利用AquaCover技术直接观察含水样品
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能够直接观察含水样品对于普通扫描电镜来说是一项长期的目标。我们的商业型扫描电镜T300LV配合我们新开发的AquaCover技术成功的观察到了小水滴,接下来您还可以从中了解到此项技术可以观察任何含水的样品。
液态水的SEM成像条件
JSM-IT300LV是扫描电镜中典型的可以选配安装低真空和冷冻样品台的电镜之一。JSM-IT300LV在低真空模式下,样品室的真空可以维持在10Pa到650Pa之间,DEBEN的JSM-IT300LV是扫描电镜中典型的可以选配安装低真空和冷冻样品台的电镜之一。
JSM-IT300LV在低真空模式下,样品室的真空可以维持在10Pa到650Pa之间,DEBEN的冷冻样品台(英国)利用帕尔贴系统可以将样品的温度维持在-25°C到+50°C。
水的相图如下图所示,从图中我们可以发现一块液态水可以稳定存在于JSM-IT300LV中的区域,因此我们我们需要一种特殊的技术将样品保存在这种条件下,且样品不会发生放电现象。一般情况下,在样品室抽真空的过程中,随着气压的变化,含水样品会发生脱水并且由于隔热冷却会使样品发生冷冻,Z后导致样品支持面的水滴消失。
JEOL开发的Aqua Cover技术可以将样品带到0°C、650Pa这样的环境下,并且保持住样品中的水分。此项技术的描述过程如下:一旦条件稳定, 我们就可以观察含水样品。
Aqua Cover技术流程
1)在样品室大气的状态下将含水样品安装在冷冻样品台上,把温度设为0°C。
2)将Aqua Cover安装在样品上。
3)将样品室的真空抽至650Pa。
4)当真空度在650 Pa稳定后,取下Aqua Cover并开始观察。
运用Aqua Cover技术观察水滴
下面的图像是利用Aqua Cover技术观察水滴状态的结果。将0.5微升的水滴在经防水加工的棉布上,然后将样品倾斜45度进行观察,就可以看到水滴被棉布表面排斥的状态。
总结
本文介绍了利用Aqua Cover技术直接观察水滴,并且我们可以知道利用此项技术也可以非常容易的观察其他含水样品,也可以获得大景深的富有立体感的图片,我们也成功的收集了一些含水样品的观察数据,另外值得强调的是我们的商业型扫描电镜JSM-IT300LV,它采用了Z新设计的低真空系统可以将真空度维持在650Pa,并且优化后的束流可以得到高信噪比的图片。利用视频拍摄功能还可以对水滴蒸发的过程进行动态观察。
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- 利用AquaCover技术直接观察含水样品
能够直接观察含水样品对于普通扫描电镜来说是一项长期的目标。我们的商业型扫描电镜T300LV配合我们新开发的AquaCover技术成功的观察到了小水滴,接下来您还可以从中了解到此项技术可以观察任何含水的样品。
液态水的SEM成像条件
JSM-IT300LV是扫描电镜中典型的可以选配安装低真空和冷冻样品台的电镜之一。JSM-IT300LV在低真空模式下,样品室的真空可以维持在10Pa到650Pa之间,DEBEN的JSM-IT300LV是扫描电镜中典型的可以选配安装低真空和冷冻样品台的电镜之一。
JSM-IT300LV在低真空模式下,样品室的真空可以维持在10Pa到650Pa之间,DEBEN的冷冻样品台(英国)利用帕尔贴系统可以将样品的温度维持在-25°C到+50°C。
水的相图如下图所示,从图中我们可以发现一块液态水可以稳定存在于JSM-IT300LV中的区域,因此我们我们需要一种特殊的技术将样品保存在这种条件下,且样品不会发生放电现象。一般情况下,在样品室抽真空的过程中,随着气压的变化,含水样品会发生脱水并且由于隔热冷却会使样品发生冷冻,Z后导致样品支持面的水滴消失。
JEOL开发的Aqua Cover技术可以将样品带到0°C、650Pa这样的环境下,并且保持住样品中的水分。此项技术的描述过程如下:一旦条件稳定, 我们就可以观察含水样品。
Aqua Cover技术流程
1)在样品室大气的状态下将含水样品安装在冷冻样品台上,把温度设为0°C。
2)将Aqua Cover安装在样品上。
3)将样品室的真空抽至650Pa。
4)当真空度在650 Pa稳定后,取下Aqua Cover并开始观察。
运用Aqua Cover技术观察水滴
下面的图像是利用Aqua Cover技术观察水滴状态的结果。将0.5微升的水滴在经防水加工的棉布上,然后将样品倾斜45度进行观察,就可以看到水滴被棉布表面排斥的状态。
总结
本文介绍了利用Aqua Cover技术直接观察水滴,并且我们可以知道利用此项技术也可以非常容易的观察其他含水样品,也可以获得大景深的富有立体感的图片,我们也成功的收集了一些含水样品的观察数据,另外值得强调的是我们的商业型扫描电镜JSM-IT300LV,它采用了Z新设计的低真空系统可以将真空度维持在650Pa,并且优化后的束流可以得到高信噪比的图片。利用视频拍摄功能还可以对水滴蒸发的过程进行动态观察。
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- 什么是含水孔隙度和含水饱和度?
含水孔隙度(Saturated Porosity)指的是岩石或土壤中被水填充的孔隙的体积与总体积之比。它表示岩石或土壤中有效的孔隙空间中被水占据的部分。含水孔隙度通常以百分比表示。
含水饱和度(Water Saturation)指的是岩石或土壤中水的体积与孔隙中可容纳的水的最大体积之比。它表示岩石或土壤孔隙中实际存在的水分量与孔隙容量之间的关系。含水饱和度也通常以百分比表示。
含水孔隙度和含水饱和度是描述岩石或土壤中水分分布情况的重要参数。它们反映了储层中水的分布和占据的程度。在地质勘探和储层评价中,这些参数对于确定储层的水饱和度、水储量和储层渗透性等具有重要的意义。
通过测量含水孔隙度和含水饱和度,可以评估岩石或土壤中的水分储量和可采储量,并用于油气勘探和开发中的资源评估和生产优化。这些参数的测量通常通过实验室测试、地质勘探和地球物理测井等方法获得。
如何测得含水孔隙度和含水饱和度?
低场核磁共振(NMR)法是一种用于测量岩石或土壤中的水分含量和孔隙结构的方法。它利用核磁共振现象,通过对样品中原子核的共振信号进行分析,获得与水分分布和孔隙结构相关的信息。
低场核磁共振法相对于高场核磁共振法(如常见的磁共振成像)来说,使用的磁场强度较低,通常在0.1到2.5特斯拉(T)范围内。
通过低场核磁共振法,可以测量岩石或土壤中的孔隙度、孔隙分布、孔隙连通性以及水分含量和水分分布等参数。这些参数对于研究储层特性、地下水资源评估、土壤水分管理等领域具有重要意义。
低场核磁共振法具有以下优点:
快速:低场核磁共振法可以在较短的时间内进行测量,提供快速的结果。
无损:该方法是无损的,不需要破坏样品,能够对原样进行测量。
灵敏度高:低场核磁共振法对水分敏感,可以检测到含水孔隙中的水分信号。
应用案例:玻璃珠孔隙模型测试(不同饱和度下T2弛豫图谱分析)
应用案例:常规岩心孔渗饱测试
砂岩T2谱及累积T2谱
样品的微分谱中可以看出来,饱锰样中加入锰使水的弛豫时间变短,采集不到水的信号,只能采集到油的信号。从饱水样的弛豫谱中可以得到孔隙度,束缚流体饱和度、自由流体饱和度,结合原始样和饱锰样弛豫谱可以得到含油饱和度和含水饱和度。
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- 含水饱和度分布曲线
含水饱和度分布曲线是用来描述土壤或岩石中的水分分布情况的曲线。它显示了不同含水饱和度下的水分量。含水饱和度分布曲线可以通过实验室测试或现场测量获得。
这种曲线的形状取决于土壤或岩石的物理性质,如孔隙度、孔隙大小分布以及土壤颗粒之间的连接性等。不同类型的土壤或岩石可能会有不同的含水饱和度分布曲线。
近年来,低场核磁共振(NMR)技术在土壤或岩石中孔隙度和含水饱和度分布曲线的测试和测量中具有重要的应用。NMR技术可以检测土壤或岩石内孔隙中的流体信号,并根据信号的特性来确定孔隙度和含水饱和度。
通过低场核磁共振(NMR)技术,使用恒定梯度选层、分层测试等,获取土壤或岩石样品中的孔隙体积信息,并进一步计算出有效孔隙度和含水饱和度的分布曲线。低场核磁共振(NMR)技术具有快速、无损和准确的特点,能够提供高分辨率的孔隙度和含水饱和度数据,对石油勘探和开发过程中的储集层评价和地层分析非常有帮助。
低场核磁共振(NMR)技术在地球科学领域的应用还包括地球化学和地球物理测井。它可以用于研究土壤或岩石中的流体分布、孔隙结构以及岩石物性参数的获取,为油气勘探和开发提供重要的地质信息。
总体而言,低场核磁共振(NMR)技术在土壤或岩石孔隙度和含水饱和度分布曲线的测试和测量中扮演着重要的角色,为石油行业和地质研究提供了有效的工具和方法。
核磁共振在土壤或岩石中领域的功能 :
1)孔隙度、含水率、含水饱和度的测定
2)冻融温度-渗流-应力损伤本构模型
3)冻融机理研究
4)冻土未动水含量测定
5)天然气水合物的形成与过程分解
6)毛细水与吸附水含量测定
应用举例一:玻璃珠孔隙模型测试(不同饱和度下T2弛豫图谱分析)
应用举例二:常规岩心孔渗饱测试
砂岩T2谱及累积T2谱
样品的微分谱中可以看出来,饱锰样中加入锰使水的弛豫时间变短,采集不到水的信号,只能采集到油的信号。从饱水样的弛豫谱中可以得到孔隙度,束缚流体饱和度、自由流体饱和度,结合原始样和饱锰样弛豫谱可以得到含油饱和度和含水饱和度。
应用举例三:土壤孔径分布
土壤T2分布图以及土壤的孔径分布直方图
应用举例四:土壤吸附水含量测试分析
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为了快速GX的研磨野生灵芝,更好的提取灵芝内部DNA和RNA。采用净信全自动样品研磨仪可以解决人工研磨费时费力的难题,不仅研磨快,而且效果好,下面小编就给大家介绍如何利用研磨仪全自动研磨灵芝样品。
实验地点:西南林业大学
实验料具:样品:灵芝
仪器:全自动快速研磨仪(上海净信Tissuelyser-24)、钢罐一套
实验步骤:
1、将灵芝从树干上取下来剪成可以放入钢罐内;
2、将处理好的灵芝样品加入钢罐中;
3、加入配套的研磨珠子,放入液氮中预冷若干分钟;
4、将冷冻过的钢罐样品装入净信研磨仪中;
4、按要求设定运行参数;
5、启动研磨仪至研磨程序结束,可得到下图所示样品。
实验结果:
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