《表4 低压氮气、二氧化碳等温吸附孔隙结构参数》
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《过成熟页岩在半封闭热模拟实验中孔隙结构的演化特征》
LTZ样品由N2吸附实验得到的孔体积、比表面积(表4),以及由N2吸附和CO2吸附联合计算的总孔体积(表3)在450℃时出现了最大值(总孔体积为原样总孔体积的1.13倍),但平均孔径却是最低,在图8b中显示该热演化阶段孔体积主要贡献者是2~8 nm的中孔.由CO2吸附实验所得到的微孔体积和微孔表面积(表4)在500℃时才达到最高值,此时出现最高二氧化氮吸附(图6b),但由于此时2~8 nm的中孔体积降低,且大于8 nm的孔隙体积较450℃时差异并不大(图8b),故500℃的模拟样品孔体积开始降低(表3).525℃的模拟样品微孔以及2~9 nm中孔体积出现大幅降低,即使大于10 nm的中-大孔体积增多,但由于中-大孔体积在样品中占比不高,故总孔体积降低(图8b和表3).
图表编号 | XD00102935600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.01 |
作者 | 徐洁、陶辉飞、陈科、张中宁、王晓锋、李靖、郝乐伟 |
绘制单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院甘肃省油气资源研究重点实验室、兰州城市学院培黎石油工程学院、中国科学院大学、中国科学院西北生态环境资源研究院甘肃省油气资源研究重点实验室、中国地质调查局油气资源调查中心、中国科学院西北生态环境资源研究院甘肃省油气资源研究重点实验室、西北大学地质系、中国科学院西北生态环境资源研究院甘肃省油气资源研究重点实验室、中国科学院西北生态环境资源研究院甘肃省油气资源研究重点实验室 |
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