简单地说,就是电流流过宽窄不同的空隙时,形成离子浓度变化,当外电流断掉以后,由于离子的扩散作用,离子浓度将逐渐消失,恢复到原来的状态,与此同时形成扩散电位,这便是离子导体上观测到的激发极化。进一步的研究表明,矿物颗粒细小(如由黏土矿物组成)的岩石,充、放电速度很快,而颗粒较粗(如砂或砂砾组成)的岩石,双侧向测井仪,充、放电速度则较慢。

电位电阻率法测井是以研究介质导电性为物理基础的一系列方法,包括视电阻率测井、感应测井、侧向测井等。其基本理论是通过在钻孔中建立直流(或交流)电场,测量沿井轴分布的不同两点之间的电位差(或电动势)来求取地层的电阻率值。根据电阻率曲线形态划分地层,确定其厚度,定量地确定地层的电阻率和孔隙度等。

在充电和放电过程中,由于电化学作用引起的这种随时间缓慢变化的附加电场现象,称为激发极化效应(ip效应),激发极化法是以不同岩矿石的激电效应之差异为物质基础,通过观测和研究激电效应,以探查地下地质情况的一种勘探方法。关于岩石激发极化的成因,存在较多争论,大多数人认为,岩石的激发极化效应与岩石颗粒和周围溶液界面上的双电层有关。

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