Способ обработки пористых тел для изучения микроструктуры

 

О П И С А Н И Е (и) 44148l

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Зависимое от авт. свидетельства (22) Заявлено 18.12,72 (21) 1857843, 26-25 с присоединением заявки ¹ (32) Приоритет

Опубликовано 30.08.74. Бюллетень № 32

Дата опубликования описания 19.06.75 (51) М. Кл. б Oln 15/08

Государственный комитет

Совета Ииннстрое СССР ао делам изобретений и открытий (53) УДК 550 839 (088.8) (72) Авторы изобретения

В. И. Тюрин и Ф. Б. Кригсман (71) Заявитель

Волжское отделение Института геологии и разработки горючих ископаемых (54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОРИСТЫХ ТЕЛ

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ

Изобретение относится к области изучения микроструктуры пористых тел, в частности к методам исследования типов пород †коллекторов нефти и газа.

По известным способам для изучения микроструктуры пор подготовка образца заключается в насыщении его порового пространства окрашенными заполнителями, например бакелитовым лаком, смолами, пластмассами, сплавом Вуда. С этой целью применяют вакуумирование и введение заполнителя в поры под давлением. После отвердевания заполнителя из образца изготовляют шлиф, в котором поровое пространство окрашено в характерный цвет.

Однако известные способы сложны и трудоемки по технологии, поры не всегда заполняются полностью, заполнитель имеет усадку. и размазывается при изготовлении шлифа.

Кроме того, вследствие различия оптических характеристик минеральных компонентов, часто неотличимых от характеристик заполнителя, затрудняется автоматизация анализа микроструктуры порового пространства в шлифах.

Основная задача подготовки образца к микроструктурным исследованиям сводится к обеспечению четкой дифференциации минеральной фазы и порового пространства. Шлифы, изготовленные из пропитанных образцов, за редким исключением представляют собой миогофазную систему с неоднородной оптической плотностью и пестрой спектральной характеристикой. Идеальным объектом для исследования микроструктуры пористых тел, особенно при использовании автоматизированных систем, является контрастное двухфазное черно-белое без полутонов изображение.

По предложенному способу обработки удается получить подобное высококонтрастное черно-белое изображение структуры пористого тела. С этой целью выполняют следующие операции: полируют плоскость испытуемого образца; производят металлизацию поверхно15 сти алюминием, платиново-угольной или другой смесью путем термического испарения металла в вакууме, например, с помощью вакуумного аппарата алюминирования плоского зеркала или вакуумного напы2р лительного поста электронного микроскопа; — металлизироBàHíóþ поверхность приклеивают к стеклу и обычным способом изготовляют шлиф.

Частицы напыляемого металла, получен

25 ные при термическом испарении в вакууме. соизмеримы по величине с молекулами

Осаждаясь в вакууме, они образуют прочный слой. Толщина слоя на полированной поверхности образца регулируется при напылении

Зр величиной тока и временем испарения. Опти441481

Предмет изобретения

Составитель Г. Петрова

Редактор И. Орлова Техред М. Семенова Корректоры: Т. Добровольская и И. Позняковская

Заказ 1326/6 Изд. № 1183 Тираж 651 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 мальная толщина покрытия составляет 0,2—

0,5 мкм. Металлизированный слой должен быть непрозрачным для видимого излучения.

В процессе напыления слой металла осаждается также в углублениях образца, образованных порами, и частично на боковых стенках пор. При изготовлении шлифа последовательно сошлифовываются минеральный скелет тыльной напыленной части образца и пленка металла, покрывшего поверхность пор. В итоге в достаточно тонком шлифе остаются слой напыленного металла, прилегающего к стеклу, и тонкий слой минерального скелета образца. Благодаря наличию тонкого металлического экрана скелет пористого тела при любом составе его компонентов становится непроницаемым, а поровое пространство в тонком шлифе остается прозрачным для проходящего света. Изображение получается двухфазным, высококонтрастным, 5 строго соответствующим деталям микроструктуры.

Способ обработки пористых тел для изучеI0 ния микроструктуры, включающий изготовление шлифа, отличающийся тем, что, с целью получения контрастного изображения системы пор, изучаемую поверхность до приготовления шлифа подвергают металлизации, 15 например, с помощью термического испарения металла в вакууме.

Способ обработки пористых тел для изучения микроструктуры Способ обработки пористых тел для изучения микроструктуры 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидрофизике почв и мелиоративному почвоведению и предназначено для определения давления входа воздуха (барботирования) почв и других пористых материалов

Изобретение относится к области мембранных фильтров на основе ядерных трековых мембран, применяемых для очистки питьевой вводы и воды для медпрепаратов, для фильтрации плазмы крови и биологических жидкостей, для фильтрации воздуха особо чистых помещений (больничных операционных, промышленных помещений для производства прецизионных средств микроэлектроники, производства компакт-дисков)

Изобретение относится к способам контроля свойств материалов и изделий и может быть использовано в производстве бетонных и железобетонных изделий

Изобретение относится к способу и устройству для испытания целостности фильтрующих элементов в фильтрующем узле

Изобретение относится к технике моделирования фильтрации и вытеснения различных флюидов через капиллярно-пористые тела

Изобретение относится к области промысловой геофизики, а именно к сейсмоакустическим способам исследования скважин, в частности к способам оценки проницаемости горных пород

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при испытании мембран и мембранных патронов для контроля их качества

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к анализу физико-механических свойств материалов, а именно пористой структуры и сорбционных свойств разнообразных объектов, таких как мембраны, катализаторы, сорбенты, фильтры, электроды, породы, почвы, ткани, кожи, строительные материалы и др., и может быть использовано в тех областях науки и техники, где они применяются
Наверх