2021-12-03 12:58:57 苏州纽迈分析仪器股份有限公司
能源地矿
两相驱替、流体分布与识别
非均质岩心泡沫驱过程可视化研究(2020)
页岩含氢流体组分快速、精准识别(2020)
页岩二氧化碳混相驱油提高采收率的研究(2020)
二氧化碳深部封存?核磁共振帮你了解(2019)
页岩在线酸化过程孔隙可视化研究(2020)
煤层气、天然气水合物
液态CO2循环致裂对煤岩的非等温作用研究(2021)
核磁共振横向弛豫时间谱,你用对了吗?(2021)
煤芯气-液两相流过程水分布的透明化呈现(2020)
水力压裂对煤层中甲烷气解吸和运移的研究(2020)
天然气水合物的合成过程及分布位置研究(2019)
煤层气:“夕阳产业”or“朝阳产业”?(2019)
页岩瓦斯吸附-解吸全过程研究(2017)
油气藏开发——渗吸过程
核磁探究煤岩的渗吸规律及其对渗透率的影响(2019)
致密油纳米孔渗吸影响因素研究(2019)
砂岩自渗吸过程动态评价(2018)
致密砂岩表面活性剂吸附动态过程油水迁移变化(2017)
储层物性评价
储层微观孔隙结构与可动流体赋存特征耦合分析(2020)
页岩不连通孔隙怎么测?纽迈帮你找答案(2019)
核磁共振助力饱和油页岩孔渗特性分析(2019)
基于核磁沙砾岩油储全尺寸孔径分布研究(2019)
这可能是最全面的核磁共振在岩石物理的应用介绍(2019)
多孔矿物的孔隙润湿动力学及可浮性研究(2020)
【Fuel】巧思妙想——煤孔隙的润湿性研究(2020)
二氧化碳和氦气对煤润湿性的影响研究(2015)
页岩水化损伤研究(2015)
权威综述
核磁共振低温纳米孔隙分析技术
核磁共振低温法测试纳米孔隙方法(2016)
新技术|一文带你理解核磁共振低温纳米测孔法(2016)
核磁低温纳米孔隙表征含油致密砂岩孔径分布(2017)
全新的煤体孔隙结构测试-核磁低温纳米孔隙法(2017)
孔隙评价方法
岩土水泥
水泥、混凝土
水泥水化程度表征新方法-低场核磁共振技术(2020)
“水去哪里了”—核磁共振探究水泥浆体早期演变进程(2020)
水泥基材料微观结构与毛细吸水特性关系的分析(2019)
水泥中水的分布状态和演变规律(2016)
水泥孔结构与表面积的原位表征(2013)
混凝土孔隙率与抗盐冻之间的关系(2015)
岩石土壤
岩石中的未冻水可以精确测定吗?核磁共振告诉你答案(2021)
利用核磁共振揭秘砂岩孔隙水冻结过程(2019)
核磁共振与热损伤(2018)
砂岩干湿循环下微观结构劣化机制(2019)
岩体爆破损伤试验研究(2013)
动静荷载作用下含孔洞硬岩损伤(2015)
土壤等
核磁科普
食品领域
专家教授专访实录
《西南石油大学唐洪明教授、赖杰博士》
《中国矿业大学阚甲广教授、孙勇博士》
工业化应用,让低场核磁技术未来可期——访华东师范大学姚叶锋教授
《纽迈分析董事长杨培强先生》
《中国农业科学院农产品加工所魏益民教授》
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