本發明涉及在約60℃至230℃的低溫范圍內的新的地溫測量。所述溫和地質加熱溫度范圍在石油工業中對于評估有機物質的成熟狀態是至關重要的,但是在所述范圍內沉積物達到的最大溫度的評估仍然非常受限?;跍y量磁性能的該方法依賴于發現在低的沉積物加熱溫度(即低于80℃)下出現磁黃鐵礦(Fe7S8)。已知磁鐵礦(Fe3O4)的出現發生在略微更高的溫度下。具體實施表明了在約35K的新的磁黃鐵礦轉變,稱為轉變P。例如,在例如特斯拉線圈的強磁場中產生的等溫剩余磁化的變化的測量在環境溫度和幾K之間的每個溫度下是主要由磁黃鐵礦和磁鐵礦提供的磁化的組合的結果。所述組合取決于沉積物加熱溫度。根據在直至幾K的低溫下的磁化變化而預定的參數使得可以針對給定的地層和相同類型的巖石而標定地溫測量?;跇硕ㄇ€,可以以15℃的容差直接確定巖石達到的最大地質加熱溫度。目標巖石含有有機物質和鐵硫化物兩者,這是相對常見的,特別是在石油的母巖的情況下。該方法的優點在于實施速度、自動化診斷的可能性、靈敏性(可以從幾mg樣品檢測幾十ppm)以及最后該方法的非破壞性,它使得樣品可以再次用于其它分析。
聲明:
“尤其在烴形成領域中確定沉積巖經歷的最大溫度的方法” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
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