固碳实验势头增强,世界各国政府都承认它们是环境创举固碳显示有希望通过捕获二氧化碳并防止向大气排放来减缓气候变化Xradia3DX光显微镜提供高分辨率成像解析2固存实验
挑战
地质构造中存储二氧化碳是最有潜力技术之一可分三种方式实现:与岩石矿物质化学反应、岩石孔空间流体分解或孔空间内非移动性气体分解(由毛细力作用)。深入三维微流动动态对开发优化互动至关重要,以确保二氧化碳存储在岩石孔空间内
传统技术自身限制直接调查三维微结构非损耗方法如实验室X射线微分解科学家往往依赖计算机模拟和人工微模或从宏测中获取孔尺度结论
Xradia解决方案
Xradia是高分辨率X射线光学和实验室三维X射线显微镜的主要提供者公司拥有世界最大安装同步器基础实验室三维X射线显微镜由Xradia提供
- 子微粒VERSAXRM线实现空间分辨率 < 0.7m
- 超高分辨率UltraXRM-L200显微镜实现空间分辨率下至50纳米
VersaXRM家族和UltraXRM综合研究提供下列关键能力
- 孔网和粘土孔度测量分辨率
- 流体成像对比度
- 高分辨率原位流分析
同步器质量实验室系统上述能力使二氧化碳固存研究者能够获得原位流观察和孔网络形态测量,以深入了解排水和编译期间相对渗透性
图1微信网络UltraXRM-L200
坡度网络解析法和Clay浮度度量
Clay微浮度量和孔网几何学对开发气体捕捉等现象预测模型至关重要(图1)。精流建模需要高至亚微米至数十纳米分辨率Xradia显微镜使用创新双级放大结构提供高分辨率大视场,用于相对大型岩石样本中粘性微粒度和岩孔网络亚微量测量,如图2所示
图2孔网和粘土孔度测量分辨率
VersaXRM和UltraXRM提供多领域多解析模式能力对深入多孔度不等的岩石至关紧要有可能通过多长比例成像生成孔网模型以伸展至水库,从而充分描述所有长度尺度孔口特征VersaXRM射程成像模式提供Scout和Zoom复合岩石成像有可能识别并定位高通量低解析Scout模式中的大孔vuggy孔口位置可以通过切换放大模式高分辨率目标而扫描成小孔喉,将孔口连接到剩余孔网
逆流成像
亚博网站下载Xradia平台使用内部检测器系统,为低Z素材提供高对比度优化对比度提供三相空气、无染盐沙成像,如图3所示图像数据集可提供三维测量相对流水路径、粒子接触点和接触角,这是理解固碳的关键数据
图3流成沙(黄树)、 Brine(蓝树)和Air(清棕树)对比体12.5毫米直径铝管
Situ流水流分析高分辨率
常规微信消除约束Xradia三维X射线显微镜图3和图4显示通过高分辨率长工作距离提供样本高分辨率成像
图4高分辨率对比原位流体实验
VersaXRM-500大屏蔽专门设计综合迷宫安装电缆和其他馈送通道,为各种原居室设计提供支持
结论
正因如此,使用高分辨率三维X射线显微镜Xradia研究者可高效测量孔网络形态并观察原位流水以成功执行二氧化碳固存实验
亚博网站下载这些资料取自Xradia提供的材料并经过审查修改
详情请访问Xradia系统.