150-2709-4040
岩石学分析储层物性分析有机地球地学分析含气性分析力学物性分析
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岩石学分析
应用X射线衍射仪、碳硫分析仪、元素分析仪、显微镜等设备测试分析岩石的成分、矿物组成、微区结构构造、成因、演化历史及其与成矿作用的关系。
XRD岩石矿物组分分析
应用日本理学最新高分辨率衍射仪Smartlab SE、黏土分析专用软件Rockquan和Clayquan,参照最新国家测试标准,由具有丰富经验的专家测试并分析岩石中各组分含量,测试结果准确、周期短。
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主量元素
用玻璃熔片法制样,采用经验系数法进行基体校正,在X射线荧光光谱仪上进行测量,根据荧光强度计算主、次成分的量。
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微量元素
样品用氢氟酸和硝酸在封闭溶样器中溶解,电热板上蒸发赶尽氢氟酸,再用硝酸密封溶解,稀释后用ICp-MS外标法直接测定。
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薄片鉴定
将矿物或岩石标本磨制成薄片,在偏光显微镜下观察矿物的结晶特点,测定其光学性质,确定岩石的矿物成分,研究它的结构、构造,分析矿物的生成顺序,确定岩石类型及其成因特征,最后定出岩石的名称。
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碳、氧同位素
MAT253 稳定同位素质谱仪通过与气相色谱仪(GC)、元素分析仪(EA)、GasBenchII多用途在线气体制备与导入系统、红外激光烧蚀系统等辅助设备的联用,由氦气流将待测样品转换生成的二氧化碳带入同位素质谱仪进行碳、氧同位素组成测定,可全面实现石油、天然气、岩石矿物、沉积物、植物、水体等各种样品的碳、氢、氧 氮等稳定同位素组成分析。。
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总有机碳测试
试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体,该气体经处理后被相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号,经计算机处理输出分析结果。
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微区表面结构观察与成分定性分析
通过对材料进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息的研究手段
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XRD岩石矿物组分分析
应用日本理学最新高分辨率衍射仪Smartlab SE、黏土分析专用软件Rockquan和Clayquan,参照最新国家测试标准,由具有丰富经验的专家测试并分析岩石中各组分含量,测试结果准确、周期短。
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主量元素
用玻璃熔片法制样,采用经验系数法进行基体校正,在X射线荧光光谱仪上进行测量,根据荧光强度计算主、次成分的量。
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微量元素
样品用氢氟酸和硝酸在封闭溶样器中溶解,电热板上蒸发赶尽氢氟酸,再用硝酸密封溶解,稀释后用ICp-MS外标法直接测定。
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薄片鉴定
将矿物或岩石标本磨制成薄片,在偏光显微镜下观察矿物的结晶特点,测定其光学性质,确定岩石的矿物成分,研究它的结构、构造,分析矿物的生成顺序,确定岩石类型及其成因特征,最后定出岩石的名称。
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碳、氧同位素
MAT253 稳定同位素质谱仪通过与气相色谱仪(GC)、元素分析仪(EA)、GasBenchII多用途在线气体制备与导入系统、红外激光烧蚀系统等辅助设备的联用,由氦气流将待测样品转换生成的二氧化碳带入同位素质谱仪进行碳、氧同位素组成测定,可全面实现石油、天然气、岩石矿物、沉积物、植物、水体等各种样品的碳、氢、氧 氮等稳定同位素组成分析。。
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总有机碳测试
试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体,该气体经处理后被相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号,经计算机处理输出分析结果。
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微区表面结构观察与成分定性分析
通过对材料进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态等信息的研究手段
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储层物性分析
使用压汞仪、氮气与二氧化碳吸附仪、覆压孔隙度与渗透率测量仪等设备,参照相关国家测试标准,测试并分析岩石的孔隙度、渗透率、孔体积、比表面积、孔径等相关参数。
粒度分析
根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象,使用激光粒度仪测试样品粒度,粒型,颗粒数,密度和透明度等信息。
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孔隙度、渗透率
应用PoroPDP-200 覆压孔隙度渗透率测量仪,准确、快速测定不同覆压条件下岩石的孔隙度、渗透率、为储层评价、油气藏储量计算提供必需的基础资料。
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压汞
应用Autopore IV 9520高压压汞仪(压力分布范围为0.2psi-60000psi ),开展页岩样品、煤岩样品、致密砂岩样品的孔径分析,表征从纳米到微米尺度的孔径分布特征,能够获得挠曲度、分形维数等拓扑学参数。
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岩石比表面和孔径分布测定
Autosorb-iQ3全自动比表面积及孔径分析仪,通过测定不同相对压力下的吸附量得到吸附等温线,由吸附等温线求得比表面和孔径分布。可以测量众多气体,可用于N2、CH4测试、CO2测试。
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粒度分析
根据颗粒能使激光产生散射这一物理现象,使用激光粒度仪测试样品粒度,粒型,颗粒数,密度和透明度等信息。
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孔隙度、渗透率
应用PoroPDP-200 覆压孔隙度渗透率测量仪,准确、快速测定不同覆压条件下岩石的孔隙度、渗透率、为储层评价、油气藏储量计算提供必需的基础资料。
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压汞
应用Autopore IV 9520高压压汞仪(压力分布范围为0.2psi-60000psi ),开展页岩样品、煤岩样品、致密砂岩样品的孔径分析,表征从纳米到微米尺度的孔径分布特征,能够获得挠曲度、分形维数等拓扑学参数。
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岩石比表面和孔径分布测定
Autosorb-iQ3全自动比表面积及孔径分析仪,通过测定不同相对压力下的吸附量得到吸附等温线,由吸附等温线求得比表面和孔径分布。可以测量众多气体,可用于N2、CH4测试、CO2测试。
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有机地球地学分析
使用ZEISS显微镜及HD光度计、油气显示评价仪、静态真空惰性气体质谱仪等设备等设备,并应用专业的处理软件,测定有机质的类型、含量、成熟度,分析包裹体均一温度。
有机质成熟度
使用德国卡尔蔡司的显微镜系统及相专业的软件,基于有机质镜质体反射率特征,分析有机质的成熟度。
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干酪根显微组分分析
利用具透射光和反射荧光功能的生物显微镜,对沉积岩中干酪根显微组分进行鉴定,并对各显微组分百分含量进行定量统计,根据各显微组分不同的加权系数计算出类型指数(TI),从而将干酪根划分为三类四型(I型、II1、型、II2型和III型),以确定有机质类型。
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岩石热解分析
由氢火焰离子检测器检测岩样在载气流热解过程中排出的烃。一氧化碳和热解后的残余有机质加热氧化生成二氧化碳,由红外检测器检测,或催化加甲烷再由氢火焰离子检测器检测。适用于泥、碳酸盐岩、碎屑岩及其他岩石矿物中的气态烃、液态烃、热解烃、有机二氧化碳、有机一氧化碳及残余有机碳的测定。
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有机质成熟度
使用德国卡尔蔡司的显微镜系统及相专业的软件,基于有机质镜质体反射率特征,分析有机质的成熟度。
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干酪根显微组分分析
利用具透射光和反射荧光功能的生物显微镜,对沉积岩中干酪根显微组分进行鉴定,并对各显微组分百分含量进行定量统计,根据各显微组分不同的加权系数计算出类型指数(TI),从而将干酪根划分为三类四型(I型、II1、型、II2型和III型),以确定有机质类型。
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岩石热解分析
由氢火焰离子检测器检测岩样在载气流热解过程中排出的烃。一氧化碳和热解后的残余有机质加热氧化生成二氧化碳,由红外检测器检测,或催化加甲烷再由氢火焰离子检测器检测。适用于泥、碳酸盐岩、碎屑岩及其他岩石矿物中的气态烃、液态烃、热解烃、有机二氧化碳、有机一氧化碳及残余有机碳的测定。
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含气性分析
使用煤层气页岩气脉冲式智能解析仪、气相色谱-质谱仪等设备测试分析页岩含气量、气体组分等与气体相关的信息。
含气量测定
可以通过2种方式测定含气量:通过解吸法分别测量解吸气、残余气、损失气得到页岩总含气量,另外也可以利用等温吸附实验确定页岩吸附气量。
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气体组成成分分析
气相色谱法适用于氢气、氧气、氮气、氩气、氦气、一氧化碳、二氧化碳等无机气体,甲烷、乙烷、丙烯、及C3以上的绝大部分有机气体的分析。通过直接法、浓缩法、反应法等样品处理技术的应用,分析的含量范围为10-9~99.999%。
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含气量测定
可以通过2种方式测定含气量:通过解吸法分别测量解吸气、残余气、损失气得到页岩总含气量,另外也可以利用等温吸附实验确定页岩吸附气量。
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气体组成成分分析
气相色谱法适用于氢气、氧气、氮气、氩气、氦气、一氧化碳、二氧化碳等无机气体,甲烷、乙烷、丙烯、及C3以上的绝大部分有机气体的分析。通过直接法、浓缩法、反应法等样品处理技术的应用,分析的含量范围为10-9~99.999%。
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力学物性分析
使用由美国MTS公司生产的专门用于岩石及混凝土实验的多功能电液伺服控制的MTS815.03型压力试验系统进行实验,可进行岩石、混凝土等材料的单轴压缩、三轴压缩、孔隙水压试验。
力学性质分析
使用由美国MTS公司生产的专门用于岩石及混凝土实验的多功能电液伺服控制的MTS815.03型压力试验系统进行实验,可进行岩石、混凝土等材料的单轴压缩、三轴压缩、孔隙水压试验。
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力学性质分析
使用由美国MTS公司生产的专门用于岩石及混凝土实验的多功能电液伺服控制的MTS815.03型压力试验系统进行实验,可进行岩石、混凝土等材料的单轴压缩、三轴压缩、孔隙水压试验。
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