粘土矿物在扫描电镜下的识别

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扫描电镜在碎屑岩储层粘土矿物研究中的应用

扫描电镜在碎屑岩储层粘土矿物研究中的应用
1 1.
[0 1 ]杜 海峰 ,广兴 河.鄂尔多斯盆地姬塬地 区延长组 长 3油组成岩 作用分析[] J,岩性油 气藏,20.9( :9 3 071 3)3 —4
Th p ia i n o EM o t t d f a Байду номын сангаасi e a s eAp l to fS c t heS u y o y M n r l Cl
fo Cl si c s r o r r m a tcRo k Re e v i
HU a — u n , Yu n y a 。 HU iyu n Za. a (1 -Ha z o s a c n tt t Per e m oo , ng h u 31 0 3; - s a c n ttt f ng h u Re e r h I siueof tolu Ge lgy Ha z o 0 2 2 Re e h I si eo r u
影 响 ,但并不很严重 。 3) 通过 电镜扫描可 以直观地展示储 层中粘 土矿物的形态及产状等特征 , 为储层研究提供更直观依据 ,
初 步展示 了它在碎屑岩油气储层 粘土矿物分析研 究 中的其应用前 景 ,已成为储层评 价及研 究工作 中重要
的手段之一 。
参 考 文献 :
[]高瑞祺,孔庆云,幸国强.等.石油地质试 验手册[] 1 S.哈尔滨: 江科 学技术 出版 社. 19 ,6 9. 黑龙 92 —20 E]陈丽华. 2 姜在 兴.储层试验测 试技术[] M.山东 :石 油大学 出版社。I9 ,3 1 . 94 ~1 4
填胶结 的程度增 加 ,改变 了储层孔 隙喉道 ,影 响储层渗 透率 。粘土薄膜具 由孔隙边缘 向孔 隙中央生长 的 特征 ,使孔 隙喉 道变得 曲折 ,甚至形成 网格状或桥接 型胶结 ,对流体 的流通 形成阻碍 ,因此 ,在 粘土薄 膜含量相对较高 的井段 ,渗透率相对较低 。

扫描电镜图像分析仪在矿物鉴定中的应用

扫描电镜图像分析仪在矿物鉴定中的应用

扫描电镜图像分析仪在矿物鉴定中的应用郭 嘉(山东省第一地质矿产勘查院,山东 济南 250013)摘 要:在传统的矿物鉴定中,难以立体地描述矿石样本中的矿物类型及所在区域,因此将扫描电镜图像分析仪应用于矿物鉴定中。

论述扫描电镜图像分析技术原理,归纳总结电子束击打在矿石样本表面后形成的分散电子类型,并分别描述其性质,分析该技术的优势,包括分辨率高、具备三维立体结构等。

论述扫描电镜图像分析仪在矿物鉴定中的应用方法,通过矿石自身的导电性能,区分所需扫描电镜种类及参数,分析不同矿石中的元素组成含量,推断矿石具体成分,寻找页岩结构中的微小孔隙。

关键词:扫描电镜图像分析仪;矿物鉴定;岩石矿物鉴定;扫描电镜;电镜图像分析中图分类号:P575.4 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)17-0209-2Application of Scanning Electron Microscope Image Analyzer in Mineral IdentificationGUO Jia(Shandong First Geological and Mineral Exploration Institute, Ji’nan 250013,China)Abstract: In traditional mineral identification, it is difficult to three-dimensionally describe the types and areas of minerals in ore samples. Therefore, scanning electron microscope image analyzers are used in mineral identification. Discuss the principle of scanning electron microscope image analysis technology, summarize and summarize the types of scattered electrons formed after the electron beam hits the surface of the ore sample, and describe their properties respectively, and analyze the advantages of this technology, including high resolution and three-dimensional structure. Discuss the application method of scanning electron microscope image analyzer in mineral identification. Through the conductivity of the ore itself, distinguish the required scanning electron microscope types and parameters, analyze the element composition content of different ore, infer the specific composition of the ore, and look for the shale structure. Tiny pores.Keywords: scanning electron microscope image analyzer; mineral identification; rock mineral identification; scanning electron microscope; electron microscope image analysis我国的工业发展对矿石有极大的需求,因此合理并及时地大范围开采矿物资源是满足人们生产和生活的前提。

xrd 粘土矿物类型

xrd 粘土矿物类型

xrd 粘土矿物类型(原创版)目录1.粘土矿物的定义和重要性2.XRD 技术在粘土矿物研究中的应用3.常见粘土矿物类型及其 XRD 特征4.XRD 技术在粘土矿物类型鉴定中的优势和局限性正文粘土矿物是一类具有重要经济价值和环境意义的自然矿物,广泛应用于陶瓷、建筑、石油化工等领域。

粘土矿物的研究对于了解其性质、开发利用和环境保护具有重要意义。

X 射线衍射(XRD)技术作为一种重要的矿物学研究手段,在粘土矿物研究中发挥着关键作用。

XRD 技术是一种非破坏性、快速、高灵敏度的分析方法,可以获取矿物的晶体结构、相组成、物相分布等信息。

在粘土矿物研究中,XRD 技术可以用于矿物相的鉴定、矿物组成的定量分析、晶体结构的解析等。

常见的粘土矿物类型包括高岭石、伊利石、蒙脱石、绿泥石等。

这些粘土矿物在 XRD 图谱上具有明显的特征。

例如,高岭石的 XRD 图谱呈现出明显的双峰,伊利石的图谱中则有较弱的双峰。

通过分析 XRD 图谱,可以快速准确地鉴定粘土矿物的类型。

XRD 技术在粘土矿物类型鉴定中的优势主要表现在以下几个方面:首先,XRD 技术具有较高的分辨率和灵敏度,可以准确地分析粘土矿物的晶体结构和组成;其次,XRD 技术是一种非破坏性分析方法,对样品没有损害,可以保存样品的原始状态;最后,XRD 技术分析速度快,可以实现批量样品的快速分析。

然而,XRD 技术在粘土矿物类型鉴定中也存在一定的局限性。

对于一些复杂的粘土矿物样品,XRD 图谱可能呈现出复杂的特征,需要结合其他分析方法进行综合分析。

此外,XRD 技术的分析结果受到实验条件、样品制备等因素的影响,需要经验丰富的实验人员进行数据处理和解析。

总之,XRD 技术在粘土矿物类型鉴定中具有重要作用,可以快速准确地获取粘土矿物的晶体结构和组成信息。

粘土矿物在扫描电镜下的识别综述

粘土矿物在扫描电镜下的识别综述

10自生粘土矿物鉴定根据矿物的形态特征和成分特点进行鉴定.10.1高岭石10.1.1形态特征用扫描电子显微镜观察,沉积岩中自生高岭石呈蠕虫状(图版I-b)、书页状(图版I-c)集合体赋存子粒间.其单晶为六方板状(图版I—a),常与自生石英、方解石等自生矿物共生.10.1.2成分特征用能谱测定高岭石的化学成分.主要元素为硅(Si)、铝(Al),其Si02/Al2O3的比值为1·1-1.3。

10.2蒙皂石10.2.1形态特征用扫描电子显微镜观察.沉积岩中自生蒙皂石呈蜂窝状(图版I-a、b、c)赋存子粒表,星棉絮状、片状赋存予粒间.10.2.2成分特征用能谱测定其成分.主要成分为硅(Si)、铝(Al)、钙(Ca)、钠(Na),氧化钾(K2O)含量低,通常小于1.5%.10.3伊利石10.3.1形态特征用扫描电子显微镜观察,自生伊利石呈片状(图版I-a、c)或丝状(图版I-b)集合体,赋存子粒表和粒同.10.3.2成分特征用能谱测定伊利石成分.主要元素为硅(Si)、铝(Al)、钾(K).其氧化钾(K20)值通常大于7.5%.10.4绿泥石10.4.1形态特征用扫描电子显微镜观察,自生绿泥石墨绒球状(图版Ⅳ-a)赋存子粒间,或以针叶状(图版Ⅳ-b)赋存于粒表,其单晶结构为叶片状(图版Ⅳ-c).10.4.2成分特征用能谱测定绿泥石成分.主要元素为硅(Si)、铝(Al)、铁(Fe)、镁(Mg).除硅、铝外,富含铁、镁是其主要特征.10.5伊/蒙混层10.5.1形态特征用扫描电子显微镜观察,伊/蒙混层呈丝状(图版Va、b、c),是蒙皂石向伊利石过渡期的粘土矿物.形态特征是蒙皂石特征逐渐消失,伊利石特征逐渐增强,赋存于粒表和粒间.10.5.2成分特征用能谱测定伊/蒙混层成分,主要元素为硅(Si)、铝(Al)、钾(K)、钙(Ca)、钠(Na).其成分特征主要反映在氧化钾(K2O)含量为1.5%~7.5%.确定为过渡期的混层粘土矿物.10.6绿/蒙混层10.6.1形态特征用扫描电子显微镜观察,绿/蒙混层粘土矿物呈蜂窝状(图版Ⅵ-a、b)和丝状结构(图版Ⅵ-c).是蒙皂石向绿泥石过渡期的粘土矿物,具有蒙皂石和绿泥石的形态特征.10.6.2成分特征用能谱测定绿/蒙混层成分,主要元素为硅(Si)、铝(Al)、铁(Fe)、镁(Mg)、钙(Ca)。

沉积物分析 第二章粘土矿物X射线分析

沉积物分析 第二章粘土矿物X射线分析

(2)粘土分离工艺流程 得到合适粘粒的方法 粘土分离工艺流程
1)提取粘土悬浊液 2)收集粘土矿物
1)提取悬浊液: 使用自然沉降法 适合于常规大批样品的分离 简单实用 )提取悬浊液 使用自然沉降法, 800烧杯,用虹吸管;100烧杯,注射器 烧杯, 烧杯, 烧杯 用虹吸管; 烧杯
等效球形粒子,直径为 等效球形粒子,直径为d 匀速直线自由下降 mg=f1+f2 mg:重力 重力 f1:浮力 浮力 f2:粘滞力 粘滞力=ηv Stokes 法则 粘滞力
++ ++ + ++ + ++ ++ + ++ + ++ ++ + ++ + ++ ++ + ++ + ++ ++
--------
--------
解决办法:反复洗涤, 解决办法:反复洗涤,让 双电层扩散,粘土再悬浮 双电层扩散 粘土再悬浮
分散剂六偏磷酸钠使粘土颗粒边缘电荷发生反转 (NaPO3)6
炉子
耐火砖(平) 耐火砖(
加热片发生起皮龟裂原因:温度太高; 片放在空气中时间太长 片放在空气中时间太长; 加热片发生起皮龟裂原因:温度太高;E片放在空气中时间太长;样品本身 起皮龟裂样品补救措施: 起皮龟裂样品补救措施:
3 上机分析
N片上机扫描:2.5-15度 经EG饱和后 EG片上机扫描:2.5-30度 经450℃加热后 T片上机扫描:2.5-15度
35.0
30.0
N
Intensity(CPS)
25.0 20.0
E
15.0
10.0
5.0 x10^3 5 10
T
15 20 25 30
2-Theta(°
粘土矿物X射线衍射分析 《沉积物分析》第五章 粘土矿物 射线衍射分析 沉积物分析》

常见黏土矿物电镜扫描微孔隙特征与甲烷吸附性_吉利明

常见黏土矿物电镜扫描微孔隙特征与甲烷吸附性_吉利明
摘要:野外采集的黏土岩的电镜扫描图像分析显示,黏土矿物孔隙 分 布 于 颗 粒 之 间 和 颗 粒 内 部 板 片 自 然 错 断 处 ,前 者 形 态 不 规 则, 后者呈楔形或面状缝隙。具层间结构的蒙脱石层内发育纳米级连通孔隙。蒙 脱 石 微 孔 隙 最 为 发 育,伊-蒙 混 层 黏 土 次 之,其 粒 间 孔 和层面缝隙为20~100nm,层内连通孔隙小于50nm。 高 岭 石 黏 土 主 要 发 育 20~100 nm 的 粒 间 孔。 伊 利 石 和 绿 泥 石 晶 体 颗 粒 较 大,以微米级孔隙为主。吸附实验所反映的各种黏土矿物甲烷吸附 能 力 与 电 镜 扫 描 反 映 的 微 孔 发 育 程 度 相 吻 合 ,指 示 泥 页 岩 中 的 纳米级微孔在一定程度上决定着泥页岩的比表面积和气体储存能力。黏土岩的孔隙发育与岩石成因 和 成 岩 演 化 有 关 ,孔 隙 大 小 主 要受黏土颗粒大小的控制。 关 键 词 :黏 土 矿 物 ;孔 隙 结 构 ;甲 烷 吸 附 ;页 岩 气 ;电 镜 扫 描 中 图 分 类 号 :TE112.221 文 献 标 识 码 :A
Austin,TX 78713,USA ;3.College of Earth and Environment Sciences,Lanzhou University,Lanzhou730000,China)
Abstract:The scanning electron microscope (SEM)image analysis of clay rocks collected from the field demonstrates that pores of clay minerals are distributed among grains and at natural fractures of intragranular plates,where the former has an irregular shape and the latter shows a wedge-shaped or plane gap.Connected nano-pores develop in layers of the smectite that has interlayer struc- tures,micropores are most frequently found in smectite clay and secondly in illite and smectite mixed layers.In clay minerals,the size of intergranular pores and plane gaps ranges from20to 100nm and connected pores within layers are less than50nm in size.Ka- olinite clay mainly has intergranular pores with a size of 20-100nm.Illite and chlorite are of larger crystal particles and dominated by micropores.The methane adsorption capacity of various clay minerals determined by experiments is consistent with the degree of mi- cropore development measured by SEM,indicating that dominant nano-pores in shales,to a certain extent,determine the surface to volume ratio of shales as well as the storage capacity of shale gas.The porosity development of clay rocks is related to the genesis and diagenetic evolution of shales,while the pore size is controlled mainly by the particle size of clay minerals. Key words:clay mineral;pore structure;methane adsorption;shale gas;SEM

完整版粘土矿物扫描电镜描述文字 图片升级版

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扫描电镜照片,粘土矿物的镜下特征及描述一、1、高岭石高岭石孔硅铝酸盐矿物,是长石的蚀变产物,呈书页状、蠕虫状、手风琴状,多以在流体的冲刷下容易随流体的形式存在于粒间孔隙。

隙充填其晶间结构比较松,移动,堵塞、分割孔隙和吼道,尤其在细小吼道中,影响很大,是重要的速敏矿物。

2、伊蒙混层伊蒙混层蒙脱石向伊利石过渡的矿物,呈蜂窝状、半蜂窝状、棉絮状等,随埋深加大和温压的升高而含量增多,有较强的水敏性。

3、绿泥石绿泥石铝硅酸盐矿物,常与自生石英共生。

在电镜扫描下,其单晶形态呈薄六角板状或叶片状,常见粒径为 2μ~ 3μ;聚集形态常常为 :由叶片组成的蜂窝状、玫瑰花朵状、绒球状、针叶状和叠片状,在孔隙中的产状有孔隙衬垫及孔隙充填,有时也可见其杂乱堆积状态。

一般针叶状绿泥石多为孔隙衬垫包于颗粒表面,绒球状和玫瑰花状的则充填在孔隙中。

绿泥石可由黑云母、角闪石、蒙脱石等矿物转化而来,自生绿泥石一般富含高价铁离子,与钻井液中的HCL等酸液作用容易产生沉淀,而造成储层伤害,是酸敏性矿物。

4、伊利石伊利石形态:鳞片状、羽毛状、丝缕状。

分布:多分布于颗粒表面,或以粘土桥形式分布于颗粒间伊利石鳞片大个别呈六边形,铝硅酸盐矿物,伊利石晶体呈不规则的鳞片状,。

在电镜扫描下常见的单体形态呈丝带μ间 0.5 ,一般在 0.15μ~小不等集合体形态呈蜂条片状和羽毛状等贴附于颗粒表面或充填于粒间孔隙内,状、、伊利石往往在孔隙中形成搭桥式生长或构成丝缕状窝状、丝缕状和丝带状。

增加了迂回片状等微晶把孔隙分割成许多小孔隙,。

图,图发丝状网络 ( 1 2) 度;丝发状的容易被水冲移,堵塞孔隙和吼道,降低孔隙度和渗透率。

5、蒙脱石蒙脱石形态:鳞片状、蜂巢状、棉絮状。

分布:多分布于颗粒表面。

分子式:分布于埋藏较浅、成岩作用较弱的地层中,随加埋藏深、成岩(AlMg)2[Si4O10](OH)24H2O作用加强趋于消失,并伴随混层矿物的出现图1 片状、丝缕状伊利石分布于粒间孔中图2 丝缕状伊利石在孔隙内形成的网络状分布6、绿帘石绿帘石呈集合体或粒状产出,榍石呈集合体产出,部分与绿帘石伴生。

软粘土扫描电镜和能谱分析试验

软粘土扫描电镜和能谱分析试验

Ab ta t F e z — r i g frmi rsr c u e a a y i i e c b d i h s p p r T e s mp e r c s e y F e z - r ig w l n t s r c : r e e d yn c o t t r n lss s d s r e n t i a e . h a l s p o e s d b re e d n i o o u i y l
0 引 言
随着 科学技 术 的发展 , 描 电镜 和 x射 线 能谱 扫
权 等通 过 扫 描 电镜 对 水 泥 石 水 化 过 程 各 阶段 粒
子 形态 进行微 观及 能 谱 分析 , 析 各 阶段 的不 同粒 分 子 化学 构成 , 而确 定 粒 子 名 称 ; 满 德 等 利 用 从 仇
第2 9卷第 5期
Vo. 9, . 1 2 No 5
西 华 大 学 学 报 ( 自 然 科 学 版 )
J un l f h a U ies y ・ Nau a ce c o ra u nv ri o Xi t trlS in e
21 0 0年 9月
Sp 2 0 e . 01
稍许不同。
关键词 : 软粘土 ; 扫描 电镜 ; X射线 能谱仪 ( D X) E A
中 图分 类号 :4 3 1 T 4 7 0 3. ; u 4 文献标识码 : A
Re e r h o S f a y Usn c nn n e to s a c n o tCly b i g S a i g Elcr n M ir s o nd X .a p c r m e e c o c py a . y S e t o t r r
文 章 编号 :6 319 ( 00 0 -0 30 17 —5 X 2 1 ) 506 -3

扫描电镜下的粘土矿物HH

扫描电镜下的粘土矿物HH

成分特征
用能谱测定绿泥石成分.主要元素为硅(Si)、铝(Al)、 铁(Fe)、镁(Mg).除硅、铝外,富含铁、镁是其主要 特征.
蒙脱石
形态特征
用扫描电子显微镜观察.沉积岩中自生蒙皂石呈蜂窝状, 赋存于粒表,呈鳞片状、棉絮状赋存于粒间。
成分特征
用能谱测定其成分.主要成分为硅(Si)、铝(Al)、钙(Ca)、钠 (Na),氧化钾(K2O)含量低,通常小于1.5%
伊/蒙混层
形态特征
用扫描电子显微镜观察,伊/蒙混层呈丝状,是蒙皂石向 伊利石过渡期的粘土矿物.
成分特征
用能谱测定伊/蒙混层成分,主要元素为硅(Si)、铝(Al)、钾 (K)、钙(Ca)、钠(Na).其成分特征主要反映在氧化钾(K2O) 含量为1.5%~7.5%.确定为过渡期的混层粘土矿物.
绿/蒙混层
形态特征
用扫描电子显微镜观察,绿/蒙混层粘土矿物呈蜂窝状和 丝状结构.是蒙皂石向绿泥石过渡期的粘土矿物,具有蒙 皂石和绿泥石的形态特征. 成分特征 用能谱测定绿/蒙混层成分,主要元素为硅(Si)、铝(Al)、 铁(Fe)、镁(Mg)、钙(Ca)。 其铁、镁含量较高是主要特征.
伊利石
形态特征 用扫描电赋存于粒表和粒间. 成分特征 铝硅酸盐矿物,用能谱测定伊利石成分.主要元素 为硅(Si)、铝(Al)、钾(K).其氧化钾(K20)值通常大于 7.5%
绿泥石
形态特征
用扫描电子显微镜观察,自生绿泥石绒球状赋存 于粒间,或以针叶状赋存于粒表,其单晶结构为 叶片状
高岭石
形态特征
铝硅酸盐矿物,是长石的蚀变产物,呈书页状、 蠕虫状、手风琴状,多以孔隙充填的形式存在于 粒间孔隙。其单晶为六方板状,常与自生石英、方 解石等自生矿物共生

粘土矿物分析

粘土矿物分析

作为岩石组分的粘土矿物其含量、种类及其分布、产状等对地层伤害有着非常密切的关系。

由于粘土矿物颗粒细小(<0.01mm),比表面极大,并具有特殊的结构组成,因此它们对外来作业流体如注入水、压裂液、酸化液、压井液等的侵入极为敏感。

当与外来流体接触时,粘土矿物往往会发生膨胀、微粒运移、生成某种沉淀等从而堵塞储层油气流动的孔隙通道,造成储层渗流能力的下降,损害油气层。

因此了解粘土矿物的性质对油田开发十分重要。

通过X射线衍射分析和扫描电子显微镜技术可以确定岩石中粘土矿物的含量、分布及产状等。

选取了西泉5井的部分岩石样品进行了上述测定,测定结果见表1。

表1 西泉5井区三叠系储层粘土矿物含量统计表根据X衍射和扫描电镜分析,韭菜园子组砂层以蒙皂石(包括蒙脱石和皂石两个亚族)为主,63%~98%,平均87.8%;其次为伊/蒙混层(20%~99%,平均72.76%),绿泥石(1%~55%,平均9.33%),另有高岭石(1%~12%,平均5.74%)和伊利石(2%~16%,平均6.24%)(见表1)。

对韭菜园子组敏感性的简单分析:(供参考)韭菜园子组伊/蒙混层和绿/蒙混层含量较多,伊/蒙混层和绿/蒙混层是遇水易膨胀的矿物,易发生粘土膨胀和分散造成地层伤害。

韭菜园子组绿泥石含量相对较高(平均9.33%),绿泥石是酸敏性矿物,酸化时易造成氢氧化铁胶体沉淀(酸敏)。

另外伊利石和高岭石是速敏性矿物,易造成颗粒运移堵塞地层。

粘土矿物分析在储层潜在敏感性评价中的应用一、粘土矿物类型粘土矿物(clay minerals)是粘土和粘土岩中晶体一般小于2微米,主要是含水的铝、铁和镁的层状结构硅酸盐矿物。

有的在其成分中还有某些碱金属或碱土金属存在。

粘土矿物包括高岭石族矿物、蒙皂石、蛭石、粘土级云母、伊利石、海绿石、绿泥石和膨胀绿泥石以及有关的混层结构矿物,此外还包括具过渡性的层链状结构的坡缕石(凹凸棒石)和海泡石以及非晶质的水铝英石。

粘土矿物分析

粘土矿物分析

粘土矿物分析Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT作为岩石组分的粘土矿物其含量、种类及其分布、产状等对地层伤害有着非常密切的关系。

由于粘土矿物颗粒细小(<0.01mm),比表面极大,并具有特殊的结构组成,因此它们对外来作业流体如注入水、压裂液、酸化液、压井液等的侵入极为敏感。

当与外来流体接触时,粘土矿物往往会发生膨胀、微粒运移、生成某种沉淀等从而堵塞储层油气流动的孔隙通道,造成储层渗流能力的下降,损害油气层。

因此了解粘土矿物的性质对油田开发十分重要。

通过X射线衍射分析和扫描电子显微镜技术可以确定岩石中粘土矿物的含量、分布及产状等。

选取了西泉5井的部分岩石样品进行了上述测定,测定结果见表1。

表1 西泉5井区三叠系储层粘土矿物含量统计表根据X衍射和扫描电镜分析,韭菜园子组砂层以蒙皂石(包括蒙脱石和皂石两个亚族)为主,63%~98%,平均%;其次为伊/蒙混层(20%~99%,平均%),绿泥石(1%~55%,平均%),另有高岭石(1%~12%,平均%)和伊利石(2%~16%,平均%)(见表1)。

对韭菜园子组敏感性的简单分析:(供参考)韭菜园子组伊/蒙混层和绿/蒙混层含量较多,伊/蒙混层和绿/蒙混层是遇水易膨胀的矿物,易发生粘土膨胀和分散造成地层伤害。

韭菜园子组绿泥石含量相对较高(平均%),绿泥石是酸敏性矿物,酸化时易造成氢氧化铁胶体沉淀(酸敏)。

另外伊利石和高岭石是速敏性矿物,易造成颗粒运移堵塞地层。

粘土矿物分析在储层潜在敏感性评价中的应用一、粘土矿物类型粘土矿物(clay minerals)是粘土和粘土岩中晶体一般小于2微米,主要是含水的铝、铁和镁的层状结构硅酸盐矿物。

有的在其成分中还有某些碱金属或碱土金属存在。

粘土矿物包括高岭石族矿物、蒙皂石、蛭石、粘土级云母、伊利石、海绿石、绿泥石和膨胀绿泥石以及有关的混层结构矿物,此外还包括具过渡性的层链状结构的坡缕石(凹凸棒石)和海泡石以及非晶质的水铝英石。

扫描电镜在碎屑岩储层粘土矿物研究中的应用

扫描电镜在碎屑岩储层粘土矿物研究中的应用

扫描电镜在碎屑岩储层粘土矿物研究中的应用一、本文概述随着石油勘探和开发的深入,碎屑岩储层作为重要的油气储集层,其内部粘土矿物的分布、类型和性质对储层的物性、含油性以及开发效果具有重要影响。

对碎屑岩储层中的粘土矿物进行深入研究,对油气勘探和开发具有重要意义。

扫描电镜(SEM)作为一种高分辨率、高倍率的观察手段,近年来在碎屑岩储层粘土矿物研究中的应用日益广泛。

本文旨在探讨扫描电镜在碎屑岩储层粘土矿物研究中的应用,分析其工作原理、优缺点以及在实际研究中的应用案例,以期为相关领域的研究提供借鉴和参考。

二、扫描电镜技术概述扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,简称SEM)是一种利用电子束扫描样品表面,通过检测样品发射的次级电子、背散射电子等信号成像的大型仪器。

SEM具有分辨率高、景深大、图像富有立体感、可观察不导电样品等优点,因此在材料科学、地质学、生物学等众多领域得到了广泛应用。

在碎屑岩储层粘土矿物研究中,扫描电镜技术发挥着不可替代的作用。

扫描电镜的基本原理是利用聚焦的高能电子束在样品表面进行逐点扫描,激发出各种物理信息,通过对这些信息的接收、放大和显示成像,获得测试样品表面形貌的观察结果。

同时,结合能谱分析(EDS)和波谱分析(WDS)等附件,还能对样品进行微区成分分析,进一步揭示粘土矿物的种类、分布及其与储层基质的相互关系。

在碎屑岩储层研究中,扫描电镜的应用主要包括以下几个方面:通过观察储层岩石的微观结构,揭示粘土矿物的形态、大小和分布特征,为储层评价和油气勘探提供重要依据;结合能谱分析,确定粘土矿物的化学组成,进一步揭示其成因和演化历史;通过三维重构技术,可以直观地展示粘土矿物在储层中的三维空间分布,为储层建模和油气运移模拟提供基础数据。

扫描电镜技术以其独特的优势在碎屑岩储层粘土矿物研究中发挥着重要作用,为深入认识储层特征、评价储层质量和指导油气勘探开发提供了有力支持。

粘土矿物扫描电镜描述文字图片升级版

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地质学领域:用 于研究粘土矿物 的形态、结构和 分布特征
环境科学领域: 用于研究土壤、 水体和大气中粘 土矿物的污染程 度和来源
石油和矿产资源 领域:用于研究 粘土矿物在石油、 天然气和矿产资 源开采中的作用 和机理
陶瓷和建筑材料 领域:用于研究 粘土矿物在陶瓷 和建筑材料制备 中的应用和机理
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目录
CONTENTS
1
粘土矿物扫描电镜概述
2
粘土矿物扫描电镜观察指标
3
粘土矿物扫描电镜观察技巧
4
粘土矿物扫描电镜观察结果分析
5
粘土矿物扫描电镜描述文字图片升级版介绍
6
粘土矿物扫描电镜描述文字图片升级版案例分 析
数据处理:对案例数据进行处理和分析,提取关键信息 综合评价:根据案例分析结果,对粘土矿物扫描电镜描述文字图片升级版 进行综合评价
案例分析结果
粘土矿物扫描电镜描述文字图片升级版案例分析的背景和目的 粘土矿物扫描电镜描述文字图片升级版案例分析的方法和过程 粘土矿物扫描电镜描述文字图片升级版案例分析的结果和结论 粘土矿物扫描电镜描述文字图片升级版案例分析的应用和意义
Hale Waihona Puke 矿物共生关系:不同矿物之间 的共生组合规律
矿物结晶度:粘土矿物的结晶 程度对性质的影响
晶体结构分析
粘土矿物晶体结构的特点
晶体结构与扫描电镜观察指标 的关系
粘土矿物晶体结构的分类与命 名
不同粘土矿物晶体结构的扫描 电镜观察指标
粘土矿物扫描电镜观察技巧
观察角度的选择

土壤 粘土矿物鉴定方法

土壤 粘土矿物鉴定方法

土壤粘土矿物鉴定方法一、引言。

土壤中的粘土矿物鉴定是一项非常重要的工作。

这就好比我们要认识一个人的性格,得从各个方面去探究一样。

粘土矿物对土壤的性质有着极大的影响,像是土壤的肥力、保水性等等。

那怎么去鉴定这些粘土矿物呢?这可是有不少办法的。

1.1 形态观察法。

这是最直观的一种方法。

咱们就像看一个东西长得啥模样一样去看粘土矿物。

有些粘土矿物是片状的,就像一片片小薄饼似的。

比如说蒙脱石,它的片状结构很明显。

咱们用显微镜一看,就能看出个大概。

这就好比我们看一个人,从外貌上先有个初步印象。

不过呢,这种方法只能给我们一个很粗略的判断,就像雾里看花,看个大概轮廓。

1.2 染色法。

这是个挺有趣的方法。

就像给矿物穿上不同颜色的衣服一样。

不同的粘土矿物对某些染色剂的反应不一样。

例如,我们用联苯胺蓝染色,高岭石可能就会呈现出一种独特的颜色,而蒙脱石又会是另外一种颜色。

这就好比我们区分不同的人群,不同的人群有不同的着装风格。

但是这个方法也有局限性,有时候会受到杂质的干扰,就像一颗老鼠屎坏了一锅汤,结果可能就不准确了。

二、化学分析方法。

2.1 阳离子交换容量测定。

这可是个很关键的指标。

粘土矿物表面带有电荷,能够吸附阳离子。

就像磁铁吸引铁屑一样。

不同的粘土矿物阳离子交换容量不一样。

像蛭石的阳离子交换容量就比较大。

通过测定这个数值,我们就能对粘土矿物有进一步的认识。

不过这个测定过程有点像走钢丝,得小心翼翼的,因为操作过程中的一点小失误都可能影响结果。

2.2 化学溶解法。

这个方法有点像“庖丁解牛”。

我们利用化学试剂去溶解粘土矿物。

比如说用氢氟酸去处理一些粘土矿物,不同的粘土矿物溶解的速度和程度不一样。

但是这个方法比较危险,氢氟酸那可是个厉害的家伙,就像一个“危险分子”,操作不当就会有危险。

2.3 X 射线衍射法。

这是个很厉害的方法,就像给粘土矿物做一个“透视”。

X 射线打在粘土矿物上,会产生特定的衍射图案。

不同的粘土矿物有不同的衍射图案,就像每个人有不同的指纹一样。

电镜扫描在碎屑岩储层粘土矿物研究中的应用

电镜扫描在碎屑岩储层粘土矿物研究中的应用

电镜扫描在碎屑岩储层粘土矿物研究中的应用
邹春艳;罗蓉;李子荣;陈盛吉;万茂霞
【期刊名称】《天然气勘探与开发》
【年(卷),期】2005(028)004
【摘要】以电镜扫描为主要手段,通过对南充构造上三叠统须家河组砂岩储层中粘土矿物的显微分析,直观地展示了储层中粘土矿物在电镜扫描下的形态、产状等方面的特征.研究了储集层中粘土矿物的类型、含量及其在电镜扫描下的空间分布特征.探讨了粘土矿物的含量、类型及其在储层孔隙中的产状对储层物性的影响,以及粘土矿物对储层损害的影响.初步展示了电镜扫描在碎屑岩油气储层粘土矿物分析研究中的意义及其应用前景.
【总页数】5页(P4-8)
【作者】邹春艳;罗蓉;李子荣;陈盛吉;万茂霞
【作者单位】中油西南油气田公司勘探开发研究院;中油西南油气田公司川中油气矿研究所;中油西南油气田公司勘探开发研究院;中油西南油气田公司勘探开发研究院;中油西南油气田公司勘探开发研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TE1
【相关文献】
1.扫描电镜在碎屑岩储层粘土矿物研究中的应用 [J], 胡圆圆;胡再元
2.粘土矿物在环境矿物学中的应用研究 [J], 曹蕾
3.小分子有机酸在粘土矿物吸附污染物中的应用研究进展 [J], 肖纯;易富豪;黎素;谢春生
4.粘土矿物在土壤重金属修复中的应用及改性方法研究 [J], 张宝强;罗玉虎
5.扫描电镜在矿物变化研究中的应用——长石的粘土矿物转化 [J], 张汝藩
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粘土矿物鉴定与XRD判读

粘土矿物鉴定与XRD判读

粘土矿物鉴定与XRD判读实验二粘土矿物制片与x射线衍射图谱的判读一、实验目的土壤粘土矿物是土壤中带电荷粒子之间进行相互作用的主体。

其类型、数量及相互作用和化学表现影响矿质土壤的物理、化学性质。

本实验目的是学习掌握层状粘土矿物定向薄片的制片和x射线衍射分析测试技术及图谱的判读。

二、实验原理x射线衍射鉴定是基于一定波长的x射线在晶质矿物中的衍射,服从布拉格(Brag)定律,即2d = nλsin2θ,式中d 为矿物的层间距,n 为整数,λ为波长,θ为入射角。

可根据不同结构矿物的不同衍射特点及其经化学处理后的变化,判读晶质矿物的类型。

三、试剂、仪器和器皿1.试剂:(1)1mol·L-1KCl溶液;(2)0.5mol·L-1MgC12溶液;(3)5%甘油溶液(体积比);(4)2mol·L-1HCl溶液;(5)0.3mol·L-1柠檬酸钠溶液;(6)柠檬酸钠一重碳酸钠混合液:0.3mol·L-1柠檬酸钠与1mol·L-1重碳酸钠按20:2.5混合配制;2.仪器和器皿:(1)x射线衍射仪;(2)马福炉,水浴锅,离心机;(3)干燥器,5ml指形管,小玻片(3X4cm2),一端带玻球的小玻棒。

四、实验步骤(一)粘粒定向薄片的制备方法1.镁饱和甘油定向片。

称50mg原胶于5ml指形管中,加柠檬酸钠一重碳酸钠混合液3ml和0.1g固体连二亚硫酸钠,在80℃水浴锅中加热15min(经常搅动)。

冷却,离心,弃去清液,以脱去样品中的游离铁(在其它处理方法中均需先进行此步骤)。

然后加0.5mol·L-1MgCl2溶液3ml,搅拌,洗净玻棒后离心,重复饱和二次,再加5%甘油溶液饱和一次。

离心,弃去清液后加lml蒸馏水搅匀,最后顺玻棒将悬液均匀地倾倒在放平的小玻片上,室温下风干后放入装有饱和Ca(N03)2溶液的干燥器,平衡一天,供衍射分析用。

2.钾饱和定向片。

粘土矿物在扫描电镜下的识别

粘土矿物在扫描电镜下的识别

10自生粘土矿物鉴定根据矿物的形态特征和成分特点进行鉴定.10.1高岭石10.1.1形态特征用扫描电子显微镜观察,沉积岩中自生高岭石呈蠕虫状(图版I-b)、书页状(图版I-c)集合体赋存子粒间.其单晶为六方板状(图版I—a),常与自生石英、方解石等自生矿物共生.10.1.2成分特征用能谱测定高岭石的化学成分.主要元素为硅(Si)、铝(Al),其Si02/Al2O3的比值为1·1-1.3。

10.2蒙皂石10.2.1形态特征用扫描电子显微镜观察.沉积岩中自生蒙皂石呈蜂窝状(图版I-a、b、c)赋存子粒表,星棉絮状、片状赋存予粒间.10.2.2成分特征用能谱测定其成分.主要成分为硅(Si)、铝(Al)、钙(Ca)、钠(Na),氧化钾(K2O)含量低,通常小于1.5%.10.3伊利石10.3.1形态特征用扫描电子显微镜观察,自生伊利石呈片状(图版I-a、c)或丝状(图版I-b)集合体,赋存子粒表和粒同.10.3.2成分特征用能谱测定伊利石成分.主要元素为硅(Si)、铝(Al)、钾(K).其氧化钾(K20)值通常大于7.5%.10.4绿泥石10.4.1形态特征用扫描电子显微镜观察,自生绿泥石墨绒球状(图版Ⅳ-a)赋存子粒间,或以针叶状(图版Ⅳ-b)赋存于粒表,其单晶结构为叶片状(图版Ⅳ-c).10.4.2成分特征用能谱测定绿泥石成分.主要元素为硅(Si)、铝(Al)、铁(Fe)、镁(Mg).除硅、铝外,富含铁、镁是其主要特征.10.5伊/蒙混层10.5.1形态特征用扫描电子显微镜观察,伊/蒙混层呈丝状(图版Va、b、c),是蒙皂石向伊利石过渡期的粘土矿物.形态特征是蒙皂石特征逐渐消失,伊利石特征逐渐增强,赋存于粒表和粒间.10.5.2成分特征用能谱测定伊/蒙混层成分,主要元素为硅(Si)、铝(Al)、钾(K)、钙(Ca)、钠(Na).其成分特征主要反映在氧化钾(K2O)含量为1.5%~7.5%.确定为过渡期的混层粘土矿物.10.6绿/蒙混层10.6.1形态特征用扫描电子显微镜观察,绿/蒙混层粘土矿物呈蜂窝状(图版Ⅵ-a、b)和丝状结构(图版Ⅵ-c).是蒙皂石向绿泥石过渡期的粘土矿物,具有蒙皂石和绿泥石的形态特征.10.6.2成分特征用能谱测定绿/蒙混层成分,主要元素为硅(Si)、铝(Al)、铁(Fe)、镁(Mg)、钙(Ca)。

扫面电镜下粘土矿物特征

扫面电镜下粘土矿物特征

粘土矿物:
(1)高岭石
高岭石
硅铝酸盐矿物,是长石的蚀变产物,呈书页状、蠕虫状、手风琴状,多以孔隙充填的形式存在于粒间孔隙。

其晶间结构比较松,在流体的冲刷下容易随流体移动,堵塞、分割孔隙和吼道,尤其在细小吼道中,影响很大,是重要的速敏矿物。

(2)伊蒙混层
伊蒙混层
蒙脱石向伊利石过渡的矿物,呈蜂窝状、半蜂窝状、棉絮状等,随埋深加大
和温压的升高而含量增多,有较强的水敏性。

(3)绿泥石
绿泥石
铝硅酸盐矿物,常与自生石英共生,呈针叶状、绒球状、玫瑰花状,在孔隙中的产状有孔隙衬垫及孔隙充填。

一般针叶状绿泥石多为孔隙衬垫包于颗粒表面,绒球状和玫瑰花状的则充填在孔隙中。

绿泥石可由黑云母、角闪石、蒙脱石等矿物转化而来,自生绿泥石一般富含高价铁离子,与钻井液中的HCL等酸液作用容易产生沉淀,而造成储层伤害,是酸敏性矿物。

(4)伊利石
伊利石
铝硅酸盐矿物,呈叶片状、丝发状等贴附于颗粒表面或充填于粒间孔隙内。

片状等微晶把孔隙分割成许多小孔隙,增加了迂回度;丝发状的容易被水冲移,堵塞孔隙和喉道,降低孔隙度和渗透率。

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10自生粘土矿物鉴定
根据矿物的形态特征和成分特点进行鉴定.
10.1高岭石
10.1.1形态特征
用扫描电子显微镜观察,沉积岩中自生高岭石呈蠕虫状(图版I-b)、书页状(图版I-c)集合体赋存子粒间.其单晶为六方板状(图版I—a),常与自生石英、方解石等自生矿物共生.10.1.2成分特征
用能谱测定高岭石的化学成分.主要元素为硅(Si)、铝(Al),其Si02/Al2O3的比值为1·1-1.3。

10.2蒙皂石
10.2.1形态特征
用扫描电子显微镜观察.沉积岩中自生蒙皂石呈蜂窝状(图版I-a、b、c)赋存子粒表,星棉絮状、片状赋存予粒间.
10.2.2成分特征
用能谱测定其成分.主要成分为硅(Si)、铝(Al)、钙(Ca)、钠(Na),氧化钾(K2O)含量低,通常小于1.5%.
10.3伊利石
10.3.1形态特征
用扫描电子显微镜观察,自生伊利石呈片状(图版I-a、c)或丝状(图版I-b)集合体,赋存子粒表和粒同.
10.3.2成分特征
用能谱测定伊利石成分.主要元素为硅(Si)、铝(Al)、钾(K).其氧化钾(K20)值通常大于7.5%.
10.4绿泥石
10.4.1形态特征
用扫描电子显微镜观察,自生绿泥石墨绒球状(图版Ⅳ-a)赋存子粒间,或以针叶状(图版Ⅳ-b)赋存于粒表,其单晶结构为叶片状(图版Ⅳ-c).
10.4.2成分特征
用能谱测定绿泥石成分.主要元素为硅(Si)、铝(Al)、铁(Fe)、镁(Mg).除硅、铝外,富含铁、镁是其主要特征.
10.5伊/蒙混层
10.5.1形态特征
用扫描电子显微镜观察,伊/蒙混层呈丝状(图版Va、b、c),是蒙皂石向伊利石过渡期的粘土矿物.形态特征是蒙皂石特征逐渐消失,伊利石特征逐渐增强,赋存于粒表和粒间.10.5.2成分特征
用能谱测定伊/蒙混层成分,主要元素为硅(Si)、铝(Al)、钾(K)、钙(Ca)、钠(Na).其成分特征主要反映在氧化钾(K2O)含量为1.5%~7.5%.确定为过渡期的混层粘土矿物.10.6绿/蒙混层
10.6.1形态特征
用扫描电子显微镜观察,绿/蒙混层粘土矿物呈蜂窝状(图版Ⅵ-a、b)和丝状结构(图版Ⅵ-c).是蒙皂石向绿泥石过渡期的粘土矿物,具有蒙皂石和绿泥石的形态特征.
10.6.2成分特征
用能谱测定绿/蒙混层成分,主要元素为硅(Si)、铝(Al)、铁(Fe)、镁(Mg)、钙(Ca)。

其铁、镁含量较高是主要特征.
图版I 高岭石
a.粒同书页状高岭石×3000;b.粒问蠕虫状高岭石×1500;c.粒表六方板状高岭石×2500;d.高岭石能谱图.
图版I 蒙脱石
a.粒表蜂窝状蒙脱石×2200;b.粒表蜂窝状蒙脱石×l300;c.粒表蜂窝状蒙脱石×l500;d.蒙脱石能谱图.
图版Ш伊利石
a.粒袭片状伊利石×4010;b.粒间丝状伊利石×2000;c.粒表片状伊利石×2500;
d.伊利石能谱图,图版Ⅳ绿泥石
a. 粒问绒球状绿泥石×800;b.粒间针叶状绿泥石×1000;c.粒表叶片状绿泥石×5000;d.绿泥石能谱圈.
图版V 伊/蒙混层
a.粒表丝状I/S混层×3500;b.粒间丝状I/S混层×3000;c.粒间丝状I/S混层×2500;d.I/S混层能谱图。

图版VI 绿/蒙混层
a.粒表蜂窝状C/S混层×500;b.粒闻蜂窝状C/S混层×2000;c.粒间丝状C/S混层×1000;d.C/S混层能谱图,。

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