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文檔簡介
1、核磁共振(NMR)技術是一種能夠從物質微觀層面來分析其功能和性質的方法,自發(fā)現伊始就很快發(fā)展成為一項功能強大的技術,在物理化學等領域得到了廣泛的應用,在石油探測及巖石性質分析研究中也獲得了巨大的發(fā)展。20世紀80年代,用于大型粒子加速器的Halbach永磁體結構出現,為核磁共振技術提供了一種新型永磁體結構。
結合石油領域巖心分析與Halbach核磁共振傳感器研究,本論文研究了一種可以用于巖心分析的低場Halbach核磁共振永磁
2、體結構和梯度勻場線圈設計方法,具體內容包括以下幾個方面:
?、?Halbach核磁共振磁體結構設計及優(yōu)化。本研究利用電磁仿真軟件對傳統(tǒng)Halbach磁體結構進行了設計優(yōu)化,經過兩步設計和兩步優(yōu)化,最終設計出由三段Halbach環(huán)構成的核磁共振磁體。為進一步減小由于加工誤差引起的主磁場不均勻性,本文還通過在Halbach磁體內壁粘貼鐵磁性勻場片的方法對主磁場進行了無源勻場。并利用自制的核磁共振高斯計探頭對目標區(qū)域內主磁場分布進行了
3、精確測量。最終得到Halbach核磁共振磁體尺寸為Φ300mm×H176mm,無源勻場后,在磁體中心直徑40mm的球形目標區(qū)域內主磁場均勻度由2418ppm提高到350ppm。
?、?Halbach核磁共振傳感器系統(tǒng)中線圈設計。由于Halbach磁體主磁場方向沿垂直于軸向的特殊性,傳統(tǒng)目標場法設計的用于超導核磁共振系統(tǒng)的勻場梯度線圈不再適用。因此,本文討論了Halbach勻場梯度線圈目標場設計方法和離散流函數目標場設計方法,并利
4、用第一種方法設計了梯度線圈和部分勻場線圈,用第二種方法設計了部分勻場線圈,并對梯度線圈實物產生的梯度磁場進行了測量。同樣由于Halbach磁體磁場方向的特殊性,射頻線圈可以利用簡單的螺線管線圈,本文還對螺線管線圈進行了優(yōu)化設計。
③實驗研究。利用最終設計得到的Halbach核磁共振傳感器進行了如下實驗:1) CuSO4?5H2O溶液T2測量。利用本文設計的Halbach核磁共振傳感器對不同濃度的CuSO4?5H2O溶液進行了T
5、2的測量,對信噪比和測量準確度進行測試。2)孔隙介質的 T2測量。本研究將裝滿不同尺寸石英砂的玻璃瓶內注滿水,來模擬孔隙介質樣品,并利用Halbach核磁共振傳感器對這些孔隙介質進行了橫向弛豫時間T2測量。
通過CuSO4?5H2O溶液T2測量實驗可以得出,本論文研制的Halbach傳感器信噪比為66.2。并且隨著溶液濃度的升高,橫向弛豫時間T2逐漸降低,但是具體數值與標準值相差較大。對由不同尺寸的石英砂制作的孔隙介質樣品的
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