802
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本发明提供一种基于真值发现的三维地质模型寻优方法,包括如下步骤:S1:对同一地质体进行建模得到若干三维地质模型,对每个三维地质模型进行网格化;S2:所有三维地质模型的类型相同,若三维地质模型为三维结构模型,则将地层类型作为网格化的三维结构模型中的各个网格单元的属性值为每一网格化的三维结构模型中的每一网格单元赋值,若三维地质模型为属性模型,则直接从属性模型中获取相应网格单元的属性值为每一网格单元赋值;S3:将网格化后的三维地质模型作为输入数据分别输入真值发现算法中,推算每一网格化的三维地质模型的可靠度;S4:根据每一网格化的三维地质模型的可靠度,得到地质体的最优模型。
1130
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一种断层带涌水突泥地质灾害风险等级判定方法,涉及隧洞工程领域。该断层带涌水突泥地质灾害风险等级判定方法包括以下步骤:开展地质勘察,获取断层带的边界特征、断裂性质、地下水位、构造岩富水性信息;采集断层带及其周边工程地质与水文地质信息作为风险指标因素;对各个风险指标因素建立影响因素指标层次表进行风险评分,将各个风险评分相加作为风险等级值;根据风险等级值的大小判断得到断层带涌水突泥地质灾害风险等级。本实施例提供的断层带涌水突泥地质灾害风险等级判定方法通过量化影响因素对风险等级进行直观的评价,具有科学严谨、操作简单、便于编程计算、适用范围广的优点。
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本发明提供了一种省域级1:50万三维地质建模方法与系统,本发明提出了完整可行的省域级1:50万海拔‑2500米以浅的三维地质建模流程,基于省域1:50万纵向建模地层单元、钻井数据以及基础地质图,推深在海拔‑2500以浅、间隔10Km的交叉剖面,通过系列交叉剖面覆盖省域范围地质建模区域;采用拟断层分块法,基于断层系统,在遵循构造产状的基础上将建模区域划分成不同建模区块;利用块内地质知识驱动与地质要素推理建立各个建模区块的三维地质体结构模型,完成省域级1:50万海拔‑2500米以浅的三维地质体格架建模;结合三维地质体属性建模,将属性模型与格架模型耦合,形成格架与属性一体化的三维地质体模型实现省域级超深、超大规模地质体建模。
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本申请提供一种地质灾害易发性评价的确定方法及装置。方法包括:对影响因子和待评价区域进行初始化;从N个所述影响因子中排除一个待校准的影响因子,采用剩余的N‑1个所述影响因子开展地质灾害易发性评价;根据所述N个影响因子,开展地质灾害易发性评价;通过循环调整过程实现对所述待校准的影响因子的校准;根据满足AUC(N)>AUC(N‑1)时获取的R(N)对所述待评价区域进行地质灾害易发性评价的确定。通过该方式,能避免通过层次分析法获得的待评价区域地质灾害易发性指标存在随意性较强、受专家主观影响较大的问题,且提高了易发性指标的精确度。
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本发明提供了一种地质灾害气象风险预警方法,包括:获取地质单元的潜势度;基于所述地质单元在第一时间段内的累计降雨量、实况降雨量、地质灾害类别、以及所述地质单元的潜势度构造训练集;基于所述训练集训练地质灾害气象风险预警模型;基于所述地质单元在第二时间段内的累计降雨量、预报雨量和所述地质单元的潜势度调用训练后的所述预警模型进行预测处理,得到所述地质单元的预警级别。本发明的有益效果是:实现了在考虑地质环境背景和实况降雨的情况下结合未来降雨工况对地质灾害气象风险预警进行预测预报,减少了人工依赖,提高了地质灾害气象风险预警的精细度。
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本发明公开了一种混合体元地质体模型局部快速更新方法,先完成整体混合体元地质体模型(IHG-TIN模型,不规则六面体网格Irregular?Hexahedron?Grid与三角网Triangle?Irregular?Network)的构建。若局部有新的钻孔或其他勘探数据需要更新混合体元地质体模型时,只需构建局部同尺度的局部混合体元地质体模型,利用新的体元局部替换原模型相同位置的体元,再从更新后的混合体元地质体模型中提取新的层面模型,完成层面模型的拓扑关系和地质属性的更新,从而实现快速局部动态更新,原有模型无须全部推到重建,可以提高地质体动态更新效率和地质体模型精度。
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本实用新型公开了一种地质勘探采样装置,包括第一地质锤手柄、一对手柄限位凸缘、握持手柄、第二地质锤手柄、锁紧螺栓、地质锤主体、第一地质锤体、第二地质锤体、采样连接槽、采样松土杆、活动挂环及采样腔体;握持手柄通过手柄限位凸缘设在第一地质锤手柄上,活动挂环设在第一地质锤手柄上,第二地质锤手柄插入第一地质锤手柄并通过锁紧螺栓固定,地质锤主体连第二地质锤手柄、第一地质锤体及第二地质锤体,采样连接槽设在地质锤主体内,采样松土杆通过螺纹适配旋接在采样连接槽内,垂直位于地质锤主体的中部,采样腔体向内凹陷设置在采样松土杆的另一端内。本实用新型可辅助进行地质勘探作业,能作为地质锤使用,同时可进行地质勘探采样。
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本发明公开一种基于数字孪生技术的地质灾害智能监测云平台,本发明通过实时获取各目标山坡的地质数据,分析得到各目标山坡的灾害风险系数,判断各目标山坡是否存在灾害风险,进一步提取目标山坡地质信息库中存储的各目标山坡的地质数据,分析得到各目标山坡的地质隐患系数,同时获取各目标山坡的气象信息,分析得到各目标山坡的气象影响系数,根据各目标山坡的地质隐患系数和气象影响系数,评估得到各目标山坡的灾害预测指数,并进行相应处理,克服了传统山体滑坡监测技术存在的不足,进而大大提高监测成果的可靠性、准确性和时效性,从而为地质灾害工程安全治理措施提供可靠的决策依据,避免恶性地质灾害的发生。
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本发明公开了一种CATIA三维地质模型结构树信息编码方法。它包括如下步骤,步骤一:建立三维地质模型,三维地质模型包括地质的几何信息和属性信息;步骤二:采用几何图形集将三维地质模型结构树信息进行分类与分级;结构树信息分为工程地质分类信息和工程地质属性信息;几何图形集名称表达工程地质分类分级信息,地质几何体名称表达工程地质属性信息;步骤三:建立各分级结构树信息编码规则;步骤四:根据步骤三中的规则对各级结构树信息进行编码。本发明具有将三维地质模型的地质信息以编码形式进行规范化表达,提高地质模型的应用效率与应用水平的优点。
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本发明是一种基于序列剖面拓扑推理的三维地质体动态重构算法,其从三维地质空间中的定性空间知识表达与推理入手,将定性空间推理引入三维地质构模,通过非共面序列剖面之间的类二维拓扑关系的构建与推理对比,将剖面的对比维数提升,实现序列剖面的两两自动对比。本发明有效地解决了非共面序列剖面自动对比问题,基于剖面的三维地质体的局部模型更新问题和模型的整体动态重构问题;可以极大地消减手工交互建模工作量,避免模型无法动态更新问题,提高不规则三维地质体的建模效率;能适应多种剖面数据,能在多种专业软件中推广使用。
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本发明公开了一种面向多源数据的多工具协同三维地质建模方法及系统,涉及地质调查和勘查中的三维地质建模领域。该方法包括以下步骤:收集需要建模的地质的数据源,对数据源进行分析,得到当前地质区域的建模对象;将数据源的数据格式转换为建模软件能够读取的数据格式;根据当前建模对象选择建模软件,建模软件根据与当前建模对象对应的数据源构建三维地质模型;将所有三维地质模型的模型数据文件转换为开放资源的免费软件VTK系统能够读取的VTK数据;在VTK系统中集成、并显示所有的三维地质模型。本发明不仅建模精度和速度较快,工作效率较高,而且用户能够在VTK系统中查看所有的三维地质模型,便于用户使用。
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一种移动端城市地质数据融合和可视化分析系统,包括:地质数据储存与交换单元、多源地质数据融合单元、三维地质数据模型可视化单元、地质数据挖掘和分析单元;地质数据储存与交换单元,用于对移动端数据进行管理,将移动端和服务器端的数据进行交换;多源地质数据融合单元,用于对多源本地矢量数据进行瓦片化处理,并将处理结果与在线数据进行融合叠加显示;三维地质数据模型可视化单元,用于通过对三维地学模型进行轻量化处理,对三维模型渐进网格传输和多策略协同的三维数据渲染;地质数据挖掘和分析单元,用于通过改进k‑means算法对地质文本进行聚类挖掘,通过高精度矢栅模型对地址模型进行评价。本发明解决了大规模三维地形的显示技术在移动端缺乏的问题。
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本发明公开了一种基于互联网的地质灾害分析方法,其具备以下步骤:S1、首先通过地质灾情监测模块对地质灾情进行监测并将监测的灾情传送至灾情管理模块内,然后灾情管理模块可将监测的地质灾情数据传送至地理互联网大数据库内进行存储,S2、然后灾情管理模块可控制地质灾害分级系统内的灾度分级单元和灾变分级单元将地理互联网大数据库内存储的地理信息数据提取出来进行灾害分级,涉及地质灾害分析技术领域。该基于互联网的地质灾害分析方法,解决现有的分析方式较为局限的问题,实现通过利用地质互联网大数据来对地质灾情进行全面的分析,达到对灾情的灾害等级进行准确分级分析的目的,实现对地质灾情的风险进行快速评估。
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一种多要素城市地质大数据存储管理和挖掘分析系统,包括:城市地质大数据存储单元、城市地质大数据计算单元和城市地质大数据挖掘单元,其中:城市地质大数据存储单元,用于根据城市地质大数据不同类型,采用不同方式分别进行储存管理;城市地质大数据计算单元,用于采用分布式计算框架实现城市地质大数据的并行计算和分析处理;城市地质大数据挖掘单元,用于利用自然语言处理技术,对城市地质大数据文本进行聚类;通过文本聚类的方法根据用户的操作,如用户信息、文本信息等,对用户进行分类。按照不同用户的不同兴趣进行分类,根据兴趣类别向用户提供类似的信息和服务。本发明解决了现有技术对多要素城市地质大数据管理和挖掘分析困难的问题。
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本发明公开了一种复合式的地质图制图自动综合的方法。该方法具体为:在源地质图结构分析阶段,依据地质图制图综合的用途、类型、比例尺、制图区域和地质数据等特点,以及实际工作流程,形成确定图面地质要素类、要素群及其空间、语义关系的A类约束;在源地质图制图综合阶段,遵循A类和B类约束形成多个智能体,对不同层次的地质图对象采用不同的操作和算子,进行地质图的综合操作;在目标地质图格式标准化阶段,按照C类约束对制图综合阶段得到的地质图数据进行标准化处理,得到符合制图标准、视觉表达良好的地质图。本发明有效的解决了地质图制图自动化综合中兼顾几何形态与语义信息难题,有效地提高了地质图制图综合的速度、效率和精度。
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本发明涉及一种工程地质信息化工作系统,包括:工程地质数据采集模块;数据库,用于存储工程地质数据采集模块采集的地质数据;外业工作平台系统,用于野外地质勘察工作及绘制材料图;地质信息数据管理系统;用于对数据库中地质数据的管理和应用;三维地质建模系统;用于根据工程地质数据采集模块采集的地质数据动态的生成地质体三维模型;工程地质绘图系统,用于以地形图、正射影像图为背景,根据地质数据生成各种规程、规范要求的标准地质图件。本信息化系统为工程地质勘察工作提供一个完整的解决方案,而且是可扩展功能的信息化工作系统,该系统的应用可给工程地质勘察工作带来革命性的变化,大大提高工程地质勘察工作的效率。
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本发明公开了一种隧道施工不良地质超前预报方法,包括对掘进隧道进行周边环境勘测并进行地质素描;对掘进隧道进行物探法勘测,确定不良地质段;进行超前钻探法对待掘进隧道区域进行不良地质数据采集与印证;进行不良地质超前预报;其中,物探法包括地震波反射法、红外探测法和地质雷达探测,且经过对周边环境进行勘测和地质素描后,确定炮眼位置、搜索角和调谐角,再通过地震波反射法对掘进隧道全长进行地质勘测,确定不良地质可疑地段,同时采用红外探测法和地质雷达探测获得不良地质可疑地段的初步地质数据,确定不良地质段。通过上述设置,对掘进隧道地质进行从大到小逐步缩小范围,精确度逐步提高,提高不良地质预报准确性。
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本发明涉及一种利用时间域地震体的地质导向模型的地质导向方法,本发明主要是利用二维时间域地层及地震对比结果,建立二维时间域地质及地震导向模型,一是解决时间域地质模型的调整与高分辨率时间域地震体的匹配,区分储层与非储层;二是兼容实时测井曲线与依据邻井曲线产生的模拟曲线拟合,调整二维时间域地质及地震导向模型的构造深度和地层倾角。指导实钻水平井轨迹预测,进行着陆段和水平段的随钻决策。
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本发明公开了一种快速建立地质临空面GOCAD三维地质模型的方法,该方法包括以下步骤:确定目标对象范围;对目标范围进行拍照;建立Smart3DCapture三维实体影像图;将Smart3DCapture三维实体影像图的点云数据转化为DXF格式高程点云数据;建立地质临空面GOCAD三维地质模型。本发明方法通过使用无人机、相机、测量仪器建立目标Smart3DCapture三维实体影像图,然后在三维影像图中提取点云坐标,将提取的点云数据导入Global Mapper软件生成高程点,把高程点数据导入GOCAD中建立三维地质模型。本发明较传统单一现场测量地形,测量数据生成地形图,再将地形图导入建立模型的方法效率更高,精度更高,内业工作量小,关键是能有效避免传统测量方法中遭遇测量死角的问题。
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本发明公开了一种三维地质模型的地质剖面输出方法,步骤如下:一、地层标记:将地质模型各地层面在三维建模软件中进行实体化,并附上不同颜色标记地层面及构造面;二、建立剖面:点击地质模型上的两点,三维建模软件计算剖面原点位置及长度,生成剖切辅助面;三、出图比例:编程计算剖切辅助面两端点距离,与实际剖切辅助面两端点距离相比得出出图比例,按比例绘制剖面切辅助图;四、建立坐标轴;五、钻孔投影:选取剖切辅助面附近的钻孔并投影到剖切辅助面上,识别地质模型周围的钻孔信息并反映在剖切辅助面上,绘制投影孔;六、输出地质剖面图。本发明解决了传统地质平剖面绘制工作效率低下的问题,可以广泛应用于三维仿真技术领域。
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本发明提供了一种面向地质文本资料的语义关系提取方法及装置,主要用于文本特征模式多样、内容冗余的非结构化地质文本资料中地质实体语义关系的提取。本发明充分结合了地质文本的表达特点,提供了完善的语义关系提取流程及装置。所述装置包括:地质文本输入模块;数据处理模块;数据标注模块;重要性计算模块;阈值设定模块;结果输出模块。本发明通过对地质文本资料中能够表达地质实体语义关系的词汇的相关特点进行了定量分析,提供了一种有效的面向地质文本资料的地质实体语义关系提取方法。
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本发明涉及地质建模技术领域,尤其是一种地质分区图约束下的多源地质数据耦合建模方法,其不同之处在于,其包括如下步骤:a)对多源地质数据进行一致性处理,并获取虚拟钻孔的高程信息;b)构建第一层地层的顶板面及第一层地层底板面,再剥离第一层地层;c)得到下一个需剥离的地层L,地层L的上覆地层剥离后,形成新的地表出露区,构建地层L的新的地表出露区及地层L底板面,新的地表出露区和上覆地层的底板面共同组成地层L的顶板面;d)将地层L与上覆地层求交;e)生成封闭的、法向一致的地质块体模型;f)将地质块体组合成三维结构模型。本发明不会出现数据冗余现象,提高建模效率和建模成果准确度。
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本实用新型公开了一种不良地质条件下的水工环生态地质勘察取样设备,包括箱体,所述箱体的上表面固定连接有回型板,所述箱体的下表面固定连接有支撑板,所述支撑板的下表面转动连接有转轴,所述转轴的下表面固定连接有滚轮,所述箱体的侧面固定连接有阻尼转轴,所述阻尼转轴的下表面转动连接有挡板,所述箱体的内壁滑动连接有滑块,所述滑块的侧面固定连接有托板,所述托板的上表面固定连接有驱动电机,所述驱动电机的输出轴固定连接有钻杆。该不良地质条件下的水工环生态地质勘察取样设备,通过设置箱体、回型板、支撑板、转轴、滚轮、阻尼转轴和挡板,从而达到该不良地质条件下的水工环生态地质勘察取样设备具有便于固定和移动的效果。
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本发明公开了一种隧道掌子面智能地质素描及地质评价方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、通过摄像设备拍摄采集隧道掌子面的图片;步骤二、对采集的图片进行初步处理,确定同一基准线;步骤三、将图片根据隧道进尺里程进行排列定位;步骤四、识别图片的围岩分层界限和节理裂隙特征;步骤五、步骤根据提取的围岩分层与节理裂隙特征进行三维动态建模,得到隧道掌子面的三维动态模型;步骤六、以三维动态模型实现隧道地质评价;步骤七、根据地质评价结果对掌子面围岩采取相应施工处理。本发明提高了超前地质预报效率,提高地质素描的准确性与科学性、减少环境和人工观察的误差影响,增强了施工的安全性。
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本发明公开了一种软硬互层地质条件下的地质断层探测方法。其过程为:在软硬互层地质条件下的巷道侧帮内布置检波器和激发点,获取探测数据;从探测数据中提纯反射槽波,对反射槽波进行速度提取得到反射槽波的速度剖面,在该反射槽波速度剖面基础上对提纯后的反射槽波数据进行偏移叠加,从而得到地质剖面。本发明在软硬互层地质条件中,通过获取槽波并对槽波进行处理,用来探测地质断层进行地质预报,相比现有采用反射纵波和横波处理过程复杂,该探测方法槽波提纯更简单,且通过槽波偏移叠加后获取地质内部各个剖面的地质构造,不仅能探测断层的分布情况,也能获知岩溶、陷落柱等地质病害在二维空间的发育情况,探测结果精确、范围广。
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一种实现地质探测的组合式TBM及地质探测掘进方法,涉及隧道及地下工程施工领域。实现地质探测的组合式TBM包括超前TBM和扩挖TBM,扩挖TBM包围在超前TBM外侧,超前TBM上搭载有探地雷达装置、地质钻机、声波探测装置、微震监测装置,超前TBM开挖能直接揭露隧道掌子面前方地质情况,且超前TBM上可搭载各种超前地质探测装备,既能预报超前TBM掌子面前方地质情况,又能预报扩挖TBM掌子面前方的地质环境。地质探测掘进方法在开挖时进行多种超前地质探测,准确预报隧洞掌子面前方及周围的工程地质、水文地质结构,从而有效避免TBM施工工程地质灾害,确保施工安全,加快进度,节约成本。
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本发明提供一种基于地质本体的地质报告文本信息提取方法,包括步骤:S1、对地质报告文档进行预处理操作,将文件类型转换成数据源格式,并进行分句、分词、去停用词、以及词性标注;S2、利用结构化信息构建地名词典库、地质实体词典库,在已有地质领域本体的基础上进行扩充并形成地名本体和地质时间本体;S3、通过模式匹配以及规则匹配方法对地质报告文本进行地质实体信息、时空关系信息、以及属性信息的抽取。本发明的有益效果:无需采用人工方式标注大量的训练数据集,节省了人力、物力;对现有的信息抽取模型进行了抽象及改进,为其他领域的信息抽取提供了一定思路。
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本实用新型提供一种尾矿钻探多功能钻头。所述钻头包括金属外管,其特征在于:金属外管从钻头的头端向尾端依次包括旋转切土刀头段、扩孔段、切样测量段、储样段和上盖段,在储样段内设有储样过多个支架固定在储样段内;在扩孔段内设有标准取样管,所述标准取样管是由环形切刀和静压取样管组成,静压取样管两端分别通过平面轴承固定在扩孔段内,环形切刀设置在静压取样管的前端,其环形刀口伸出旋转切土刀头段;在切样测量段内设有螺旋切样管,螺旋切样管上端与储样管密封连通,下端通过缓冲管与静压取样管连通。本实用新型结构简单,使用方便,在回转钻进的同时可以静压取样,并通过传感器记录每回次进尺地层从上至下的物理特性与力学特性的变化特征。
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本实用新型公开了一种地球化学探矿用激光微量物质分析仪,包括箱体,所述箱体的两侧均设置有支撑机构,箱体的顶部固定连接有分析仪本体,所述分析仪本体的顶部通过转轴连接有盖板,箱体的后侧设置有除尘机构。本实用新型通过安装盒、滑孔、延伸块、连接板、定位螺栓、支撑块、导向杆、滑槽、滑块、弹簧、集尘箱、抽气泵、吸气管、伸缩软管、第一吸气罩、第二吸气罩和过滤网的配合使用,解决了现有的激光微量物质分析仪在使用的过程中,通常对设备支撑的结构较为单一,使得设备在运行时容易因支撑不足,而导致设备发生晃动,且通常不具有对设备内部进行除尘的功能,使得设备在运行时,容易有灰尘落入样品内的问题。
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本发明属于微纳制造与光电子器件相关技术领域,其公开了一种硫化钼钙钛矿复合柔性光探测阵列器件及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:(1)采用化学气相沉积工艺制备连续硫化钼薄膜;(2)将连续硫化钼薄膜刻蚀成多个硫化钼薄膜块以形成硫化钼薄膜方形阵列,并在每个硫化钼薄膜块上制备金属对准标记;(3)将所述硫化钼薄膜方形阵列及所述金属对准标记同步转移至柔性基底表面上;(4)在所述硫化钼薄膜的表面制备金属电极,并在所述硫化钼薄膜方形阵列的外侧形成疏水层;(5)将钙钛矿溶液涂覆在所述硫化钼薄膜的表面以形成钙钛矿薄膜阵列,并进行封装,直至制备完成。本发明提高了质量,灵活性及稳定性较好,响应速度快。
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