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    • 1. 发明申请
    • EXAMINATION OF POROSITY BY NMR AND INTRUSION POROSIMETRY
    • 核磁共振波谱法测定孔隙度
    • WO2012123882A3
    • 2012-12-27
    • PCT/IB2012051152
    • 2012-03-12
    • SCHLUMBERGER TECHNOLOGY BVSCHLUMBERGER HOLDINGSSCHLUMBERGER CA LTDSCHLUMBERGER SERVICES PETROLPRAD RES & DEV LTDSCHLUMBERGER SEACO INCMITCHELL JONATHANFORDHAM EDMUND
    • MITCHELL JONATHANFORDHAM EDMUND
    • G01V3/14G01N24/08G01N33/24
    • G01N24/081G01N15/088G01N15/0886G01N2015/0866
    • Properties of a porous solid sample19, which may be a core of rock taken from below ground are carried out using apparatus which performs both nuclear magnetic resonance (NMR) and porosimetry measurements. The apparatus has a magnet 11,12 providing a magnetic field and a radiofrequency coil 20 for transmitting and/or receiving electromagnetic radiation so as to bring about NMR in the magnetic field, a pressure vessel 14, 15 to hold a sample19within the magnetic field, a supply of a non-wetting liquid connected to the vessel, means to apply pressure to the non-wetting liquid to force liquid into pores of the sample19 means to measure applied pressure of the non-wetting liquid and means to measure volume thereof taken up by the sample. The pressure of non- wetting liquid may be increased in steps, using intruded liquid volume at each step to give a measurement of pore throat size using NMR at each step to give a measure of pore size such as diameter of equivalent sphere. The non-wetting liquid may be mercury and NMR may observe the Knight shift of 99 Hg,
    • 多孔固体样品19的性质可以是从地下采集的岩石的核心,其使用进行核磁共振(NMR)和孔隙率测量的设备来进行。 该装置具有磁体11,12提供的磁场和用于发送和/或接收电磁辐射,以使大约NMR中磁场的射频线圈20,一压力容器14,15成保持sample19within磁场, 连接到容器的非润湿液体的供应源,向非润湿液体施加压力以迫使液体进入样品的孔19的装置,用于测量非润湿液体的施加压力和测量其体积的装置 由样品。 非润湿液体的压力可以逐步增加,在每个步骤中使用侵入液体体积,以在每个步骤中使用NMR给出孔喉尺寸的测量结果,以给出诸如等效球体直径的孔尺寸的量度。 非润湿液体可以是汞,核磁共振可以观察到99Hg的Knight偏移,
    • 2. 发明申请
    • AUTOMATED CLAMP-ON SAMPLE CHAMBER FOR FLOW POROMETRY AND A METHOD OF USING SAME
    • 用于流动元件的自动钳夹式样品室及其使用方法
    • WO2005106468A2
    • 2005-11-10
    • PCT/US2005/012551
    • 2005-04-14
    • POROUS MATERIALS, INCGUPTA, Krishna, M.JENA, AkshayaWILSON, William
    • GUPTA, Krishna, M.JENA, AkshayaWILSON, William
    • G01N33/497
    • G01N15/088G01N2015/0866
    • A sample chamber includes a movable upper chamber. The movable upper chamber includes a center bore opening to a bottom of the chamber, at least one port for introduction of gas under pressure to the center bore, and a first annular seal around the center bore. A stationary lower seat opposing the upper chamber has a center bore aligned with the upper chamber. and includes an exhaust and a second annular seal around the center bore. A test material is placed between the upper chamber and the lower seat. An actuator moves the upper chamber. When the upper chamber is moved down with the first annular seal in contact with an upper surface of a sample of the material and the second annular seal in contact with a lower surface of the sample, gas introduced to the upper chamber goes through the upper chamber and out through the exhaust.
    • 样品室包括可移动的上室。 可移动上部腔室包括通向腔室底部的中心孔,用于将压力下的气体引入中心孔的至少一个端口和围绕中心孔的第一环形密封件。 与上室相对的固定下座具有与上室对准的中心孔。 并且包括围绕中心孔的排气和第二环形密封。 测试材料放置在上部室和下部座之间。 致动器移动上部腔室。 当上腔室向下移动时,第一环形密封件与材料样品的上表面相接触,而第二环形密封件与样品的下表面接触,导入上腔室的气体经过上腔室 并通过废气排出。
    • 4. 发明申请
    • VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG DER ADSORPTION EINES GASES AN WERKSTOFFEN
    • 方法和设备用于确定吸附气体材料
    • WO2010149152A1
    • 2010-12-29
    • PCT/DE2010/000756
    • 2010-06-22
    • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V.KASKEL, StefanWOLLMANN, PhillipLEISTNER, Matthias
    • KASKEL, StefanWOLLMANN, PhillipLEISTNER, Matthias
    • G01N25/48G01N21/62G01N15/08G01N33/20B01D53/26
    • G01N25/4846G01N7/04G01N33/20G01N2015/0866
    • Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Bestimmung der Adsorption eines Gases an Werkstoffen. Aufgabe der Erfindung ist es, Möglichkeiten für die Bestimmung der Oberflächeneigenschaften von Werkstoffen vorzuschlagen, bei denen bei ausreichender Messgenauigkeit mit reduziertem anlagentechnischen und Zeitaufwand Aussagen erhalten werden, und sehr kleine Probenvolumina untersucht werden können. Bei der Erfindung wird eine Probe (1) eines Werkstoffs innerhalb einer Kammer (2), die für elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich zwischen 150 nm bis 25 μm nicht transparent ist, mit einem Gas oder Gasgemisch beaufschlagt. Das Gas oder zumindest ein in einem Gasgemisch enthaltendes Gas wird an der Oberfläche der Probe adsorbiert und dabei wird mit mindestens einem optischen Detektor (3), der zumindest in einem Bereich des Wellenlängenbereichs zwischen 150 nm und 25 μm sensitiv ist, die in Folge der Adsorption von der Probe emittierte elektromagnetische Strahlung detektiert. Die Messsignale des/der Detektors/Detektoren werden zeitaufgelöst erfasst und innerhalb eines vorgebbaren Zeitintervalls zur Bestimmung der durch die Adsorption sich ändernden Oberflächentemperatur und/oder der Adsorptionswärme der jeweiligen Probe ausgewertet.
    • 本发明涉及一种用于确定材料气体的吸附的方法和装置。 本发明的目的是提出一种用于确定在该语句以足够的精度具有降低的特定植物和耗时的,并且非常小的样品体积接收可以被分析的材料的表面特性的选项。 在本发明中,一个腔室中的材料的样品(1)(2)这是不透明的在150纳米至25微米之间的波长范围的电磁辐射,具有气体或气体混合物加压。 或至少含有气体混合气体中的气体被吸附在样品的表面上,从而为至少一个光学检测器(3),其是灵敏的在150纳米和25微米,则吸附的结果之间的波长范围内的区域的至少 从样品发射检测的电磁辐射。 的检测器的/测量的信号/检测器由吸附改变表面温度和/或各自的样品的吸附热所获取时间分辨方式和评估一可定义的时间间隔内进行判断。