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前沿應用|核磁原位在線表征-細菌誘導碳酸鈣沉淀裂隙修復
低場核磁技術與數字巖心的結合
這項研究中,在自主研發的集成核磁共振(NMR)和水力壓裂實驗系統上,對不同注入速率的圓柱形砂巖樣品進行了水力壓裂。結果表明,低注入速率主要導致宏觀孔尺度損傷;而高注入速率則促進微觀孔尺度損傷,這可能是由于孔隙內粘土礦物的吸附膨脹效應。
在眾多監測技術中,核磁共振技術因其不損傷樣品、無需侵入等優勢,特別適用于追蹤微生物礦化過程中孔隙-裂隙系統的演化規律。該技術能夠精確反映細菌在裂隙網絡中的遷移附著特性及其對碳酸鈣空間分布的控制作用。研究表明,城市地下空間開發面臨的主要難題在于不良地質條件下巖體結構的穩定性控制,而微生物礦化技術為解決這一難題提供了新的思路。
核磁共振冷凍測孔法(NMR cryoporometry,NMR-C)是一種新興的孔隙表征技術
本文采用最新的低場核磁共振技術,利用T2變化規律反映干濕循環對泥質砂巖的劣變機制,磁共振成像技術(無損檢測)直觀揭示出干濕循環對泥質砂巖內部劣變變化的過程。
數字巖心應用領利用核磁共振成像技術重建巖石微觀孔隙網絡的三維數字巖心。
巖石的三軸抗壓特性是巖石力學研究中的重要課題之一
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