Cтраница 2
Продолжительность пребывания подготовленного к исследованию шлифа на воздухе должна быть не более нескольких минут. [16]
![]() |
К расчету фактора поглощения в случае сильно поглощающего кристалла. [17] |
Выведенные формулы непосредственно применимы при исследовании шлифов и плоских образцов спрессованного порошка. [18]
В работе [5] приводятся сравнительные результаты исследования шлифов карбонатного керна, подвергавшегося и не подвергавшегося СКО. После кислотной обработки значительно сократилось количество мелких пор диаметром менее 10 мкм и заметно увеличилось количество пор диаметром более 10 - 20 мкм. [19]
Структуру порового пространства горных пород следует изучать путем исследования шлифов под микроскопом. Для того чтобы естественные поры и пустоты отличить от искусственных, возникающих в процессе изготовления шлифов, породы рекомендуется предварительно пропитывать окрашенными смолами, которые проникают в породы в жидком состоянии, а затем в результате полимеризации становятся твердыми. [20]
Гранулометрический сослав сцементированных пород определяют с помощью микросксш ческого исследования шлифов. Размеры частиц олределяют с помощью шлифг i ороды, параллельно ее слоистости. Результаты гранулометрического анализа представляются в виде таблиц и графиков. [21]
Такой анализ проводят при помощи поляризационного мик-роскопа, путем исследования шлифа в отраженном и в проходящем свете, а в экстренных случаях - и иммерсионным методом. [22]
С помощью комплекса рентгенографических, металлографических, микрорентгеноспектральных методов исследования прямых и параллельных шлифов спаев, изготовленных при 1200 С в течение 3 - 5 мин в атмосфере аргона, было показано [1], ( рис. 1), что продукты взаимодействия титана марки ВТ-1-0 с бесщелочным алюмоборосиликатным расплавом представлены силицидами и оксидом титана переменной стехиометрии. [23]
Рассмотрим теперь более подробно некоторые особенности методов подготовки к исследованию шлифов различных металлов. [24]
Интерференционное устройство МИО-1 выпускается как принадлежность к отечественным металлмикроскопам и предназначено для исследования шлифов методом интерференционного контраста и для измерения высоты неровностей на поверхности. [25]
В настоящее время существуют в основном четыре метода определения проницаемости трещиноватых пород: обработка промысловых данных; исследования образца керна при фильтрации через него газа; исследования плоскопараллельных шлифов под микроскопом; люминесцентно-ультразвуковой способ. [26]
В настоящее время существуют в основном четыре метода определения проницаемости трещиноватых пород: обработка промысловых данных; исследования образца керна при фильтрации через него газа; исследования плоскопараллельных шлифов под микроскопом; люминесцентно-ультразвуковой способ. [27]
Для прогноза изменения трещиноватости при изменении пластового давления необходимо иметь информацию о слоистой и зональной неоднородности карбонатных толщ по упругим свойствам и характеристику микротрещиноватости по данным исследования больших шлифов, приготовленных из керна. [28]
В диссертационной работе Крыловой определены и другие оптические свойства углей. Так, исследование прозрачных угольных шлифов в поляризованном свете показало, что каменные угли оптически анизотропны, причем анизотропность развивается с ростом метаморфизма углей. [29]
Минералогические исследования позволяют выделить в разрезе свит горизонты или зоны, характерные наличием различных минералов в легкой или тяжелой фракции. Иногда для этога применяют исследования шлифов. [30]