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1、核磁共振测井仪CMR简介及其资料解释
核磁共振测井对于一般砂泥岩地层可以比较好地提供孔隙度、渗透率、粘土含量、油气水层识别等储层参数,对于天然气储层和水淹层的识别也非常有效。对于复杂岩性的地层、特别是裂缝型变质岩的储集空间解释,还存在许多不确定性。
核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)测井,简称核磁测井(NMR),是20世纪90年代迅速发展的一种新型测井方法。
共振是指一个物理系统在其自然的振动频率(所谓的共振频率)下趋于从周围环境吸收更多能量的趋势。自然中有许多地方有共振的现象。人类也在其技术中利用或者试图避免共振现象。
核磁测井与其他测井方法在孔隙度解释中的不同之处,就是核磁测井能解释束缚水流体和可动流体孔隙度。核磁测井的原始数据是所接收到的回波率,它是求各种参数和各种应用的基础。
2、脉冲傅里叶变换核磁共振波谱仪主要由哪些部件组成
综上所述,脉冲傅里叶变换核磁共振波谱仪主要由磁场系统、脉冲发生器、接收系统、控制系统和样品室等部件组成。
一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成。各部件及其作用如下:入射狭缝。是为了在入射光的照射下形成光谱仪成像系统的物点。准直元件。是将狭缝发出的光线变为平行光。
核磁共振谱 在恒定磁场中的具有自旋的原子核受射频辐射照射,当射频频率等于原子核在恒定磁场中的进动频率时产生的共振吸收谱。核磁共振现象于1946年由E.M.珀塞耳和F.布洛赫等人发现。
一般要求射频脉冲门成直角,且脉冲宽度τ很小。 在实验室条件下,通过傅里叶变换,得到样品频谱和纵向弛豫时间T1等多种物理参数;而在测井中或其他工程中一般只测横向弛豫时间T2。 利用NMR还可实现样品内部成像,即核磁共振成像(NMRI)技术。
包括:弥散成像(diffusion imaging DI);灌注成像(perfusion imaging,PI);磁共振波谱分析(magnetic resonance spectroscopy,MRS)皮层激发功能定位成像,等。
3、脉冲傅里叶变换核磁共振波谱仪主要由哪些部件组成?
脉冲傅里叶变换核磁共振波谱仪主要由磁场、稳场及匀场系统、射频源、探头、接收系统、信号记录和数据处理系统,以及一些附件比如变温单元等组成。
核磁共振谱仪一般是布鲁克和瓦里安,核磁共振成像仪器主要是西门子、通用电气、日立等。这导致:1)核磁共振仪器很贵。核磁共振成像机的价格为500,000-1,000,000美元,这是核磁共振成像机的成本和价格指南。
一般要求射频脉冲门成直角,且脉冲宽度τ很小。 在实验室条件下,通过傅里叶变换,得到样品频谱和纵向弛豫时间T1等多种物理参数;而在测井中或其他工程中一般只测横向弛豫时间T2。 利用NMR还可实现样品内部成像,即核磁共振成像(NMRI)技术。
这就是核磁共振的波谱分析。20世纪70年代,脉冲傅里叶变换核磁共振仪出现了,它使C13谱的应用也日益增多。用核磁共振法进行材料成分和结构分析有精度高、对样品限制少、不破坏样品等优点。
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