页岩岩样

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页岩岩样相关的耗材

  • 厌氧瓶/厌氧管
    厌氧瓶/厌氧管 通用型:适合Gilson、Pipetman和大多数移液器。 名称 规格 包装 价格(元) 厌氧管 16*60 10 厌氧管 16*100 10 厌氧管 16*160 10 厌氧管 18*180 10 15ml厌氧瓶 30*60 10 15ml厌氧瓶 35*65 10 50ml厌氧瓶 40*85 12 100ml厌氧瓶 50*110 16 250ml厌氧瓶 65*140 32 500ml厌氧瓶 80*185 58 1000ml厌氧瓶 100*230 180
  • 北京绿百草现货提供卫生检验微生物检验干粉培养基(小肠结肠炎耶尔森氏菌)
    北京绿百草现货提供卫生检验微生物检验干粉培养基(小肠结肠炎耶尔森氏菌) 关键词:培养基,北京绿百草,微生物检验,小肠结肠炎耶尔森氏菌 北京绿百草现货提供卫生检验微生物检验干粉培养基(小肠结肠炎耶尔森氏菌):缓冲葡萄糖蛋白胨水(MR-VP),尿素酶琼脂基础,改良Y培养基,改良磷酸盐缓冲液PSB,改良酵母浸汁-孟加拉红肉汤,CIN-II培养基基础,半固体琼脂,改良克氏双糖培养基,鸟氨酸脱羧酶试验培养基等。 需要详细供货信息请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cn
  • 美国Estwing地质锤
    美国Estwing平头地质锤 E3-16BLC平头总长度:27.9cm,锤头重量:448克。平嘴有效控制岩石劈裂方向,避免将样品敲击成碎片。特别适用于较软或有劈理的岩石(页岩、板岩),轻松分层采取岩石样品.适合古生物、化石或女士使用。美国Estwing平头地质锤 E3-20BLC平头总长度:27.9cm 重量:560克平嘴有效控制岩石劈裂方向,避免将样品敲击成碎片。特别适用于较软或有劈理的岩石(页岩、板岩),轻松分层采取岩石样品。美国Estwing平头地质锤 E3-24BLC平头总长度:27.9cm 重量:672克平嘴有效控制岩石劈裂方向,避免将样品敲击成碎片。特别适用于较软或有劈理的岩石(页岩、板岩),轻松分层采取岩石样品。美国Estwing尖头地质锤 E3-14P尖头总长度:27.9cm, 锤头重量:392克。适用于敲击坚硬的岩石矿物(如,石英、白云石或黄铁矿)。美国Estwing尖头地质锤 E3-22P尖头总长度:33cm, 锤头重量:616克。适用于敲击坚硬的岩石矿物(如,石英、白云石或黄铁矿)。美国Estwing尖头地质锤 E3-23LP尖头总长度:40.6cm,整体重量:625克。破碎岩石能力更强,设计舒适耐用。优势:长手柄美国Estwing尖头地质锤 E30尖头皮革手柄独特皮把手设计。优势:更适合对橡胶过敏的老师和同学,防震缓冲效果更好美国Estwing圆头地质锤 B3-4LBL圆头总长度:40.6cm,锤头重量:1814克。强尼龙塑胶手柄,防护减震设计,舒适耐用。北京特提斯科技有限公司Beijing Tethys Technology Co. Ltd. 地址:北京市昌平区回南路9号院28号楼果栋二层A103室Room A103, 2nd floor, building 28, No.9 Huinan Road, Changping district, BeijingMobile: +86 13552963089座机:010-57170599

页岩岩样相关的仪器

  • OFITE页岩硬度测试计 400-860-5168转4742
    硬度测试仪(#150-87)用于评价页岩被液体浸泡后的硬度。页岩的硬度与被评价液体的抑制性有关。页岩与液体接触后,由于水的吸附、膨胀、颗粒分散等作用,硬度将会下降,这将直接关系到井壁稳定性等问题,包括抗压强度下降,剥落或破碎。在钻屑完整性方面,假如整个岩层太软或太胶粘的话,将会产生卡钻、钻头泥包等一系列问题。特色: ◆ 评价页岩样品与液体浸泡后的硬度◆ 不锈钢构造◆ 包括带螺纹活塞、扭矩扳手和内六角扳手产品编号:150-87
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  • 页岩气,是从页岩层中开采出来的天然气,是一种重要的非常规天然气资源。较常规天然气相比,页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点,大部分产气页岩分布范围广、厚度大,且普遍含气,这使得页岩气井能够长期地以稳定的速率产气。但是页岩储层的岩心物性具有低孔隙度、低渗透率等特征,给勘探中的储层评价和后期能源开采提高了难度。针对这一挑战,纽迈分析凭借强大的技术团队,开发出页岩气开采与碳封存核磁成像分析仪,可实现岩心分析与岩心成像功能,还可搭配自主研发的多种硬件模块(如低温高压控制模块,高温高压功能模块),可实现多种温压条件下的模拟研究。在地质研究、能源勘探等领域应用广泛。根据用户的实际需求,页岩气开采与碳封存核磁成像分析仪已有多种变体,可以从进样方向、温度控制、压力控制、线圈口径进行多方位组合,以满足客户的订制化需求。页岩气开采与碳封存核磁成像分析仪基本参数:  1、磁体类型:永磁体;  2、磁场强度:0.3±0.05T;  3、磁体形状:C型开放式;页岩气开采与碳封存核磁成像分析仪功能;1、储层物性分析  -孔隙度/孔径分布  -含油/含水饱和度  -可动/束缚流体饱和度  -渗透率  -润湿性评价/分层含水率  2、非常规能源  -页岩气/煤层气等温吸附解吸  -CO2竞争性吸附实验  -天然气水合物生成/分解  -气水两相动态驱替分析  -超临界CO2 压裂/置换瓦斯页岩气开采与碳封存核磁成像分析仪应用案例:
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  • 压汞仪YG-97A型高性能压汞仪,是继JW-100、JW-200、JW-400等系列孔径分析仪之后的又一款全新产品,适用于固体颗粒或块状固体材料孔径分布曲线的测定,尤其是孔径在100nm以上样品的分析。YG-97A型压汞仪,根据毛细管压力的工作原理,利用汞对固体样品的非润湿性,在外加压力作用下,汞进入固体孔道。依据Washburn方程,通过测量不同压力下注入的汞体积量即可知相应孔半径大小的孔体积,从而可以求出多孔材料的孔径分布曲线(孔隙度)。YG-97A型压汞仪满足ISO 15901-1:2005国际标准及GB/T 21650.1-2008国家标准。性能参数:1. 孔直径测试范围:30nm至600μm ;2. 孔隙体积测试范围:0.3-3.5cc ;3. 测量精度:≤ 0.5% 4. 分析站:1个独立样品分析站,样品室体积可达15cc ;5. 工作压力范围:0.01-50Mpa,采用双路压力测量技术 ;6. 试验压力:60Mpa ;7. 静压力头: ≤20mmHg ;8. 空白值: 50Mpa时约0.25ml ;9. 具有严格的汞安全防护措施,有效避免汞蒸气对室内环境的影响 ;10. 真空泵:双极机械真空泵,真空度可达0.05Pa ;11. 分析模型:累计总孔体积、累计比表面积、平均孔径、孔径分布(孔隙度)曲线、孔喉比、注汞/退汞曲线等等;12. 样品类型:固体颗粒样品或块状固体样品;产品特点:YG-97A型压汞仪主要由真空系统样品室系统、加压系统、测量控制系统四部分组成。1. 真空系统:主要是由一台2XZ-2双级泵和真空传感器组成,真空度可达 0.05Pa;2. 样品室系统:耐高压、耐真空,空白值小,测量精度高,稳定性强。利用重力差原理,在正压环境下进行压力测量技术,方便、适用,保证了整个试验的连续性、稳定性、可靠性和完整性。3. 加压系统:可为测试过程提供0-50Mpa(7250psi)压力,可无级调速控制泵速度的快慢及加退压。4. 测量控制系统:由压力测量、电容测量、真空测量三部分组成。压力测量由两路压力变送器和数字压力表来完成压力的计量。电容测量是由电容仪电容变送器和数字显示器来完成。真空测量是由真空硅利用热偶原理实现对样品室内真空度的测量。5. 具有严格的汞安全防护措施,有效避免汞蒸气对室内环境的影响 。应用领域:储层岩石;陶瓷原料;催化剂材料;建筑材料;聚合物和树脂;药物材料;生物材料;电池材料;环保材料;地质构造;采矿等等
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页岩岩样相关的试剂

页岩岩样相关的方案

  • 低场核磁技术在页岩气开采与碳封存中的应用
    目前国际上页岩气开采主要采用水力压裂技术,单口页岩气井耗水量1.5万吨以上。但我国的陆相页岩气大多处于重点缺水地区,水资源缺乏制约页岩气的工业化开采。此外,我国页岩气储层黏土含量较高,黏土遇水会产生膨胀,导致储层改造效果差、采收率低。针对这些问题,我国科研人员基于超临界二氧化碳兼具气体的低黏度、高扩散性和液体的高密度等特性展开科研攻关,提出了一项利用超临界二氧化碳开采页岩气的技术,在提高页岩气采收率的同时完成二氧化碳气体的地下封存,有助于实现开采过程中的碳中和。
  • 页岩中多元素同时检测方案(能散型XRF)
    元素在页岩中的赋存状态和富集规律与岩石的沉积环境等密切相关。前人研究表明,与砂岩相比,页岩的非均一性更强,因此在对页岩进行研究时采样密度要求更高。利用实验室仪器对样品进行分析测试一直是获得岩石中元素组成与丰度的重要手段,但由于价格昂贵、测试周期等的限制,在实际工作中,难以利用大量样品的实测数据来分析岩石中元素组成与丰度。X-射线荧光反射技术(XRF)具有高测试精度、高垂向分辨率(~1cm)、对岩样无损等特点,其测试结果与实验室仪器的测试结果的误差较小(主量元素及大部分微量元素误差小于10%),基本可满足研究的要求,能提供大量可靠的元素地球化学信息。
  • MA-3000直接燃烧法在石油行业测定页岩油中总汞的应用
    MA-3000直接燃烧法在石油行业测定页岩油中总汞的应用背景油页岩是一种富含有机质的细粒沉积岩,含有干酪根(一种有机化合物的固体混合物),从干酪根中可以生产出被称为页岩的液态碳氢化合物。页岩油是常规原油的替代品 然而,从油页岩中提取页岩油比生产常规原油成本更高,无论是在财政上还是在环境影响方面。 研究表明,许多页岩沉积物汞含量很高,在油页岩加工过程中会释放大量的汞。汞还对下游炼油厂造成了几个问题,不仅仅是环境污染。汞通过与其他金属混合、催化剂中毒、液态金属与铝等金属脆化(开裂)而对精炼过程有害。此外,汞对自然生态系统和人类都是危险的,因为它是剧毒的,特别是因为它有破坏中枢神经系统的能力。因此,为了防止汞中毒和对炼油基础设施的损害,有必要准确量化页岩油中的总汞含量。?NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。

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  • “美”油页岩中油的测定方法简介

    油页岩-亦称为固体石油,据资料介绍,我国储量很大,其中吉林省占全国总量50%以上,据媒体报道,荷兰壳牌公司与九月初与我国正式签订联合开发吉林省油页岩合同。在联合开发过程中,油页岩中油的测定要采用美测试材料学会Dxxxx标准即所谓Fischer法,该标准与我国标准方法SH/T0508-92不同,其1是加热温度500摄氏度比我国低20度,其2是提出了一条升温曲线,是本标准的核心,而我国未对其加热过程提出任何要求。其3是升温时间和保温时间亦有不同,还有油水分离方法、称样量以及冷却方法均有不同,总之最后得到的含有油肯定要有差别,因为干酪根的分解与温度及升温速率密切相关,因此把油页岩中油的测定方法称为过程测量应该不为过分。除此挥发损失的气体及含水率也是测油过程中要测量的重要内容。

  • 石油百科——页岩油

    页岩油是指以页岩为主的页岩层系中所含的石油资源。其中包括泥页岩孔隙和裂缝中的石油,也包括泥页岩层系中的致密碳酸岩或碎屑岩邻层和夹层中的石油资源。通常有效的开发方式为水平井和分段压裂技术。在固体矿产领域页岩油是一种人造石油,是由页岩干馏时有机质受热分解生成的一种褐色、有特殊刺激气味的粘稠状液体产物。

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页岩岩样相关的资讯

  • MaipSCAN助力页岩油气开发
    2020年我国原油及天然气对外依存度分别达到73.5%和42%,原油和天然气进口规模逐年增长,能源安全问题日益严峻。目前我国常规油气资源虽然丰富但分布相对分散、勘探程度总体已经较高,发现新储量的难度加大。根据自然资源部资料,我国新增探明油气地质储量已降至年来。随着高品质常规油气资源储量减少,我国油气资源开发正日益转向超深油气、页岩油气、致密砂岩气、煤层气等领域,其中岩油气开发是重点的推进方向。我国拥有丰富的页岩油气储量,集中分布在塔里木盆地、准噶尔盆地、松辽盆地、四川盆地、扬子地台、江汉盆地和苏北盆地等地区。页岩油气作为烃源岩层系内自生自储的油气资源,由于有不同类型有机质页岩形成环境的差异,页岩油气储层在纵向上具有多重非均质性,包括岩性、储层物性、岩石力学、地应力、以及含油气特性的纵向非均质性,并且纵向非均质性明显强于横向非均质性,这对页岩油气的开发方案的设计与工程施工都带来了挑战。在此大背景下,欧波同与中科院地质与地球物理研究所共同研发推出了全新一代自动矿物分析系统MaipSCAN (Mineralogyby Artificial intelligence powered Scanning ElectronMicroscopy)。MaipSCAN以岩屑/岩心为分析对象,特别是岩屑样品,岩屑颗粒外径大于0.5mm即可满足分析条件,在实际工程应用中具有广泛的适应性。此外,MaipSCAN可作为实验室分析设备也可满足井场现场应用需求。MaipSCAN系统由扫描电镜(SEM)、能谱仪(EDS)、制样配套设备、多种智能分析软件组成。系统示意图(左上:整机图像;左下:岩屑筛洗烘一体机;右:软件系统3大模块)硬件优点:新一代FEI扫描电镜,自动对焦、自动消像散,降低电镜操作难度; 新一代Bruker XFlash 6-100能谱仪,更大采样计数率和扫描面积; 岩屑筛洗烘一体机提高制样效率; 软件优点:全中文界面,测量、矿物库、解释报告三大模块,操作设置简单; 开放的矿物库,提供自主编辑功能,适用于不同区域地质特征 自动生成各项扫描及演算数据,丰富的表格及图文模板; 提供数据:1,高分辨率电镜图像:分辨率10nm-1mm,实验室水平不同尺度下的BSE图2,元素信息:识别50多种元素,克服了XRF不能对C、O、Na测量的局限性,可识别测量GR元素(U/Th、K)元素含量统计图3,矿物信息:采用谱图对比法,识别矿物类型、含量常见矿物图谱示意图背散射及矿物识别对比图矿物信息统计表背散射及矿物识别对比图4,物性参数:孔隙度、孔径分布、裂缝评价相关参数孔缝识别对比图及孔缝信息统计表5,岩石力学参数:纵横波速度、杨氏模量、剪切模量、体积模量,以及基于矿物结构的地层破裂压力预测岩石力学参数预测表应用方向:辅助地质导向:特征矿物快速识别,判别地层; 标定/补充测井数据:GR、Den、POR、纵横波速度; 井壁稳定性评价; 射孔分簇及压裂优化,为完井设计提供数据支持; 综合研究:物源、沉积环境分析;地层检测;地质建模;岩屑大数据应用; MaipSCAN,使用连续捞取的岩屑作为分析对象,是集元素、矿物、图像、物性、脆性、弹性、岩性、甜点等重要参数为一体的平台,具有数据连续准确、作业安全确的特点,可替代部分低效实验分析和水平井测井数据,为开发井寻找储层甜点、水平井段射孔压裂优化提供数据支持。基于岩屑的数据获取方式,使得非均质页岩储层及超深高温井的井下数据获取变得更加便捷,将极大地促进我国非常规油气资源开发工程地质一体化的应用,提高油气开发效率。
  • 中国页岩油连续3个历史性重大突破,岛津助力页岩油产业再迎黄金时代
    新华社报道,“大庆底下找到新大庆”,大庆油田页岩油勘探取得重大突破!自2021年6月以来,中国页岩油气勘探开发宣告了一连串创历史性的最新重大成果。 6月18日,中石油宣布在塔里木盆地发现中国首个10亿吨超深大油气区;6月20日,中石油长庆油田宣布在鄂尔多斯盆地探明国内首个地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田;8月25日,中石油宣布大庆油田古龙页岩油勘探取得战略性突破,新增石油预测地质储量12.68亿吨。 加强页岩油气勘探开发已列入国家“十四五”能源、油气发展规划的顶层设计,各地纷纷行动。中国页岩油迎来了连续3个历史性重大突破,页岩油气开发正奔向新时代,在不远的未来,页岩油将走进我们的社会经济生活,您做好准备了吗? 图1 页岩油开采平台 页岩油如何走进你我的生活? 页岩油用途很广泛,包含了大量的烷烃、环烷烃和芳香烃等,经过分馏和炼制,可转化为燃料、润滑油、沥青、石蜡等产品;页岩油中含有丰富的烷烃和烯烃,可生产出更多的高附加值化学品,是很好的化工原料,经过加工可转化为塑料、合成橡胶、衣服、医疗用品、清洁用品、食品、化妆品、农药、化肥等;这些都可以通过页岩油直接或间接生产出来,为人们的生活增添色彩。 什么是页岩油 页岩油是储存在富含有机质的泥页岩层系或泥页岩层系中的致密碳酸岩或碎屑岩夹层中的石油,是一种非常规石油,被称为是从石头中挤出石油,需要采用压裂、蒸汽驱动等特殊的开采工艺技术,才能获得工业石油产量。按照存储地层划分,可分为海相页岩油和陆相页岩油。美国主要以海相页岩油为主,我国以陆相页岩油为主,我国的陆相页岩油广泛分布在准噶尔、鄂尔多斯、柴达木、四川、渤海湾和松辽等盆地。 海相页岩油具有分布面积大,分布稳定,有机质含量高,成熟度高,油气丰度高等特点。而陆相页岩油热演化程度整体偏低、原油密度大、含蜡量高,造成其可流动性变差,并且分布面积通常较小,对技术和成本具有较强要求。据预测,我国的陆相页岩油技术可采资源量43.93亿吨,约占全球的6%。 图2 页岩 助力页岩油产业开发和应用,我们的神器页岩油相关检测项目及部分解决方案展示原油全烃分布与模拟蒸馏分析图3 原油全烃分析 图4 原油高温模拟蒸馏沸点校正样品分析 可满足SY/T 5779-2008石油和沉积有机质烃类气相色谱分析方法,ASTM D6352、D7169、D7500标准方法要求。 关于原油正构烷烃与生物标志物的分析图5 原油中生物标记物分析 完全满足国家标准GB/T 30739-2014 海洋沉积物中正构烷烃的测定 气相色谱-质谱法,GB/T 18606-2017 气相色谱-质谱法测定沉积物和原油中生物标志物。 关于页岩油伴生气、页岩气和天然气分析图6 超快速气体全烃组成分 结束语岛津拥有完整的分析测试仪器产品,能够助力我国页岩油从勘探开发到炼制加工过程的分析检测与质量控制,并为保证国家能源安全提供全方位的应用解决方案和技术支持服务,让我们一起努力,共同迎接中国的“页岩油革命”。
  • 国家能源局:19项页岩气标准公开征求意见
    页岩气&zwnj &zwnj 是一种非常规天然气资源,主要赋存于富含有机质的泥页岩或高碳泥页岩中。它通过有机质吸附作用或岩石中的裂缝和基质孔隙储集和保存,以游离态或吸附态存在。页岩气的主要成分是&zwnj 甲烷,是一种清洁、高效的能源资源和化工原料,其开发利用对于促进能源结构转型、减少环境污染具有重要意义。根据能源行业标准制修订计划,能源行业页岩气标准化技术委员会已组织完成《减少水力压裂作业对地面环境影响的推荐做法》等19项能源行业标准(征求意见稿),现公开征求意见。序号计划号标准名称1能源20240874减少水力压裂作业对地面环境影响的推荐做法2能源20240873页岩气 开发概念设计编制规范3能源20240872页岩气态烃等温吸附测定 重量法4能源20240726页岩气 气田腐蚀评价与控制规范 第1部分:固着细菌测定5能源20240725页岩气 水平井分段分簇设计技术要求6能源20240724页岩气 井间压窜评价技术规范7能源20240723页岩气井生产制度确定推荐做法8能源20240722页岩气 开发调整井设计技术规范9能源20240721页岩气 钻井液稳定井壁能力评价方法10能源20240720页岩气 排采工艺技术规范 第4部分:气举排采11能源20240719页岩气 排采工艺技术规范 第5部分:效果评价方法12能源20240718页岩气井压裂示踪监测技术规范13能源20240717页岩储层地质力学资料录取规范14能源20240716页岩气 工具设备 第4部分:套管漂浮器15能源20240715页岩气 覆压孔隙度测定 第1部分:气测法16能源20240714页岩气 页岩热演化程度评价方法 第1部分:激光拉曼光谱法17能源20240713页岩气 气藏保存条件评价方法18能源20240712页岩气 探井井位部署推荐做法19能源20240711页岩气 岩样孔径分布测定 低温冻融核磁共振法附件:20_DI_PDF_120193_页岩气+页岩热演化程度评价方法+第1部分:激光拉曼光谱法.pdf20_DI_PDF_117027_页岩气+岩样孔径分布测定+低温冻融核磁共振法.pdf20_DI_PDF_120194_页岩气+覆压孔隙度测定+第1部分:气测法.pdf20_WD_PDF_120193_页岩气+页岩热演化程度评价方法+第1部分:激光拉曼光谱法.pdf20_WD_PDF_117027_页岩气+岩样孔径分布测定+低温冻融核磁共振法.pdf20_DI_PDF_120205_页岩气+气田腐蚀评价与控制规范+第1部分:固着细菌测定.pdf20_WD_PDF_120194_页岩气+覆压孔隙度测定+第1部分:气测法.pdf20_WD_PDF_120205_页岩气+气田腐蚀评价与控制规范+第1部分:固着细菌测定.pdf20_DI_PDF_120206_页岩气态烃等温吸附测定+重量法.pdf20_WD_PDF_120206_页岩气态烃等温吸附测定+重量法.pdf
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