本發明涉及一種地質地理信息系統處理方法。所述地質地理信息系統處理方法包括第一步:對地質地理信息進行采集;第二步:對采集到的所述原始地質地理信息進行錄入并編輯;第三步:對經過所述第二步處理后的所述地質地理信息進行拼接和檢查;第四步:對用戶輸入的指定范圍內的地質地理信息進行分析和計算;第五步:對經過所述第四步分析和計算后的最終結果進行輸出。采用本發明技術方案后,更便于對地質地理信息資料的保存、分析、處理和使用,可以對地質地理信息進行更精確的預判,為實際工作提供了更精確的信息支持,提高了工作的針對性、準確性和工作效率。
本發明公開的屬于地質探測技術領域,具體為一種探測地質結構的物理探測系統,包括:操作終端,連接有地質探測模塊,所述操作終端用于發送控制指令到地質探測模塊中,使工作人員能夠操作地質探測模塊;地質探測模塊,連接有通訊模塊,所述地質探測模塊用于探測地質信息,并將探測到的信息上傳到通訊模塊中;通訊模塊,連接有地質自動審核模塊和地質人工審核模塊,所述通訊模塊用于將地質探測模塊上傳的信息通過網絡發送到地質自動審核模塊和地質人工審核模塊中。該一種探測地質結構的物理探測系統,能夠根據檢測到的地質信息,判斷該地區的地質危害,并提醒地質探測人員和遠程監控人員,避免地質災害發生后造成重大損失。
本發明于地質災害監測技術領域,提供了一種地質災害監測系統及其監測方法。其中系統包括:至少一個信號采集單元,用于采集現場地質變化信號,并將地質變化信號轉換成數字信號后輸出;與信號采集單元連接的后臺監測中心,用于接收信號采集單元輸出的轉換后的地質變化信號,并根據地質變化信號計算得到現場地表的水平位移和/或沉降位移后顯示,從而實現對被監測現場的地質裂縫和/或地質下陷的實時監測,同時節省了人力物力,特別適用于對地質狀況要求較高的變電站。
本發明涉及一種帶有可伸縮地質鉆的盾構機刀盤結構,包括圓盤主體、輻板和輻條,所述圓盤主體周邊設有周邊刀,所述輻板上設有滾刀,所述輻條上設有切削刀,所述輻條的邊緣處設有若干可伸縮地質鉆,且當刀盤旋轉時,若干所述可伸縮地質鉆的運動軌跡為同心圓,所述可伸縮地質鉆位于腔管內,所述腔管的開口處設有活動板,當所述可伸縮地質鉆伸出所述腔管時,所述活動板開啟,當所述可伸縮地質鉆縮進所述腔管時,所述活動板閉合。本發明通過在刀盤上設置可伸縮地質鉆,有效地將孤石打成蜂窩煤狀,破壞了孤石的結構和硬度,利于刀具將其粉碎,從而保護了刀具,減少刀具磨損率,而且解決了無法進行地面作業的孤石處理難題,提高了盾構掘進效率。
本申請揭示了一種地質屬性獲取方法及裝置,所述方法包括:根據測井解釋曲線,獲得測井所對應地質樣本空間中各樣本點的屬性信息,所述樣本點的屬性信息包括樣本點所在地質樣本空間中的坐標值和地質屬性值;通過對各樣本點的屬性信息進行處理,獲得所述地質樣本空間面向樣本點的屬性分布規律;根據所述地質樣本空間面向樣本點的屬性分布規律,計算所述地質樣本空間中各未知點的地質屬性值;將所述樣本點和所述未知點的地質屬性值作為所述地質樣本空間的地質屬性分布。根據本申請所提供方法,能夠精確獲得地質樣本的地質屬性分布規律,為所要進行的地質勘探提供重要依據。
本發明提出了一種基于遙感技術的地質識別方法及系統,涉及地質識別技術領域。包括采用遙感器進行平面地圖以及地質數據的獲取,其中地質數據是依靠反射的光輻射數值確定地質種類,而為了對三維模型的建立,則是依靠激光測距儀,進行轉動掃描的方式進行測量,利用三維建模,模擬出山體或其他地質環境的高度形狀。并將平面地圖在三維模型上貼圖,由此地質勘探人員可以根據地質環境以及地質礦物分布情況,對礦物開采,或者地質災害進行更為便捷的預測和分析。
本實用新型公開了一種地質勘察用便攜式地質檢測裝置,包括固定底板,固定底板上端的兩側設置有踏板,固定底板內設置有對稱的空腔,兩個空腔內均設有水平設置的齒輪一,齒輪一的下端設有螺紋柱,固定底板的下端設有固定柱,固定柱內設有通孔,螺紋柱的下端延伸至通孔內,螺紋柱的下端與通孔的下側壁轉動連接,螺紋柱的外側設有用于固定固定柱的固定機構,固定底板的一側壁設有伺服電機一,伺服電機一的輸出端連接有渦桿,渦桿貫穿對稱的空腔與兩個的齒輪一分別嚙合,固定底板的上端設有可拆卸的支撐柱一。本實用新型與現有技術相比的優點在于:能夠使檢測裝置的本體進行旋轉,能夠全方位的對地形進行掃描檢測,檢測的范圍更為的廣泛。
本發明公開一種管中地質雷達機器人和管中地質探測系統,其中,所述管中地質雷達機器人包括:驅動組件,用于驅使所述管中地質雷達機器人沿所述管道的軸向行走;所述驅動組件包括第一驅動機構和第二驅動機構,搭載臺,所述搭載臺連接在所述第一驅動組件和第二驅動組件之間;地質雷達安裝組件,用于安裝地質雷達;所述地質雷達安裝組件連接于所述搭載臺。本發明技術方案旨在解決現有技術中地質雷達從地面向地下探測時無法同時兼顧探測深度和探測分辨率的的技術問題。
本發明適用于地質災害監測技術領域,提供了一種應用于輸電線路的地質災害監測系統及地質災害監測終端、監控中心。其中的系統包括:至少一個地質災害監測終端,用于分別采集輸電線路上被監測點水平位移量并發送;以及監控中心,用于接收并分析處理地質災害監測終端發送的水平位移量并當水平位移量超過閾值時發出提示信息。發明實施例提供的地質災害監測系統通過布置于監測現場的地質災害監測終端采集輸電線路上被監測點水平位移量,并由監控中心及時發出提示信息,從而實現對輸電線路的地質災害的監測,其節省了人力物力,監測效率高,監測結果準確性高,且可對地表以下發生的緩慢的、潛在性的地質災害進行監測。
本實用新型公開了一種具有卡接結構的礦用探測儀高清視訊傳輸線,包括第一接線頭,所述第一接線頭的上表面設置連桿,所述連桿的上表面開設圓孔,所述連桿滑動連接第二接線頭,所述第二接線頭的上表面設置矩形塊,所述矩形塊的側面開設矩形孔,所述矩形塊的上表面開設通孔并貫穿矩形孔的頂壁,所述通孔內滑動連接擋桿,所述擋桿的下端通過螺栓固定連接橫板,所述橫板的底部通過螺栓固定連接第一彈簧,所述第一彈簧的另一端通過螺栓固定連接矩形孔內的頂壁,所述第二接線頭的背面開設圓形槽,所述第一接線頭的背面通過轉軸轉動連接支桿。該裝置可以方便對多根傳輸線固定連接在一起,增加連接穩定性,便于使用。
本發明實施例提供一種用于弱光探測的鈣鈦礦量子點光電晶體管,其特征在于,包括:上表面水平的基礎襯底;柵電極位于基礎襯底上;柵介電層和基礎襯底全包圍柵電極,且投影面積等于基礎襯底;金屬氧化物半導體薄膜位于柵介電層上;源漏金屬電極位于柵介電層和金屬氧化物半導體薄膜上;電荷傳輸界面層位于源漏金屬電極中間;鈣鈦礦量子點材料層位于電荷傳輸界面層正上方且完全覆蓋電荷傳輸界面層;金屬氧化物半導體薄膜、電荷傳輸界面層薄膜、鈣鈦礦量子點材料層投影面積等于柵電極。
本發明提供了一種全無機鈣鈦礦薄膜制備方法及窄帶光電探測器。本發明通過將一定量的鹵化鉛和鹵化銫粉末分別溶解在不同的溶劑中,制備出鈣鈦礦粉末,再將鈣鈦礦粉末溶于DMSO和DMF中,得到鈣鈦礦前驅體溶液,采用ALS噴涂工藝得到鈣鈦礦薄膜,在提升鈣鈦礦溶解度的同時又優化了薄膜的質量,最終得到的鈣鈦礦薄膜致密性好,質量高,結晶度高,有利于電荷傳輸。本發明在獲得鈣鈦礦薄膜后,進一步對其進行了高溫加熱處理,對于經過加熱處理的薄膜,結晶顆粒將變大甚至能夠跨越整個薄膜的厚度,所有的鈣鈦礦薄膜都表現出了良好的連續性和平整度,增加了薄膜結晶速率,提高薄膜結晶質量,能夠減少晶格中存在的缺陷,優化薄膜的平整度和載流子的傳輸能力。
本實用新型公開了一種便攜式金屬材質的礦難探測電磁輻射監測儀,設備整體分為三部分監測儀天線設備、監測儀底板、監測儀主體和監測儀頂蓋;所述天線設備為天線整體為圓柱狀,頂部密封口為塑料材質,底部出線口鋁合金,主體為PVC材質,上下密封口處采用泡棉阻隔,內置黃銅圓筒、磁棒和銅線圈;本實用新型提供一種便攜式金屬材質的礦難探測電磁輻射監測儀,結構新穎;無需手持,可放置于地面上定向的實時監測,針對礦井下的復雜情況本身實用的材料防火,防腐蝕,而且金屬、硬物刮蹭不會起火花,產品顯屏幕,鍵盤邊沿處全部使用防水項圈,整體防水結構設計,所有卡槽膠條密封。
本發明公開了一種高效煤礦勘探鉆床系統,包括機體,機體內設有主動腔,主動腔左側上壁固定設有移動電機箱,主動腔上壁前后兩側對稱且固定設有兩處剝落箱,移動電機箱下側轉動連接有主移動桿,主移動桿下端與主動腔下壁轉動連接,主動腔右側上下兩壁之間轉動設有副移動桿,副移動桿與主移動桿之間設有能上下移動的鉆頭架板,鉆頭架板上端面固定設有旋轉塊,鉆頭架板下側轉動設有鉆桿,本發明可以通過改變鉆孔的直徑來適應不同的煤地層環境,如遇比較堅硬的底層可以縮小孔徑并增加轉速以便鉆入,如遇比較松軟的煤地層可增大孔徑,以便獲取更高的勘探取樣質量,本發明舍去了更換鉆頭的步驟,節省了勘探時間,提高了勘探效率。
本發明涉及一種用于礦石開采的具有防護功能的鉆探機,包括底盤、駕駛室、履帶、調節機構、固定管、防護機構和鉆探機構,防護機構包括移動環、驅動組件和兩個防護組件,防護組件包括支桿、支架和防護板,鉆探機構包括升降板、電動機、鉆桿和兩個升降組件,升降組件包括升降單元、清潔塊和兩個伸縮單元,該用于礦石開采的具有防護功能的鉆探機通過防護機構可在設備使用完畢后對鉆桿進行密封保護,防止鉆桿受潮,延長鉆桿使用壽命,不僅如此,利用鉆桿機構進行鉆孔時,通過清潔單元刮除轉桿表面的土壤,實現對鉆桿的清潔,防止土壤粘附在鉆桿上,影響鉆桿的取土量,并避免鉆桿受到腐蝕破壞,從而提高了設備的實用性。
本發明涉及驅蟲裝置領域。本發明公開了一種礦產資源勘探用驅蟲裝置及其使用方法,本發明要解決的問題是現有的驅蟲裝置當昆蟲體積較大時容易卡在裝置的管道內,影響裝置誘蟲的效果;收集盒的底部容易殘留部分昆蟲尸體,難以清理;在對裝置進行移動和運輸的過程中由于收集盒與裝置之間為活動連接,容易導致收集盒的掉落和損壞。本發明由吸附機構和收集機構組成。該礦產資源勘探用驅蟲裝置通過誘蟲燈引誘昆蟲,然后通過電機帶動電網轉動,然后通過電網與內圈齒輪配合促使從動齒輪帶動扇葉和切割刀轉動,通過扇葉將圓管側面頂部的入口處的昆蟲吸入到電網內,然后通過電網與切割刀配合將昆蟲殺死,并促使昆蟲掉落到收集濾管內。
本實用新型提供了一種月球大深度保真取芯探礦機器人系統,月球大深度保真取芯探礦機器人系統包括殼體、傳動組件、移動件、動力件、多個取芯管和存儲組件,傳動組件、移動件、動力件和存儲組件均設于殼體,多個取芯管容置于存儲組件,傳動組件驅動移動件在第一方向和第二方向上移動,第一方向朝向月球內部,第二方向垂直于第一方向,存儲組件設于傳動組件之朝向月表的一側,動力件與移動件位于同一平面,動力件用于驅動取芯管伸入月表進行取芯。通過上述設置,傳動組件驅動移動件移動,以使移動件、動力件和取芯管依次連接固定,從而組成取芯器,通過取芯器替換完成取芯的取芯管以進行分段式連續取芯,從而實現原位大深度取芯。
本實用新型涉及一種窄帶多光譜鈣鈦礦光電探測器,所述窄帶多光譜鈣鈦礦光電探測器包括鈣鈦礦光電探測器及位于所述鈣鈦礦光電探測器的入射光的一端的衍射波導光柵;本實用新型所述窄帶多光譜鈣鈦礦光電探測器能通過調節衍射波導光柵的結構的深度、周期、占空比、光柵層材料的折射率、襯底折射率,進而調控不同波長的光的吸收、散射、衍射和偏振特性,實現調節濾波功能,對入射光進行窄帶顏色濾波,實現窄帶多光譜的響應。
本發明提供一種鈣鈦礦紫外光電探測器及其制備方法,其中一種鈣鈦礦紫外光電探測器包括:量子點熒光體;量子點熒光體CPI襯底完全覆蓋于量子點熒光體上;ITO導電玻璃襯底完全覆蓋于量子點熒光體CPI襯底上;鈣鈦礦光吸收層陣列位于ITO導電玻璃襯底上且被ITO導電玻璃襯底和PCBM電子傳輸層完全包圍;PCBM電子傳輸層位于ITO導電玻璃襯底、鈣鈦礦光吸收層陣列和BCP緩沖層之間;BCP緩沖層完全覆蓋PCBM電子傳輸層;Au電極位于BCP緩沖層上;鈣鈦礦光電二極管包括ITO導電玻璃襯底、鈣鈦礦光吸收層陣列、PCBM電子傳輸層、BCP緩沖層和Au電極。
本發明涉及一種用于礦石開采的具有防塵功能的鉆探機,包括底盤、履帶、駕駛室、調節機構、鉆探管、鉆探機構和防塵機構,述防塵機構包括外管、氣袋、抽氣組件和排氣組件,抽氣組件包括抽氣管、進氣管、抽氣室、密封蓋和固定單元,排氣組件包括排氣管、密封塞、鐵板和控制單元,控制單元包括U形架、電磁鐵和彈簧,該用于礦石開采的具有防塵功能的鉆探機通過防塵機構使得氣袋膨脹,保證鉆探管底端和地面之間的密封性,并利用排氣組件防止氣袋撐壞,風機持續抽取鉆探管內的空氣,減小鉆探管內的氣壓,便于穩固鉆探管,同時收集粉塵,防止粉塵飛揚,如此,實現了設備的安全操作,提高了設備的實用性。
本發明涉及一種同質結鈣鈦礦光電探測器及其制備方法和用途,所述同質結鈣鈦礦光電探測器中包含相鄰設置的N型鈣鈦礦薄膜和P型鈣鈦礦薄膜,位于所述N型鈣鈦礦薄膜背對所述P型鈣鈦礦薄膜的一側依次設置的電子傳輸層和透明導電襯底,以及位于所述P型鈣鈦礦薄膜背對所述N型鈣鈦礦薄膜的一側依次設置的空穴傳輸層和金屬電極,本發明所述光電探測器基于同質結鈣鈦礦的優化,使得其內部形成內建電場,內建電場和外加電場方向相同,其共同作用,進而加強光生電子空穴對的分離和加速載流子輸運,進而提高了光電探測器的外量子效率和響應速度。
本申請涉及屬于鈣鈦礦材料技術領域,尤其涉及一種鈣鈦礦涂層及其制備方法、X射線探測器。該鈣鈦礦涂層的制備方法包括如下步驟:配制含有添加物、表面活性劑、有機配體、金屬鹵化物BXa和鹵鹽AX的到前驅體溶膠;將前驅體溶膠沉積在基底上,然后退火處理,得到鈣鈦礦涂層;其中,添加物含有極性基團,添加物在退火處理過程中揮發,表面活性劑促使前驅體形成凝膠,有機配體為含N?H的鹵酸鹽,鈣鈦礦涂層中鈣鈦礦的結構式為A’2An?1BnX3n+1。該制備方法可以使鈣鈦礦涂層在保持高靈敏度的基礎上,進一步提高穩定性,從而實現X射線的穩定探測。
本發明公開了一種煙霧感應鈣鈦礦探測器,包括探測器主體和設置于所述探測器主體表面的含有鈣鈦礦的光電轉換組件;所述探測器主體內設置有提示信號控制電路;所述提示信號控制電路用于根據所述光電轉換組件感應所處環境中光強度變弱時控制提示元件輸出提示信號。本發明無需對于進入探測器主體容納空間中的煙霧濃度進行檢測,而是直接通過外露的光電轉換組件對所處環境中光線進行高靈敏度的感應,由此來直接、快速確認空氣中基于煙霧顆粒的濃度增加所導致的光強度變弱跡象,不會存在檢測滯后問題,且在檢測出煙霧后還通過提示信號的輸出及時提醒用戶。
本發明公開一種基于鈣鈦礦材料的X射線數字圖像探測器及其制備方法,其中,所述X射線數字探測器包括設置在探測單元上的閃爍層,所述閃爍層材料為含Pb或Au的無機鈣鈦礦材料。本發明通過將閃爍層中易吸濕潮解的CsI材料或易形成光拓展現象的GOS材料換成含Pb或Au的無機鈣鈦礦材料,使得使得其生產工藝更加簡單,生產成本更加低廉,對環境、設備要求更低,且使用防水性更好的復合薄膜作為防水層,也使得X射線數字圖像探測器不會因為空氣中的水分而影響圖像分辨率;并且所述含Pb或Au的無機鈣鈦礦材料對X射線有強烈的吸收,提高了X射線的轉換效率,從而提高閃爍層的發光效率,進而提高圖像質量。
本發明實施例公開了一種光伏型鈣鈦礦光電探測器的制備方法,光電探測器依次包括:電極FTO、空穴傳輸層NiOx、電子傳輸層、活性層MAPbI3、空穴阻擋層LiF和電極Ag,其中,電子傳輸層包括:鈣鈦礦層和PCBM層,方法包括:將SiO2和PS微球懸浮溶液分別與30~70%乙醇溶液和去離子水按照1:7~12進行稀釋,并將稀釋后的溶液進行攪拌分散;將稀釋后的溶劑旋涂在制備好的空穴傳輸層NiOx的器件上,在70~120℃的條件下進行5~20分鐘退火,充分蒸發掉懸浮溶劑,得到在鈣鈦礦層與空穴傳輸層NiOx之間疊加有SiO2和PS微球層的光電探測器。
本發明提供了一種月球取芯探礦及回收裝置,月球取芯探礦及回收裝置包括著陸器、移送器和取芯器,著陸器與取芯器連接,著陸器與移送器連接,取芯器容置于著陸器,當需取芯時,移送器將取芯器轉移至月表進行取芯;取芯器包括由第一連接件連接的存儲件和驅動件,存儲件儲存取芯器鉆取的月芯;當取芯器取芯結束后,第一連接件解除存儲件與驅動件的連接,移送器將存儲件轉移至著陸器。本發明提供的月球取芯探礦及回收裝置,通過設置第一連接件連接驅動件和存儲月芯的存儲件,當取芯結束后,通過第一連接件解除驅動件和存儲件的連接關系,舍棄驅動件,僅回收存儲件,從而減少了月球取芯探礦及回收裝置的返回重量,降低了回收成本。
本申請屬于光電技術領域,尤其涉及一種鈣鈦礦基X光探測器及其制備方法。其中,鈣鈦礦基X光探測器的制備方法,包括步驟:獲取導電基底,對所述導電基底進行活化處理,得到活化后的導電基底;制備鈣鈦礦前驅體的混合溶液,將所述混合溶液沉積在所述活化后的導電基底上,干燥退火處理,得到含有AnA’1?nPbZ3鈣鈦礦材料的鈣鈦礦活性層,其中,A選自CH3NH3+,A’選自CH2(NH3)2+,Z選自鹵素,n為0.1~0.95;在所述鈣鈦礦活性層背離所述導電基底的表面制備背電極,得到鈣鈦礦基X探測器。本申請制備方法簡單高效,原材料利用率高,適用于制備大面積的鈣鈦礦基X光探測器,制備的探測器穩定性好,靈敏度高。
本發明公開一種基于鈣鈦礦量子點的陣列式X射線探測器及其制備方法。所述陣列式X射線探測器包括:陣列式閃爍體屏,具有陣列分布的若干密封孔,每個所述密封孔中填充有鈣鈦礦量子點液體,所述密封孔的密封端透光且所述密封孔的側壁不透光;圖像傳感器,設置于所述陣列式閃爍體屏的一端,用于接收鈣鈦礦量子點液體在X射線輻照下產生的可見光。通過將閃爍體層進行像素化處理,形成多個獨立的探測單元,可以避免可見光相互干擾,在不增加探測器整體面積的前提下,可以探測更多束X射線,以提升成像的空間分辨率和靈敏度。
本申請屬于光電技術領域,尤其涉及一種p?i?n結構鈣鈦礦基X光探測器及其制備方法。其中,p?i?n結構鈣鈦礦基X光探測器,包括依次疊層貼合設置的p型功能層、鈣鈦礦活性層和n型功能層,其中,所述鈣鈦礦活性層包含化學通式為APbZ3的鹵化物鈣鈦礦,其中,A包括堿金屬離子或者有機銨離子,Z包括至少一種鹵素。本申請提供的p?i?n結構鈣鈦礦基X光探測器,通過p型功能層、鈣鈦礦活性層和n型功能層的協同作用,可有效抑制器件暗電流,暗電流密度≤1nA/cm2,并且使鈣鈦礦基X光探測器具有較高的檢測靈敏度。
本發明涉及探測器領域,具體涉及一種鈣鈦礦光電探測器及其制備方法。探測器包括由鈣鈦礦納米晶制備成的光吸收層,鈣鈦礦納米晶按反溶劑溶劑熱法制備得到。本發明提供的鈣鈦礦光電探測器,通過選用結晶性好、晶界缺陷密度較低、帶隙小、熒光壽命長的高性能的鈣鈦礦納米晶作為光吸收層,從而有效提高鈣鈦礦光電探測器的光電性能,使得鈣鈦礦光電探測器的響應時間可達微秒,瞬態光電流開、關時間分別為31μs和23μs。同時,器件的開關比可達200左右。
中冶有色為您提供最新的廣東深圳有色金屬理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!