一种利用多次压汞实验表征页岩孔隙连通性的方法

    公开(公告)号:CN110849785A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911000953.7

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明提供一种利用多次压汞实验表征页岩孔隙连通性的方法,包括以下步骤:S1、称取一定重量的样品,并对样品进行预处理;S2、对S1中经过预处理后的样品进行第一次压汞实验,第一次压汞实验结束后,分别获取样品不同孔隙直径对应的第一增量进汞体积;S3、对S2中经过第一次压汞实验后的样品进行第二次压汞实验,第二次压汞实验结束后,分别获取样品不同孔隙直径对应的第二增量进汞体积;S4、根据同一孔隙直径,将S2中得到的第一增量进汞体积与S3中得到的第二增量进汞体积进行做差处理,即可得到两次压汞实验后同一孔隙直径的残余汞量,所述残余汞量即用来表征样品的孔隙连通性。

    一种利用冷冻高压压汞表征页岩中水的赋存状态的方法

    公开(公告)号:CN111141650B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201911268165.6

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种利用冷冻高压压汞表征页岩中水的赋存状态的方法,主要包括以下步骤:S1、切取n组平行样品;S2、分别对n组平行样品进行烘干处理;S3、分别设置标准预处理条件和n‑1组不同湿度平衡预处理条件,并分别对所述平行样品进行预处理;S4、预处理结束后,分别对n‑1组平行样品依次进行液氮速冻和升温冷藏处理;S5、获得平行样品的孔隙度,及“孔喉直径‑进汞量”分布曲线;S6、对经过湿度平衡预处理后平行样品的“孔喉直径‑进汞量”曲线与标准预处理后的平行样品的“孔喉直径‑进汞量”曲线进行做差处理得到“孔喉直径‑孔隙水体积”曲线,所述“孔喉直径‑孔隙水体积”曲线即表征平行样品中水的赋存空间分布。

    一种收集散落汞滴的装置
    13.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212844894U

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202020820415.4

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本实用新型提供一种收集散落汞滴的装置,包括汞滴吸收装置、汞无害化收纳装置和真空发生装置,所述汞滴吸收装置通过第一软管与汞无害化收纳装置连通,所述汞无害化收纳装置通过第二软管与真空发生装置连通,所述汞滴吸收装置与汞滴接触收集汞滴,所述汞无害化收纳装置内放置铝箔,所述真空发生装置抽取汞无害化收纳装置内的空气,使汞无害化收纳装置内形成真空环境,在真空发生装置的作用下,所述汞滴沿着第一软管被吸入汞无害化收纳装置内与铝箔结合。本实用新型提供的装置结构简单可靠、体积较小、成本低,适合在存放压汞仪的密闭狭小空间进行操作。

    一种模拟高温高压样品环境的中子散射装置

    公开(公告)号:CN212845119U

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202020944031.3

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本实用新型属于新兴的非常规油气实验技术领域,尤其涉及一种模拟高温高压样品环境的中子散射装置。一种模拟高温高压样品环境的中子散射装置,壳体、放样单元和加热单元,所述壳体为圆柱体结构,其水平设置,其中部设有沿其轴向贯穿其设置的入射通道,所述放样单元设置在所述入射通道内,其通过紧固件与所述壳体可拆卸连接,所述放样单元用于放置样品,所述加热单元设置在所述壳体内,其用于对所述放样单元进行加热,所述壳体上设有第一进气端和第一出气端。本实用新型所述的中子散射实验系统,其能实现在中子散射实验中模拟地层原位高温高压的样品环境,更使得使中子散射技术在超压、常压等原位气体压力条件下页岩气储层纳米孔隙结构表征上的应用成为可能。

    一种表面等离子体共振传感器

    公开(公告)号:CN207816820U

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201721875468.0

    申请日:2017-12-28

    Inventor: 黄田野 赵翔

    Abstract: 本实用新型公开了一种表面等离子体共振传感器,包括耦合棱镜、空气填充层、高折射率介质层、金属薄膜层和单层石墨烯;所述空气填充层位于耦合棱镜之上;所述高折射率介质层附在金属薄膜层的上下两侧,附于金属薄膜层下侧的高折射率介质层与空气填充层相邻;所述单层石墨烯作为生物分子识别层覆盖在位于金属薄膜层上方的高折射率介质层上与待测物接触,在角度调制的模式下检测待测物。与传统的单层金属结构的表面等离子体共振传感器相比,采用了多层介质的结构,在总厚度较小的情况下,有效地提高了传感器的灵敏度,具有较强的使用价值。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种测量Fano共振传感器检测极限的装置

    公开(公告)号:CN209400421U

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201821635072.3

    申请日:2018-10-09

    Inventor: 黄田野 赵翔

    Abstract: 本实用新型公开了一种测量Fano共振传感器检测极限的装置及方法,装置包括激光器、准直物镜、偏振器、传感器、检偏器、聚焦物镜和光谱仪,所述传感器包括耦合棱镜、Au膜、Cytop膜、TiO2膜和传感介质。相对于其它的偏振测量装置,本实用新型采用表面等离子体极化模式,以及在多层介质中形成的平面波导模式耦合产生Fano共振,进一步提升等离子体传感器的检测极限;用一个偏振器代替原来两个偏振器,结构更为简单,更重要的是,采用一种测量Fano共振传感器的方法分析反射光的偏振作用,用偏振函数取代传统的反射光强度检测,Fano共振传感器的检测极限有了显著地提高。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种用于中子散射实验的高温高压气源系统

    公开(公告)号:CN212845118U

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202020944004.6

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本实用新型属于新兴的非常规油气实验技术领域,尤其涉及一种用于中子散射实验的高温高压气源系统。一种用于中子散射实验的高温高压气源系统,包括气源、中子散射装置和加热增压单元,所述气源的第三出气端与所述加热增压单元的第三进气端连接,所述加热增压单元的第四出气端与所述第一进气端连通,所述气源用于向所述加热增压单元输送气体,所述加热增压单元用于对气体进行加热增压处理后再输送至所述壳体内。本实用新型所述的中子散射实验系统,其能实现在中子散射实验中模拟地层原位高温高压的样品环境,更使得使中子散射技术在超压、常压等原位气体压力条件下页岩气储层纳米孔隙结构表征上的应用成为可能。

    一种模拟高温高压样品环境的中子散射实验系统

    公开(公告)号:CN212568548U

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202020943026.0

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本实用新型属于新兴的非常规油气实验技术领域,尤其涉及一种模拟高温高压样品环境的中子散射实验系统。一种模拟高温高压样品环境的中子散射实验系统,包括气源、中子散射装置和加热增压单元,所述气源的第三出气端与所述加热增压单元的第三进气端连接,所述加热增压单元的第四出气端与所述第一进气端连通,所述气源用于向所述加热增压单元输送气体,所述加热增压单元用于对气体进行加热增压处理后再输送至所述壳体内。本实用新型所述的中子散射实验系统,其能实现在中子散射实验中模拟地层原位高温高压的样品环境,更使得使中子散射技术在超压、常压等原位气体压力条件下页岩气储层纳米孔隙结构表征上的应用成为可能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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