透过性、渗透速率、过滤性能等其它一系列的性质均具有显著的影响。(如多孔材料过滤器的主要功能是截留流体中分散的固体颗粒,其孔径及孔径分布就决定了过滤精度和截留效率)

多孔材料的孔径指多孔体中孔隙的名义直径,一般都有平均或等效的意义。


      



多孔材料的表征方式:


1、最大孔径

2、平均孔径

3、孔径分布


实验目的


岩芯类样品通常借助饱水操作,在低场核磁技术的应用下可以得到岩芯内部的孔径分布。 

但是多孔类粉体材料在饱水后,由于其材质的问题并不能很好的将游离水从材料中抽离出来,因此需要通过低温环境,将游离部分的水分冻住,利用非游离水进行孔径转换。

当粉体材料与水共存,会造成冰点温度改变,因此首先要寻找冰点温度,测量冰点温度下的弛豫谱,进而进行孔径转换。   


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选用样品-多孔二氧化碳

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选用设备-低温核磁共振设备

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孔径分布成果图


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结论及总结


01 

采用核磁共振法可对二氧化硅类粉体及颗粒的孔隙率进行表征及评价。

02 

对选用的二氧化硅类粉体颗粒样品测试,得到其自由水拐点的温度在-8℃左右。

03 

通过对拐点温度下的核磁弛豫谱分析,可以完成二氧化硅类颗粒孔径分布的评价。

04 

基于低场核磁共振技术,可以实现二氧化硅类颗粒的孔隙率和孔径的表征及评价。



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