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991.
致密含钙砂砾岩地层岩石类型多样,含钙屑砂岩、岩屑砂岩、炭质砂岩、砂砾岩等,然而含钙砂砾岩地层不同岩石类型测井响应差异小、识别难,岩性识别成为制约该类储层有效勘探开发的关键.以多级交会图为手段,详细分析各岩石类型测井响应特征及差异的内在成因,确定各岩石类型在测井交会图上的分布区间,实现岩性逐级判别.首先将含钙砂砾岩地层岩性分为煤、泥岩、砾岩、砂岩四大类,采用电阻率、伽马等测井方法识别四大类岩性;然后,根据砾石含量将砾岩分为含砂砾岩、砂质砾岩两小类,采用电阻率、中子等测井方法对砾岩进行细分;接着,根据组分及粒度将砂岩划分为炭质砂岩、中-粗粒钙屑砂岩、细粒钙屑砂岩、钙屑粉砂岩-常规岩屑砂岩四小类,采用电阻率、伽马等测井方法对砂岩进行细分;最终实现基于多级交会图的含钙致密砂砾岩地层四大类八小类岩性识别,识别结果与岩心、薄片吻合较好.该方法为明确致密含钙砂砾岩地层各类岩性测井响应特征、建立岩性剖面及确定有利储层展布提供了依据.  相似文献   
992.
通过混凝土棱柱体法、60 ℃快速混凝土棱柱体法及全级配混凝土棱柱体法,分析了抑制砂岩骨料碱活性膨胀所采取的骨料替换措施的有效性。结果表明:采用大理岩人工砂替代砂岩细骨料的组合骨料对砂岩碱活性膨胀具有明显的抑制作用;水泥品种对砂岩碱活性膨胀有一定的影响;在混凝土中掺30 %粉煤灰可显著抑制砂岩碱活性膨胀;大坝混凝土浇筑后,养护温度应控制在38 ℃左右为宜。  相似文献   
993.
 为研究第三系粉砂质泥岩的风化特性,通过不同的试验,对不同风化程度的粉砂质泥岩岩体分别进行工程特性、风化耐久性和风化速度研究。通过测试风化岩体的矿物成分、化学成分及物理力学性质来对其工程特性进行研究;通过抗压强度试验、软化崩解性试验对其风化耐久性进行研究;通过对所处4种不同环境的风化岩石的观测试验来对其风化速度进行研究。试验结果表明:随着岩体风化程度的加深,岩石中黏土矿物含量增加,活动性强的化学成分相对减少,岩石干密度降低、总孔隙度和吸水率增大,力学性能降低,岩体更容易软化崩解。岩石的风化速率与自身的风化状态和暴露的面积有关。  相似文献   
994.
气相色谱/质谱法测定卷烟烟气中的主要挥发酸   总被引:7,自引:0,他引:7  
以异丙醇为溶剂,壬醇为内标,采用气相色谱/质谱法定性定量分析了卷烟烟气中的游离态甲酸和乙酸,还测定了该方法的精密度和准确度,结果为:RSD小于2%,回收率大于97%.  相似文献   
995.
龙游石窟砂岩的泥质胶结物研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
李黎  谷本親伯 《力学学报》2005,13(2):189-194
本文通过对浙江龙游石窟砂岩的岩矿鉴定,砂岩泥质胶结物质的X-衍射定性及定量分析、扫描电镜观察、差热分析,以了解砂岩的泥质胶结特征,为石窟风化研究和保护加固研究提供科学依据。  相似文献   
996.
NiCoB超细非晶合金的化学制备和热稳定性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
用化学还原法制备了Ni-B、Co-B及不同含量的Ni-Co-B超细非晶态微粒.电感耦合等离子光谱(ICP)测定合金的组成表明:微粒中Ni与Co的含量可通过调节反应溶液中Ni与Co离子浓度来控制.X衍射(XRD)、透射电镜(TEM)及电子衍射证实合金是粒径约为20nm的非晶相球状颗粒.用示差量热法(DSC)考察了制备条件对非晶态合金热稳定性的影响.发现相同组成不同含量及不同条件下制得的样品其热稳定性均有差异.初步解释了引起这种差别的原因.从而揭示了非晶态合金结构的复杂性.  相似文献   
997.
提出一种用电化学数字模拟的不等格分格法,该法化固定的分格比β逐次截取接近电极表的溶液层,形成一列非完全等比扩展格,第1、2格宽比为β-1,第2格以后以β等比扩展。第i格的外边界坐标为Xi=△Xβ^i-1。  相似文献   
998.
本文通过沉积在多孔硅表面的银纳米粒吸附对氨基苯硫酚和氨基的化学转化得到终端为Ni-Nα,Nα-二(羧甲基)-L-赖氨酸水合物-即 Ni-NTA体系的芯片。Ni-NTA修饰的芯片被用于从高浓度的盐和助溶剂的缓冲体系中亲和捕获组氨酸标记的融合蛋白:thioredoxin-urodilatin和SUMO-hu-aprotinin,并进行在线的MALDI-TOF质谱检测,克服了MALDI-TOF质谱中直接点样污染物妨碍样品与基质共结晶的问题,避免了繁琐的离线样品预处理。芯片在线分离、纯化和MALDI-TOF质谱分析体系有望在复杂或原始体液的溶液中分析目标分子。  相似文献   
999.
吕仁庆 《化学教育》2017,38(8):72-75
采用计算量子化学方法讨论了杂化轨道理论中等性杂化和不等性杂化,指出了不是轨道电子数而是杂化轨道成分是确定等性杂化和不等性杂化的判据。  相似文献   
1000.
纳米固体——结构像气体的新型材料   总被引:2,自引:0,他引:2  
 80年代中期联邦德国和美国的一些材料科学家们在实验室里首先制造出了一种新型的固体材料.它是由尺寸仅为几个纳米(10-9米)的超细微粒压制而成的人工凝聚态固体,通常称之为纳米固体材料或纳米尺度材料.对这种材料的研究发现,它具有全新的“类气态”(gas-like)结构,性能十分奇特.如纳米固体铁的断裂应力比常规铁材料一下子提高了近12倍;纳米固体铜又比一般铜材料的热扩散增强了近一倍.更为奇怪的是,普通状态下呈脆性的陶瓷,在纳米固体材料中却能被弯曲,其塑性形变竟然高达100%.这使得长期为增强陶瓷韧性而费尽心血的科学工作者们大为振奋.纳米固体材料的一系列特性,引起了科学家们的浓厚兴趣,并积极开展了对这种材料的结构特点、制造方法、特性和应用的研究.  相似文献   
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