Jump to content

Ядерный магнитный резонанс в пористых средах

(Перенаправлено из ЯМР в пористых средах )

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) в пористых материалах охватывает применение ЯМР как инструмента исследования структуры пористых сред и различных процессов, происходящих в них. [1] Этот метод позволяет определять такие характеристики, как пористость и распределение пор по размерам, проницаемость , водонасыщенность , смачиваемость и т. д.

Теория распределения времени релаксации в пористых средах

[ редактировать ]

Микроскопически объем отдельной поры в пористой среде можно разделить на две области; площадь поверхности и объемный объем (Рисунок 1).

Рисунок 1: Свойства релаксации ядерного спина в упрощенной поре разделены на объемный объем. и площадь поверхности пор .

Поверхность представляет собой тонкий слой толщиной нескольких молекул вблизи поверхности стенки поры. Объемный объем представляет собой оставшуюся часть объема пор и обычно доминирует над общим объемом пор . Что касается ЯМР-возбуждений ядерных состояний водородсодержащих молекул в этих областях, то ожидаются различные времена релаксации индуцированных возбужденных энергетических состояний. Время релаксации значительно короче для молекулы в поверхностной области по сравнению с молекулой в объемном объеме. Это эффект парамагнитных центров на поверхности стенок поры, который приводит к ускорению времени релаксации.Обратное время релаксации , выражается вкладами от объемного объема , площадь поверхности и самодиффузия : [2]

с

где - толщина площади поверхности, это площадь поверхности, объем пор, – время релаксации в объемном объеме, – время релаксации поверхности, гиромагнитное отношение , градиент магнитного поля (считается постоянным), это время между эхом и коэффициент самодиффузии жидкости. Релаксацию поверхности можно считать однородной или неоднородной. [3]

Интенсивность сигнала ЯМР в График распределения, отраженный измеренной амплитудой сигнала ЯМР, пропорционален общему количеству ядер водорода, а время релаксации зависит от взаимодействия ядерных спинов с окружением. В характерной поре, содержащей, например, воду, основная масса воды демонстрирует одиночный экспоненциальный затухание . Вода, близкая к поверхности стенок поры, проявляет более быстрое время релаксации для этого характерного размера пор.

ЯМР-корреляции проницаемости

[ редактировать ]

Методы ЯМР обычно используются для прогнозирования проницаемости для определения типа флюида и определения пористости пласта, которая не зависит от минералогии. Первое приложение использует механизм поверхностной релаксации для связиизмеряются релаксационные спектры с отношением поверхности к объему пор, а последнее используется для оценки проницаемости. Общий подход основан на модели, предложенной Браунштейном и Тарром. [4] Они показали, что в пределе быстрой диффузии, определяемом выражением:

где - поверхностная релаксация материала стенок поры, - радиус сферической поры и - объемная диффузия. Связь между измерениями релаксации ЯМР и петрофизическими параметрами, такими как проницаемость, связана с сильным влиянием, которое поверхность породы оказывает на магнитную релаксацию . Для одной поры магнитный распад как функция времени описывается одной экспонентой:

где — начальная намагниченность и время поперечной релаксации дается:

- отношение поверхности к объему поры, – время объемной релаксации жидкости, заполняющей поровое пространство, и – сила поверхностной релаксации. Для маленьких пор или больших время объемной релаксации мало, и уравнение можно аппроксимировать следующим выражением:

Настоящие горные породы содержат совокупность взаимосвязанных пор разного размера. Поры соединены между собой небольшими и узкими порами (т.е. связями), которые ограничивают диффузию между порами . Если межпоровая диффузия незначительна, то каждую пору можно считать отдельной и намагниченность внутри отдельных пор спадает независимо от намагниченности соседних пор. Таким образом, распад можно описать как:

где – объемная доля пор размером который распадается со временем релаксации . Многоэкспоненциальное представление соответствует разделению порового пространства на основные группы по (отношение поверхности к объему). Из-за изменений размера пор для подбора экспериментальных данных используется алгоритм нелинейной оптимизации с многоэкспоненциальными членами. [5] Обычно средневзвешенное геометрическое , , времен релаксации используется для корреляций проницаемости:

таким образом, связано со средним или размер пор. Обычно используемые корреляции проницаемости ЯМР, предложенные Dunn et al. имеют вид: [6]

где это пористость породы. Экспоненты и обычно принимают за четыре и два соответственно. Корреляции этой формы можно объяснить уравнением Козени – Кармана :

предполагая, что извилистость пропорционально . Однако хорошо известно, что извилистость является не только функцией пористости. Это также зависит от фактора формирования . Фактор пласта можно получить из каротажа удельного сопротивления , и он обычно легко доступен. Это привело к появлению корреляций проницаемости вида:

Стандартные значения показателей степени и , соответственно. Интуитивно понятно, что корреляции этой формы являются лучшей моделью, поскольку она включает в себя информацию об извилистости посредством .

Значение силы поверхностной релаксации сильно влияет на скорость затухания сигнала ЯМР и, следовательно, на расчетную проницаемость. Данные о поверхностной релаксации трудно измерить, и большинство корреляций проницаемости ЯМР предполагают постоянную величину. . Однако для неоднородных пород-коллекторов с минералогией различной конечно, не является постоянной, и, как сообщается, релаксация поверхности увеличивается с увеличением доли микропористости . [7] Если доступны данные о поверхностной релаксации, их можно включить в корреляцию проницаемости ЯМР как

расслабление

[ редактировать ]

Для полностью насыщенных рассолом пористых сред релаксации способствуют три различных механизма: релаксация объемной жидкости, поверхностная релаксация и релаксация за счет градиентов магнитного поля. В отсутствие градиентов магнитного поля уравнения, описывающие релаксацию, имеют вид: [8]

на С

с начальным состоянием

и

где – коэффициент самодиффузии. Основное уравнение диффузии может быть решено с помощью трехмерного алгоритма случайного блуждания . Первоначально ходунки запускаются в случайные позиции порового пространства. На каждом временном шаге , они продвигаются со своей текущей позиции, , на новую должность, , делая шаги фиксированной длины в случайно выбранном направлении. Шаг по времени определяется следующим образом:

Новая позиция определяется

Углы и представляют случайно выбранное направление для каждого случайного блуждающего в сферических координатах . Можно отметить, что должны быть распределены равномерно в диапазоне (0, ). Если ходок сталкивается с границей раздела пора-твердое тело, он погибает с конечной вероятностью. . Вероятность убийства связана с силой поверхностной релаксации следующим образом: [9]

Если ходок выживет, он просто отскочит от интерфейса и его положение не изменится. На каждом временном шаге дробь зарегистрировано число первых ходоков, которые еще живы. Поскольку ходунки движутся с одинаковой вероятностью во всех направлениях, приведенный выше алгоритм справедлив до тех пор, пока в системе нет магнитного градиента.

При диффузии протонов на последовательность амплитуд спинового эха влияют неоднородности постоянного магнитного поля. Это приводит к дополнительному затуханию амплитуд спинового эха, которое зависит от расстояния между эхами. . В простом случае однородного пространственного градиента , дополнительный распад можно выразить как мультипликативный множитель:

где – отношение ларморовской частоты к напряженности магнитного поля. Тогда полная амплитуда намагничивания как функция времени определяется как:

ЯМР как инструмент измерения смачиваемости

[ редактировать ]

Условия смачиваемости в пористой среде, содержащей две или более несмешивающиеся жидкие фазы, определяют микроскопическое распределение жидкости в сети пор. Измерения ядерного магнитного резонанса чувствительны к смачиваемости из-за сильного влияния поверхности твердого тела на магнитную релаксацию насыщающей жидкости. Идея использования ЯМР в качестве инструмента измерения смачиваемости была предложена Брауном и Фаттом в 1956 году. [10] Величина этого эффекта зависит от характеристик смачиваемости твердого тела жидкостью, находящейся в контакте с поверхностью. [11] Их теория основана на гипотезе о том, что молекулярные движения в объемной жидкости медленнее, чем на границе раздела твердое тело-жидкость. На этой границе твердого тела и жидкости коэффициент диффузии снижается, что соответствует зоне более высокой вязкости. В этой зоне более высокой вязкости магнитно ориентированные протоны могут легче передавать свою энергию окружающей среде. Величина этого эффекта зависит от характеристик смачиваемости твердого тела жидкостью, находящейся в контакте с поверхностью.

ЯМР-криопорометрия для измерения распределения пор по размерам

[ редактировать ]

ЯМР-криопорометрия (NMRC) — это новейший метод измерения общей пористости и распределения пор по размерам. В нем используется эффект Гиббса-Томсона : маленькие кристаллы жидкости в порах плавятся при более низкой температуре, чем основная жидкость: снижение температуры плавления обратно пропорционально размеру пор. Этот метод тесно связан с использованием адсорбции газа для измерения размеров пор ( уравнение Кельвина ). Оба метода являются частными случаями уравнений Гиббса ( Иосия Уиллард Гиббс ): уравнение Кельвина — это случай постоянной температуры, а уравнение Гиббса-Томсона — случай постоянного давления. [12]

Для проведения криопорометрического измерения жидкость впитывают в пористый образец, образец охлаждают до тех пор, пока вся жидкость не замерзнет, ​​а затем медленно нагревают, измеряя количество расплавленной жидкости. Таким образом, он похож на термопорометрию ДСК, но имеет более высокое разрешение, поскольку обнаружение сигнала не зависит от переходных тепловых потоков, и измерение может проводиться сколь угодно медленно. Он подходит для измерения диаметра пор в диапазоне 2–2 мкм.

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) можно использовать как удобный метод измерения количества расплавленной жидкости в зависимости от температуры, используя тот факт, что время релаксации в замороженном материале обычно значительно короче, чем в подвижной жидкости. Методика была разработана в Кентском университете в Великобритании. [13] Также возможно адаптировать базовый эксперимент NMRC для обеспечения структурного разрешения пространственно-зависимого распределения пор по размерам. [14] или предоставить информацию о поведении ограниченной жидкости. [15]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Аллен, СГ; Стивенсон, PCL; Стрэндж, Дж. Х. (1997), «Морфология пористых сред, изучаемых с помощью ядерного магнитного резонанса», Журнал химической физики , 106 (18): 7802, Бибкод : 1997JChPh.106.7802A , doi : 10.1063/1.473780
  2. ^ Браунштейн, КР; Тарр, CE (1977), «Спин-решеточная релаксация в системе, управляемой диффузией», Journal of Magnetic Resonance , 26 (1): 17–24, Bibcode : 1977JMagR..26...17B , doi : 10.1016/0022 -2364(77)90230-Х
  3. ^ Вальфовская А.; Адлер, премьер-министр; Товерт, Дж. Ф.; Флери, М. (2005), «Диффузия ядерного магнитного резонанса с поверхностной релаксацией в пористых средах», Journal of Colloid and Interface Science , 295 (1): 188–201, Bibcode : 2006JCIS..295..188V , doi : 10.1016 /j.jcis.2005.08.021 , PMID   16168421
  4. ^ Браунштейн, КР; Тарр, CE (1979), «Важность классической диффузии в исследованиях ЯМР воды в биологических клетках», Physical Review A , 19 (6): 2446, Bibcode : 1979PhRvA..19.2446B , doi : 10.1103/PhysRevA.19.2446
  5. ^ Ховард, Джей-Джей; Спинлер, Е.А. (1995), «Измерения смачиваемости и насыщенности флюидами мела с помощью ядерного магнитного резонанса», Серия SPE Advanced Technology , 3 : 60–65, doi : 10.2118/26471-PA
  6. ^ Данн, К.Дж.; ЛаТоррака, Д.; Бергманн, DJ (1999), «Связь проницаемости с другими петрофизическими параметрами для периодических пористых сред», Geophysical , 64 (2): 470, Бибкод : 1999Geop...64..470D , doi : 10.1190/1.1444552
  7. ^ Кеньон, МЫ (1992), «Ядерный магнитный резонанс как петрофизическое измерение» , Nuclear Geophysical , 6 (2): 153.
  8. ^ Коэн, штат Миннесота; Мендельсон, К.С. (1982), «Ядерная магнитная релаксация и внутренняя геометрия осадочных пород», Журнал прикладной физики , 53 (2): 1127, Бибкод : 1982JAP....53.1127C , doi : 10.1063/1.330526
  9. ^ Бергманн, диджей; Данн, К.Дж.; Шварц, Л.М.; Митра, П.П. (1995), «Самодиффузия в периодической пористой среде: сравнение различных подходов», Physical Review E , 51 (4): 3393–3400, Bibcode : 1995PhRvE..51.3393B , doi : 10.1103/PhysRevE. 51.3393 , PMID   9963020
  10. ^ Браун, RJS; Фатт, И. (1956), «Измерения фракционной смачиваемости пород нефтяных месторождений методом ядерной магнитной релаксации», Труды Американского института горных, металлургических и нефтяных инженеров , 207 : 262
  11. ^ Ховард, Дж. Дж. (1998), «Количественные оценки смачиваемости пористой среды по данным протонного ЯМР», Магнитно-резонансная томография , 16 (5–6): 529–33, doi : 10.1016/S0730-725X(98)00060-5 , PMID   9803903
  12. ^ Митчелл, Дж.; Уэббер, JBW; Стрэндж, Дж.Х. (2008), «Ядерно-магнитно-резонансная криопорометрия» (PDF) , Physics Reports , 461 (1): 1–36, Бибкод : 2008PhR...461....1M , doi : 10.1016/j.physrep. 2008.02.001
  13. ^ Странно, Дж. Х.; Рахман, М.; Смит, Э.Г. (1993), «Характеристика пористых твердых тел с помощью ЯМР», Physical Review Letters , 71 (21): 3589–3591, Бибкод : 1993PhRvL..71.3589S , doi : 10.1103/PhysRevLett.71.3589 , PMID   10055015
  14. ^ Странно, Дж. Х.; Уэббер, JBW (1997), «Пространственное распределение пор по размерам с помощью ЯМР» (PDF) , Measurement Science and Technology , 8 (5): 555–561, Bibcode : 1997MeScT...8..555S , doi : 10.1088/0957 -0233/8/5/015 , S2CID   250914608
  15. ^ Алнаими, С.М.; Митчелл, Дж.; Странно, Дж. Х.; Уэббер, JBW (2004), «Бинарные жидкие смеси в пористых твердых телах» (PDF) , Journal of Chemical Physics , 120 (5): 2075–2077, Бибкод : 2004JChPh.120.2075A , doi : 10.1063/1.1643730 , PMID   15268344
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 77ed23e589b5c6a9b7c02141b56d327d__1688264460
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/77/7d/77ed23e589b5c6a9b7c02141b56d327d.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Nuclear magnetic resonance in porous media - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)