《表4 低压氮气、二氧化碳等温吸附孔隙结构参数》

《表4 低压氮气、二氧化碳等温吸附孔隙结构参数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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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》


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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).