《表1 川南地区龙马溪组页岩样品分形维数统计表》

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《川南地区龙马溪组页岩高压甲烷等温吸附特征》


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据低温N2吸附数据可以绘制出每个样品ln V和的散点图(图3)。因为N2吸附实验解吸曲线相对压力为时会出现滞后环且中孔和微孔分形维数值差别较大,故按照Kelvin方程计算时所得到的孔隙半径(rk)为1.38nm[17],以此拐点为界对N2气等温吸附数据进行处理并拟合,可得到孔径介于0~2.7 nm孔隙的分形维数D1和孔径介于2.7~50.0 nm中孔的分形维数D2。在低压下N2气吸附形式为单分子层吸附及微孔充填模式,气固之间主要为范德华力,气体吸附主要由范德华力决定;高压下气固之间的范德华力减小,毛细凝聚作用增强,导致N2气吸附形式为多分子层。统计各样品的分形维数D1与D2(表1),发现孔径介于0~2.7 nm的孔隙的分形维数D1范围介于2.64~2.70,平均值为2.67;孔径介于2.7~50.0nm的孔隙的分析维数D2范围介于2.85~2.92,平均值为2.89。10个样品D2取值均高于D1,表明川南地区龙马溪组页岩中孔非均质普遍强于微孔非均质性,其原因是中孔内部及边缘孔壁与微孔连接共同形成壁面较为粗糙的孔隙系统,使得其分形维数大于形态较规则的微孔,单位体积孔隙提供的比表面积更多。