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公开(公告)号:CN111398120B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010244333.4
申请日:2020-03-31
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N15/08 , G01N23/2208 , G01N23/2251 , G01N23/2255 , G01N23/2202
Abstract: 本发明涉及多孔介质孔隙的表征领域,涉及一种氦离子显微镜与扫描电镜联合表征多孔介质孔隙的方法。步骤为:制作多孔介质样品;使用扫描电镜对多孔介质进行成像;将多孔介质转移到氦离子显微镜中重新定位多孔介质的成像区域;使用氦离子显微镜对多孔介质进行成像;分别对得到的氦离子显微镜图像和电镜图像进行分析计算,获取孔隙计算结果;分别确定氦离子显微镜图像与电镜图像的可靠孔径段;将氦离子显微镜与电镜图像的可靠孔径段进行组合,获取全孔径段孔隙的准确计算结果。该方法综合考虑了氦离子显微镜与扫描电镜的技术优势,将二者结合起来,对同一视域内的多孔介质孔隙发育情况进行表征,使得所表征的孔径段更为完整、结果更加准确。
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公开(公告)号:CN111398120A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010244333.4
申请日:2020-03-31
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N15/08 , G01N23/2208 , G01N23/2251 , G01N23/2255 , G01N23/2202
Abstract: 本发明涉及多孔介质孔隙的表征领域,涉及一种氦离子显微镜与扫描电镜联合表征多孔介质孔隙的方法。步骤为:制作多孔介质样品;使用扫描电镜对多孔介质进行成像;将多孔介质转移到氦离子显微镜中重新定位多孔介质的成像区域;使用氦离子显微镜对多孔介质进行成像;分别对得到的氦离子显微镜图像和电镜图像进行分析计算,获取孔隙计算结果;分别确定氦离子显微镜图像与电镜图像的可靠孔径段;将氦离子显微镜与电镜图像的可靠孔径段进行组合,获取全孔径段孔隙的准确计算结果。该方法综合考虑了氦离子显微镜与扫描电镜的技术优势,将二者结合起来,对同一视域内的多孔介质孔隙发育情况进行表征,使得所表征的孔径段更为完整、结果更加准确。
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公开(公告)号:CN109115819A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811197166.1
申请日:2018-10-15
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N23/2255 , G01N23/2202
CPC classification number: G01N23/2255 , G01N23/2202 , G01N2223/081 , G01N2223/104 , G01N2223/401
Abstract: 本发明公开了一种基于FIB-HIM对页岩有机微孔和介孔进行表征的方法及系统,涉及页岩的三维结构成像领域。该方法包括:对页岩样品进行三维成像;对图像进行处理;对页岩样品的孔隙进行离散化表征。通过本发明提供的基于FIB-HIM对页岩有机微孔和介孔进行表征的方法和系统,用来克服现有技术中没有对页岩有机微孔和介孔精确表征,而对评价页岩储油储气能力、孔隙内的油和气的赋存状态、运移机理和能力带来局限性的缺陷。
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公开(公告)号:CN107067379A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710156327.1
申请日:2017-03-16
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
CPC classification number: G06T5/002 , G06T5/006 , G06T5/20 , G06T2207/10061 , G06T2207/30184
Abstract: 本发明涉及石油天然气地质勘探开发领域,具体为一种在页岩油气勘探中,采用FIB‑SEM识别页岩内部三维孔隙的类型和定量表征其结构信息。方法包括:利用FIB‑SEM对页岩中的无机质、有机质和孔隙进行微米和纳米级尺度的高精度的三维成像,得到三维FIB‑SEM图像;将三维FIB‑SEM图像的各二维图像进行对齐、对图像亮度不均匀性进行校正、滤波去除图像的噪声;将预处理后的图像进行分割,把图像划分孔隙区、有机质区、无机质区;对图像孔隙区中各孔隙进行标注,根据各孔隙周围有机、无机的分布情况将孔隙分为有机孔隙、无机孔隙、边界孔隙;通过数学方法分别对各孔隙进行分析,得到三维孔隙的表征参数。
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公开(公告)号:CN112801205B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110191200.X
申请日:2021-02-20
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G06V20/69 , G06V10/762 , G06V10/80 , G06K9/62
Abstract: 本申请提供一种岩石纹层结构的获取方法及装置,首先接收扫描设备在不同电压下对岩石样本的各个层采集的扫描图像;基于预设的各特征提取类型,对扫描图像进行特征提取,获得不同电压下各个层的特征变量;基于每个特征提取类型,通过对特征变量进行整合,获得不同电压下各特征提取类型对应的特征向量,其中,特征提取类型对应的特征向量包括该特征提取类型下各个层的特征变量;根据不同电压下各特征提取类型对应的特征向量以及预设的多个岩石类别,通过聚类确定各个层的岩石类别,以获得岩石样本的纹层结构。从而避免了通过测井曲线进行岩石纹层结构划分时,受到测井设备分辨率的限制,导致划分结果不准确的问题。
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公开(公告)号:CN109298005A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201810930898.0
申请日:2018-08-15
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N23/2255 , G01N1/28 , G01N1/32
CPC classification number: G01N23/2255 , G01N1/286 , G01N1/32 , G01N2001/2873
Abstract: 本发明主要属于石油天然气勘探开发领域,具体涉及一种聚焦离子束—氦离子显微镜对页岩纳米孔隙三维成像方法,该方法采用氦离子显微镜的超高分辨率成像功能,配合聚焦离子束的切割功能,完成页岩有机质纳米孔隙的超高分辨率三维成像,具有分辨率超高,切片薄,切片均匀且稳定的特点。此方法弥补了传统扫描电子显微镜结合聚焦离子束技术无法对纳米级孔隙进行三维成像的缺陷。此方法能直观体现页岩有机质中3nm以上孔隙的三维空间结构、形态、分布、连通性、孔隙度等特征,对科学解释页岩气的赋存和运移机理具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109298005B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201810930898.0
申请日:2018-08-15
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N23/2255 , G01N1/28 , G01N1/32
Abstract: 本发明主要属于石油天然气勘探开发领域,具体涉及一种聚焦离子束—氦离子显微镜对页岩纳米孔隙三维成像方法,该方法采用氦离子显微镜的超高分辨率成像功能,配合聚焦离子束的切割功能,完成页岩有机质纳米孔隙的超高分辨率三维成像,具有分辨率超高,切片薄,切片均匀且稳定的特点。此方法弥补了传统扫描电子显微镜结合聚焦离子束技术无法对纳米级孔隙进行三维成像的缺陷。此方法能直观体现页岩有机质中3nm以上孔隙的三维空间结构、形态、分布、连通性、孔隙度等特征,对科学解释页岩气的赋存和运移机理具有重要意义。
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公开(公告)号:CN109115819B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201811197166.1
申请日:2018-10-15
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N23/2255 , G01N23/2202
Abstract: 本发明公开了一种基于FIB‑HIM对页岩有机微孔和介孔进行表征的方法及系统,涉及页岩的三维结构成像领域。该方法包括:对页岩样品进行三维成像;对图像进行处理;对页岩样品的孔隙进行离散化表征。通过本发明提供的基于FIB‑HIM对页岩有机微孔和介孔进行表征的方法和系统,用来克服现有技术中没有对页岩有机微孔和介孔精确表征,而对评价页岩储油储气能力、孔隙内的油和气的赋存状态、运移机理和能力带来局限性的缺陷。
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公开(公告)号:CN107067379B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201710156327.1
申请日:2017-03-16
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本发明涉及石油天然气地质勘探开发领域,具体为一种在页岩油气勘探中,采用FIB‑SEM识别页岩内部三维孔隙的类型和定量表征其结构信息。方法包括:利用FIB‑SEM对页岩中的无机质、有机质和孔隙进行微米和纳米级尺度的高精度的三维成像,得到三维FIB‑SEM图像;将三维FIB‑SEM图像的各二维图像进行对齐、对图像亮度不均匀性进行校正、滤波去除图像的噪声;将预处理后的图像进行分割,把图像划分孔隙区、有机质区、无机质区;对图像孔隙区中各孔隙进行标注,根据各孔隙周围有机、无机的分布情况将孔隙分为有机孔隙、无机孔隙、边界孔隙;通过数学方法分别对各孔隙进行分析,得到三维孔隙的表征参数。
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公开(公告)号:CN112801205A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110191200.X
申请日:2021-02-20
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本申请提供一种岩石纹层结构的获取方法及装置,首先接收扫描设备在不同电压下对岩石样本的各个层采集的扫描图像;基于预设的各特征提取类型,对扫描图像进行特征提取,获得不同电压下各个层的特征变量;基于每个特征提取类型,通过对特征变量进行整合,获得不同电压下各特征提取类型对应的特征向量,其中,特征提取类型对应的特征向量包括该特征提取类型下各个层的特征变量;根据不同电压下各特征提取类型对应的特征向量以及预设的多个岩石类别,通过聚类确定各个层的岩石类别,以获得岩石样本的纹层结构。从而避免了通过测井曲线进行岩石纹层结构划分时,受到测井设备分辨率的限制,导致划分结果不准确的问题。
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