870
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本发明公开提供了一种井地电磁勘探装置。该装置主要包括供电设备和地面上的电磁响应接收设备。其中供电设备包括:电源、多路转换开关和多个供电电极。其中,多个供电电极纵向布置在垂直矿井的井壁上,形成高密度的供电电极对,以勘探多个深度带的目标体。操作人员通过控制多个转换开关即可实现不同供电电极之间的通断,从而利用不同组合的供电电极来探测不同深度位置的目标体。由于该装置的供电电极位于矿井中,因而与地下目标矿体的距离相对小,提高了对地下目标矿体的分辨率。同时,本发明利用不同组合的供电电极对地下目标矿体进行勘探,可获得丰富的地下电性构造信息。
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本发明公开了一种瓦斯探测装置,包括平台,平台上设有集气箱体和软管环绕装置,集气箱体内设有瓦斯探测器,瓦斯探测器的控制面板设置在集气箱体外部,集气箱体上设置有进气口和出气口,进气口通过引风机连接在轻质软管的一端,轻质软管缠绕在软管环绕装置上,轻质软管的另一端设有吸气口,吸气口处设有提升装置;提升装置启动会带动吸气口提升至矿道顶部,在引风机的作用下将矿道顶部的气体吸入到集气箱体内,瓦斯探测器检测气体瓦斯含量并将结果显示在控制面板上。本发明构思巧妙,设计合理,利用氦气气球的浮力将轻质软管的吸气口提升至矿道顶部,再通过集气箱体内的瓦斯探测器进行检测,提高了工作效率,消除登高带来的安全隐患。
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本发明属于煤矿井下开拓设备技术领域,特别是适用于大、中、小型煤矿井下快速支护、探水作业的全液压机械化钻、探钻车。本发明主要解决目前煤矿矿井安全隐患多、效率低的问题。本发明的技术方案为:一种全液压机械化钻、探钻车,由行走机构、机体部、升降机构、前部支撑及探水机构、两个钻臂和液压系统六部分组成,行走机构设在机体部的下方,升降机构设在机体部的上方,前部支撑及探水机构设置在升降机构的前端,两个钻臂对称设置在升降机构的两侧,液压系统设置在机体部的上方。
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本申请涉及一种手持能量色散矿石分析仪,涉及地质勘探设备领域。其包括分析仪本体、夹持组件和防护组件,所述防护组件包括遮光板,所述遮光板位于所述分析仪本体的显示屏上方且用于对显示屏进行遮挡,所述遮光板与所述夹持组件转动连接。本申请具有方便读取数据的效果。
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一种地矿钻杆排放移摆装置,属于地质钻探技术领域。包括输送底架体,输送底架体一端设有推进气缸,推进气缸输出端设有推进板,输送底架体另一端中间上方设有提取限位模块,且对应提取限位模块设有钻杆举升模块,钻杆举升模块内设有举升气缸,举升气缸顶部设有举升槽块,输送底架体外部还设有配置台,配置台上设有臂后摆动缸,臂后摆动缸输出端设有朝向输送底架体的摆动臂,摆动臂远端设有臂前摆动缸,臂前摆动缸输出端设有摆动安装板,摆动安装板底部设有夹持体。解决了现有钻杆排放移摆设备步骤繁琐的问题,可有效地从批量钻杆中提取并间隔送杆,大大简化了钻杆输送步骤,同时可在保证垂直度的基础上灵活调整钻杆夹持体的朝向,提升了实用性。
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本发明涉及地质勘探技术领域,具体涉及一种矿用钻孔轨迹无线监测系统及其监测方法,其中系统包括:采集模块,用于实时采集钻孔的轨迹数据;编码模块,用于通过电磁波无线传输轨迹数据;解码模块,用于采取阻抗匹配算法提取编码调制处理后的轨迹数据,并对编码调制处理后的轨迹数据解码;停止模块,用于实时根据解码后的轨迹数据自适应判断是否需要停止轨迹数据的采集和传输,如果需要停止轨迹数据的采集和传输,发送停止采集钻孔的轨迹数据的指令到采集模块,并发送停止通过电磁波无线传输编码调制处理后的轨迹数据的指令到编码模块。本发明既提高了传输距离又延长了工作时间,即使采用普通钻杆也能够在回转钻进中的过程中实时传输轨迹数据。
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本发明公开了一种光电探测器阵列制备方法,属于光电材料与器件技术领域,目的在于解决钙钛矿薄膜器件小型化、图形化的问题。其包括以下步骤:S1、首先对石英玻璃基底进行清洗,再对其表面进行处理;S2、对组分为Ti3C2Tx的MXene胶体溶液进行制备,并将制备好的MXene溶液旋涂在S1处理后的石英玻璃基底上成膜;S3、用激光直写对S2中得到涂覆有MXene薄膜的石英玻璃基底进行第一次沟道刻划;S4、在S3处理后的石英玻璃基底上制备钙钛矿吸收层;S5、采用激光直接对S4处理后的样品进行第二次刻划,去移除多余的钙钛矿吸收层;S6、采用激光直写对S5处理后的样品进行第三次刻划,分离出像素单元,形成钙钛矿成像阵列。本发明适用于光电探测器阵列制备方法。
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本发明实例公开了一种光电探测器及其制造方法,该系统的原理:将有机聚合物与钙钛矿巧妙的结合,将光电探测与LED创新性的集成,系统受到不同波段光照射时,光电探测层将其吸收并产生电子空穴对,空穴注入到钙钛矿量子点发光层驱使其发光。由于不同波段的光被吸收产生的空穴数量不同,被激发的钙钛矿量子点不同,因此发光的波段也不同。此方法所提出的光电探测与显示集成系统,具有小体积的优势,对日后光电探测与显示的集成有重要的推广与实际意义。
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本发明公开了煤矿井下高压注水压裂煤层快速释放瓦斯方法,包括如下步骤:A、岩体或煤体打钻,针对整体或局部煤层的瓦斯释放时,在保证岩层强度的条件下,设计钻压裂孔的位置,并使用地质钻探机向下进行压裂孔的钻孔操作;B、压裂孔钻至煤体,在对岩体进行钻压裂孔时,需要将压裂孔钻入煤体,并深入煤体至少5m的深度。有益效果在于:通过高压注水将煤层内的吸附性瓦斯变为浮游性瓦斯,降低瓦斯的危害,同时通过长时间的注水和抽排,能够大量降低瓦斯浓度,减少瓦斯突出的危险;提前释放瓦斯,能够降低后续开采成本,加快开采的准备工期,同时在开采过程中能够减少煤尘的危害,同时还可将抽出的瓦斯进行存储,合理再利用,避免资源浪费。
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本发明涉及波长可选择的光电探测器及系统,主要涉及光电探测器技术领域。本申请提供的波长可选择的光电探测器包括:基底、钙钛矿层、热膨胀材料、传输层、贵金属层、第一电极和第二电极;由于该钙钛矿层的锥形孔中填充有热膨胀材料,使得可以通过调节该探测器的测量温度,改变该钙钛矿层的锥形孔的横截面积,即可以改变本申请提供的探测器对共振波长的选择,从而实现对该锥形孔的调控,改变该探测器的探测波长范围;另外,由于该锥形孔的存在,基于尖端效应,该钙钛矿层和该贵金属层中可以聚集更多能量,以提高通过该探测器的光子传输速率,提高该探测器探测光子的灵敏度。
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本发明属于地学数据处理领域,具体涉及一种放射性物化探信息综合方法,包括:针对铀矿床,选择1条或多条已知剖面,以一定的点距在已知剖面采用射性物化探测量方法进行测量,获取每种方法在已知剖面的测量数据;针对上述测量数据,求取异常下限值Di;计算上述方法的可信度Pi;筛选出可信度大于0.6的方法作为在未知测区使用的方法;对于每种筛选出来的方法计算其权重wi:针对在未知测区测得的放射性物化探数据,将各种方法的测量数据归一化;针对测区内的某一测点(p,q),计算综合信息指标CI(pq)。该方法能够客观全面地反映与铀矿化密切相关的放射性物化探异常信息,对准确评价未知区铀矿成矿潜力具有重要的实际意义。
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本发明涉及一种基于石墨烯的宽波段探测器结构及其制作方法,该结构从下到上依次包括硅衬底、反射层及绝缘层,绝缘层上形成有金属天线和电极,金属天线和电极上形成有石墨烯层,石墨烯层覆盖部分电极和全部金属天线图形,石墨烯层上形成有钙钛矿量子点层,钙钛矿量子点层完全覆盖石墨烯层。本发明利用石墨烯和钙钛矿量子点结合实现对可见光与近红外辐射的探测,且钙钛矿量子点层对可见光、近红外波段的红外辐射有较强的吸收能力;利用金属天线与石墨烯结合实现对中红外与远红外辐射的探测,且特定的金属天线结构对中红外与远红外波段的红外辐射有较强的吸收能力;解决了传统石墨烯光探测器探测能力弱和金属天线探测波段窄的问题。
本发明涉及一种基于土壤气态水的纳米级铀微粒探测方法及气态水收集器。该方法先在砂岩型铀矿远景区内设置5条或5条以上等间距的测线,每条测线上取点距和线距相等的多个点,在每一点下方深度为60CM~70CM的小坑内埋藏气态水收集器;埋藏至少10天后取出气态水收集器;采用等离子质谱仪测量气态水收集器收集到的凝结水中的铀浓度;最后对测量结果采用多重分形插值方法绘制出该铀矿区土壤气态水中铀浓度等值图,应用统计分析方法圈定铀异常下限,对铀矿化的空间位置进行推断。本发明方法能够有效探测源自深部的纳米级铀成矿信息。本发明气态水收集器,结构简单,易于制造,可以方便地采集到源自深部的气态水。
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本发明属于光电探测器技术领域,尤其涉及一种量子点光电探测器,包括相对设置的N型半导体层和P型半导体层,以及设置在所述N型半导体层和所述P型半导体层之间的量子点层,所述P型半导体层包括复合金属氧化物,所述复合金属氧化物的分子式为An‑1BnO3n‑3,其中,A选自金属元素中的任意一种,B选自过渡金属元素中的任意一种,n≥3;所述N型半导体层包括钙钛矿材料。本发明光电探测器包括钙钛矿材料、量子点和复合金属氧化物的P/N结构量子点光电探测器,光响应范围广,可检测200~800nm波长的光信号,灵敏度高,且无需外加电场驱动即可实现对光信号的检测,应用方便灵活。
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一种控制乳液中荧光探针分子释放速度的方法,属于材料控制释放技术领域。工艺为:先将荧光探针分子水溶液或聚合物-荧光探针分子水溶液作为水相加入到含有多元醇型非离子表面活性剂的矿物油相中,多元醇型非离子表面活性剂与矿物油的体积比为1∶19~1∶10,在273-298K,8000-12000转/分的转速下匀速搅拌1-5分钟得到油包水乳液,再将0.8毫升含有2%-4%聚氧乙烯山梨醇酐月桂酸酯的水溶液加入到所制备的油包水乳液中进行二次乳化,乳化2-5分钟得到水包油包水双乳液。通过荧光活性细胞分选仪分析样品,通过公式计算荧光探针分子的释放速度。优点在于,快速高效、直接准确。
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本申请实施例公开了一种勘探潜力评价的方法、装置以及可读存储介质,涉及勘探评价领域。其中,方法包括:确定目标勘探区域,目标勘探区域为待进行勘探潜力评价的区域;从数据库中采集目标勘探区域中产生的源数据,源数据中包括目标勘探区域内的资源量以及钻井油气发现情况;根据资源量确定目标勘探区域的油气丰度指数;根据钻井油气发现情况确定目标勘探区域的油气发现程度指数;以油气丰度指数和油气发现程度指数作为目标勘探区域的勘探潜力指数,对目标勘探区域进行勘探潜力评价,得到评价结果。结合油气矿权区块的资源量以及钻井油气发现情况,全面有效的评价目标勘探区域的勘探潜力,提高潜在的矿权接收方对流转矿权区块的勘探潜力认识。
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本发明提供一种基于降低生产影响度的露天煤矿工作帮滑坡治理方法,包括以下步骤:S1、实地踏勘,根据现场踏勘情况设立初设警戒线,以保障相邻工作面正常生产,不影响生产进度;S2、工程勘探,实地取样进行岩石物理实验,明确滑坡区地质情况;S3、在滑坡区布置监测线,对滑坡区进行地表和深部变形监测;S4、潜在滑移趋势预测,以确定滑坡影响范围,针对滑坡影响范围再次设置警戒区域以确定生产区;通过精准确定滑坡影响最小范围,使工作帮可剥离区域最大化,将滑坡影响时间、影响范围降到最低,在安全的前提下,不影响正常的剥离作业,加快露煤速度,保证可采煤量,完成生产任务,提升企业应急处置能力,降低了工作帮滑坡对生产的影响度。
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本发明提供的一种用于碘甲烷检测的LED探测器,包括探测头,探测头包括蓝光LED光源和钙钛矿介孔玻璃,蓝光LED光源1外透明覆盖钙钛矿介孔玻璃,蓝光LED光源设有开关,探测头伸入待测溶液中浸泡后取出,按下开关观察蓝光LED光源,观察探测头颜色判断待测溶液中是否含有碘甲烷。本发明的钙钛矿介孔玻璃的制备方法及其应用利用介孔玻璃的自吸附效应,将钙钛矿前驱体溶液吸附在介孔结构内,通过真空退火处理,实现钙钛矿材料与基底材料直接结合,直接生成了钙钛矿晶体。
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本发明涉及一种用于电磁辐射的探测器,其包括:第一电极层,其包括至少一个第一电极像素和第二电极像素;第二电极;和包含至少一种第一钙钛矿的第一层,所述第一层位于第一电极层的第一电极像素和第二电极之间;和包含至少一种与第一钙钛矿不同的第二钙钛矿的第二层,所述第二层位于第一电极层的第二电极像素与第二电极之间;一种用于电磁辐射的探测器,其包括:第一电极层,所述第一电极层包括至少一个第一电极像素和第二电极像素;第二电极;和包含至少一种第一钙钛矿的第一层,所述第一层位于第一电极层的第一电极像素与第二电极之间,并且位于第一电极层的第二电极像素与第二电极之间;以及涉及一种用于制造探测器的方法。
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一种地矿钻杆移摆输送装置,属于地质钻探技术领域。包括底架体和盛装板,底架体上设有前端组装杆,盛装板前端轴装在前端组装杆上,且底部固定有支承板,支承板底部轴装有倾斜驱动液压缸,底架体上位于前端组装杆前侧设有升降滑动杆,升降滑动杆上滑动设置有升降板,底架体上还设有横向滑动模块,横向滑动模块内设有横向驱动模块及侧向滑动模块,侧向滑动模块内设有侧向驱动模块及纵向滑动模块,纵向滑动模块内设有纵向驱动模块及翻转模块,翻转模块上设有夹持模块。解决了现有钻杆排放移摆设备灵活度低的问题,采用了多层结构的排放装置,同时夹持模块具有三个滑动自由度,有效增大了对钻杆所处空间位置的夹持选择范围,提高了灵活度和实用性。
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本发明公开了一种深海多金属硫化物资源的勘探保留区圈定方法,适用于在海底硫化物找矿调查后,经过远景区圈定与评价,圈定勘探保留区块,以备开展进一步勘探。该方法包括以下步骤:首先是找矿标志提取阶段;包括提取深海硫化物资源找矿标志,指定标志的特征,划定标志的级别;其次是成矿远景区评价阶段;包括各种找矿标志控制范围的划定,以及基于找矿标志圈定远景区;最后是勘探保留区圈定阶段;包括综合各类找矿标志信息进行预测,确定远景区级别,依次把较高级别的远景区作为资源保留区。本发明可以应用于深海多金属硫化物资源的评价与预测,特别是深海多金属硫化物的资源勘探保留区圈定。
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本发明公开了一种可用于月球岩体探测的装置及其操作方法。一种可用于月球岩体探测的装置,主要包括行走及固定底座、竖向及横向机动部件、探测部件、控制系统等四大部分。通过各部分协同作业可实现所述装置在月球相关矿产岩体稳定准确就位、红外线光谱仪收集储存传回相关岩体的光谱数据、根据相关岩体的光谱数据信息分析其矿物种类、实现月面矿产岩体探测的机械化;所述操作方法主要包括月面人员操作控制系统控制行走及固定底座、竖向及横向机动部件,调节所述红外线光谱仪与要探测的岩体本体之间距离0.1m‑0.3m,打开红外线光谱仪开关,进行矿产岩体的红外线光谱收集储存作业。也可以在所述控制系统中设置地月电磁遥控装置,实现地月遥控。
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本发明属于地质勘查领域,具体涉及一种铀多金属共伴生型矿床岩心取样方法,包括:研究铀钍多金属含量关系,建立含量协变方程;开展放射性测井,解译铀、钍含量;开展岩心放射性物探编录,确保岩心深度准确;估算多金属含量;岩心样段设计与标记;采集岩心样品。本发明方法能够有效提高岩心样品采集效率、降低样品采集成本和化学分析成本,具有高度的准确性和可靠性。
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本实用新型公开了一种矿产勘察取样用切割装置,它应用于地质勘探领域,其包括切割室,所述切割室内设有随螺纹杆的转动而上下运动的移动杆,所述移动杆的末端固定设有切片,所述切割室的底部固定设有放置切割物的固定板,所述固定板上设有与固定板滑动连接的挡板,本实用新型结构合理,设计新颖,切割室内增设了挡板和挡板推动单元,可实现对切割过程产生的碎石进行阻挡,有效防止了切割过程碎石对工作人员的危害,切片在螺旋杆和支撑杆作用下竖直向下移动,有效防止了切割过程切片偏离切割路线的发生,切割效果有保证。
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本发明公开了自供电双功能光电探测器及其制备方法,其中自供电双功能光电探测器包括钙钛矿微晶膜、电极层以及蓝宝石衬底,所述电极层设置在所述蓝宝石衬底上端,所述钙钛矿微晶膜覆盖在所述电极层上端。自供电双功能光电探测器制备方法,包括以下步骤,蓝宝石衬底制备:对高透光蓝宝石依次进行切割、清洗以及吹干处理,得到蓝宝石衬底;电极层制备:通过光刻、蒸镀处理,将电极层设置在所述蓝宝石衬底上;钙钛矿前驱体溶液制备:将钙钛矿前体材料制备为钙钛矿前驱体溶液;光电探测器制备:将带有电极层的蓝宝石衬底与钙钛矿前驱体溶液一同放置在结晶皿中,在所述电极层上生成钙钛矿微晶膜,得到有钙钛矿微晶膜的光电探测器。
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一种适用于高温环境的X射线探测器及其制备方法,采用A3Bi2X9型全无机铋基卤素钙钛矿单晶材料作为探测X射线的活性层,其中,A为Cs+和Rb+中的一种;X为I‑,Br‑和Cl‑中的一种或者多种混合;工作温度为50‑150℃。制备方法包括如下步骤,步骤1,将A3Bi2X9型全无机铋基卤素钙钛矿单晶切割成需要的尺寸,其中,A为Cs+和Rb+中的一种;X为I‑,Br‑和Cl‑中的一种或者多种混合;步骤2,将切割后的A3Bi2X9型钙钛矿单晶进行清洗和表面抛光处理;步骤3,在步骤2得到的A3Bi2X9型钙钛矿单晶两端蒸镀金属电极,得到金属电极、A3Bi2X9型钙钛矿单晶和金属电极层叠的X射线探测器。A3Bi2X9型全无机铋基卤素钙钛矿单晶作为适用于高温环境的X射线探测器的活性层,高温环境的温度为50‑150℃。
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本发明涉及地质勘探容器工具领域,具体而言涉及一种矿井试验用智能恒温定湿岩心箱及其工作方法;其中包括箱体、控制机体、岩心抽板、过滤隔板、收集抽板、箱门、加热管、隔板、以及温湿传感器,所述箱体一侧设置有所述控制机体,所述岩心抽板、过滤隔板、收集抽板、加热管、隔板以及温湿传感器设置于所述箱体内部,且所述岩心抽板与所述收集抽板分别设置于所述过滤隔板上下两侧,所述过滤隔板、加热管、隔板以及温湿传感器与箱体固定连接,所述加热管贯穿所述岩心抽板,并与所述箱体、所述过滤隔板两端连接,所述箱门一端与所述箱体一端铰性连接,本发明通过控制机体智能调节岩心所受温湿度恒定,确保岩心处在稳定状态,以提高试验准确率。
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本发明公开了一种用于矿山开采地表移动测试的自动化试验装置及方法,它包括底座、试验箱、填充件、试验箱角度调节机构和拉动机构。本发明通过试验箱开采口调节机构调节开采口的高度,选用与开采口匹配的填充件能够模拟不同开采高度;通过控制填充件的拉动位移能够模拟不同开采宽度;通过试验箱角度调节机构调整试验箱的角度能够模拟不同的倾角煤层。本发明在填充件拉动机构、试验箱角度调节机构等的控制技术上实现了自动化,减弱人为因素对试验效果的影响;在功能上,能够模拟多种不同开采条件及开采工况,可以用于复杂地质环境下多煤层开采的试验研究,从而探究煤层开采对地表移动的作用机理及应对方案,消除安全隐患。
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一种煤体强度分布特征连续探测方法及装置,通过在钻头与钻杆之间连接一个实时探测钻头扭矩、钻压和钻进深度的测试短接原件,测试短接元件将检测到的钻头扭矩、钻压和时间信号实时记录存储,并转化为振动或电磁信号传输至信号接收器,最终由信号处理器分析得出“深度-扭矩”曲线和“深度-钻压”曲线,综合对比分析实时曲线和短接元件中存储的信息得出煤体强度分布特征。本发明突破了煤矿井下煤体强度测试复杂难度大、超前探测困难和测试结果难以符合预测要求的现状,利用钻孔信息,实现了钻进过程中煤体强度分布特征的连续探测,其方法简便,测试原理科学,结果准确,智能高效,先进实用,在矿井动力灾害预测预警技术领域内具有很好的应用前景。
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