【摘 要】
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油页岩是一种成分多样、结构复杂并且十分重要的非常规能源,目前已有多种技术手段对其开展了大量的研究。太赫兹时域光谱(THz-TDS)技术因其对极性大分子有机物十分敏感的优势,已应用于油页岩的基础物性、热解过程以及热解产物的表征等多个环节。然而,油页岩的复杂性使得其与太赫兹波作用的机理并未完全清楚。基于油页岩物性的太赫兹时域光谱技术表征结果,本论文以微量油页岩为样品,分析了油页岩在太赫兹波段的特征频率
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油页岩是一种成分多样、结构复杂并且十分重要的非常规能源,目前已有多种技术手段对其开展了大量的研究。太赫兹时域光谱(THz-TDS)技术因其对极性大分子有机物十分敏感的优势,已应用于油页岩的基础物性、热解过程以及热解产物的表征等多个环节。然而,油页岩的复杂性使得其与太赫兹波作用的机理并未完全清楚。基于油页岩物性的太赫兹时域光谱技术表征结果,本论文以微量油页岩为样品,分析了油页岩在太赫兹波段的特征频率,建立了油页岩样品的太赫兹波吸收系数重构图。主要研究成果如下:(1)利用机械剥离的方法制备了微纳尺度的油页岩样品,明确了油页岩剥离的过程中,其平面内的尺寸约为20×10μm~2,厚度约为8 nm,赋存形态的变化是:块状—片状—雪花状—絮状。(2)明确了微量油页岩层理结构的太赫兹光谱响应特征。具有垂直层理的油页岩每一次剥离后的样品太赫兹光谱响应基本一致,时域谱幅值差异较小。平行层理的油页岩在前四次剥离后的层理面性质各异,太赫兹光谱响应逐渐增大,第五次剥离后样品性质基本稳定,测试结果不受层理结构的影响,太赫兹光谱响应基本不变。(3)明确了油页岩各组分的特征频率。对减薄后的平行层理的油页岩进行太赫兹光谱测试,获取到了油页岩的特征频率。对比干酪根的特征频率,可推出油页岩中无机矿物的特征频率。(4)建立了油页岩的太赫兹波吸收系数重构图。以吸收系数为评价参数,结合测试点的空间坐标,绘制了油页岩的二维太赫兹波吸收系数成像图。在此基础上,利用插值法对减薄过程中的多个成像图进行计算,求取了中间层的数据,建立了油页岩的三维太赫兹波吸收系数重构图。
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