本發明公開了一種基于介質/金屬/介質電極的鈣鈦礦光電探測器及其制備方法,其特征在于,探測器自下至上包括透明襯底、介質/金屬/介質電極、鈣鈦礦光敏層、電荷傳輸層和反射電極所組成。通過調節介質/金屬/介質電極中前介質層、金屬層、后介質層的厚度,可以實現鈣鈦礦探測器響應光譜的可調。本發明避免了ITO的使用,節約了稀缺的銦資源,降低了探測器的制備成本。
本發明公開了一種新型鈣鈦礦光電探測器及其制備方法,屬于光電探測技術領域。本發明提供了一種基于TiO2電子傳輸層和無機金屬氧化物界面修飾層的鈣鈦礦光電探測器及其制備方法,探測器包括在導電基底上通過原子層沉積技術生長的TiO2致密層作為電子傳輸層,接著制備一層有機無機雜化鈣鈦礦薄膜作為光敏層,隨后沉積一層spiro?OMeTAD空穴傳輸層,接著沉積一層無機氧化物界面修飾層(包括MoO3、WO3或者V2O5的一種),最后沉積一層Au或者Ag作為金屬電極。所述TiO2作為電子傳輸層和無機氧化物作為界面修飾層,提升了光電探測器壽命、降低了探測器的暗電流,提高了其探測率,降低了器件的制備成本,有利于實現鈣鈦礦光電探測器的產業化。
本發明屬于礦產勘探領域,具體涉及一種礦產開采用勘探設備,包括底座,所述底座的外側固定連接有安裝板,所述安裝板的內部滑動連接有減震桿,所述減震桿的外側滑動連接有彈簧一,所述減震桿的下端固定連接有輪架,所述輪架的內部轉動連接有車輪,所述彈簧一的上端與所述安裝板的下端固定連接,所述彈簧一的下端與所述輪架的上端固定連接,所述底座的上端固定連接有勘探器,所述勘探器的轉動軸的下端固定連接有取樣箱。本發明通過通過在底座下端加設減震桿、彈簧與車輪等結構,可以將勘探器進行推動,使得勘探器可以方便移動,通過底座下端的液壓缸與錐形頭等結構,可以將液壓缸伸入地下對勘探器進行快速固定。
本發明屬于光電探測技術領域,具體為一種基于無機鈣鈦礦的光電探測器及其制備方法,所述無機鈣鈦礦的光電探測器的制備包括以下步驟:步驟S1、提供一ITO透明導電襯底,并對ITO透明導電襯底清洗和預處理;步驟S2、在ITO透明導電襯底上制備陽極修飾層,步驟S3、在陽極修飾層上制備PbBr2層,步驟S4、制備CsPbBr3無機鈣鈦礦光敏層等步驟。本發明可以有效提高CsPbBr3無機鈣鈦礦光電探測器的探測率和壽命。
本發明提供了一種新型鈣鈦礦X射線探測器,自下而上依次包括透明導電基底、電子傳輸層、鉍基鈣鈦礦多晶厚膜、空穴傳輸層和金屬電極;其中,所述鉍基鈣鈦礦多晶厚膜采用A3Bi2X9多晶厚膜,厚度800~1200um,且通過刮涂法制得。本發明還提供了一種上述新型鈣鈦礦X射線探測器的制備方法。本發明的優點在于:本發明采用高性能鉍基鈣鈦礦多晶厚膜為吸光層,能夠實現大面積快速成像,優于現有的單晶成像。
本實用新型公開一種用于煤礦坑道鉆探孔口除塵裝置,涉及煤礦鉆探領域。該用于煤礦坑道鉆探孔口除塵裝置包括安裝臺、除塵箱和降塵板,安裝臺的上表面固定連接有除塵箱,除塵箱的上表面固定連接有降塵板,兩個除塵箱相互靠近的一側固定連接有風扇,除塵箱靠近風扇的內壁固定卡接有除塵布袋,除塵箱的內側固定連接有洗氣箱。該用于煤礦坑道鉆探孔口除塵裝置沿用現有霧化水技術對空氣降塵,通過降塵板和兩側對稱設置的除塵箱將鉆孔附近的礦道與外界隔開,利用風扇將空氣吸入除塵箱,經過除塵布袋的過濾后再進入洗氣箱,通過霧化水再次清洗空氣中的灰塵,而帶有灰塵的水在沉降后進入洗氣箱,在凈水隔層的過濾作用后進行循環。
本實用新型公開了一種測量模塊及具有所述測量模塊的礦井隨鉆測斜勘探系統。應用于礦井隨鉆測斜勘探系統的測量模塊安裝在鉆頭后方并通過鉆桿推進,直接利用鉆頭破巖產生的振動作為震源。測量模塊包括測量探管、安裝于測量探管前后兩端的無磁桿。測量探管用于孔內信號采集同時起到傳動和過水作用。無磁桿用于隔離鉆桿對測量探管產生的磁干擾,亦具有傳動和過水作用。本實用新型可以隨鉆測量鉆孔產狀與鉆頭巖石動力作用譜,提供鉆進空間軌跡與鉆遇巖性,同步完成隨鉆勘探目的,實現“一孔多見”。
發明涉及無機鈣鈦礦材料領域,具體涉及無機鈣鈦礦材料、光電探測器及其制備方法。本發明將無機鈣鈦礦粉料采用熱等靜壓方法制備全無機鈣鈦礦多晶塊體材料,使用準分子激光器對無機鈣鈦礦多晶塊材進行表面改性。熱等靜壓制備方法簡單、材料利用率更高,方法更具普適性,且可以根據需求制備任意形狀的器件,后期加工較便利;激光改性可以簡單、快捷地降低無機鈣鈦礦多晶塊體材料的表面缺陷耗時較短,且不需要引入新的化學試劑。然后在該無機鈣鈦礦材料表面蒸鍍Au叉指電極獲得光電探測器。該方法適用于基于無機鈣鈦礦材料的光電探測器件的研究和商業化生產,具有良好的應用前景。
本實用新型公開了一種具有防護功能的煤礦防治水用鉆探裝置,涉及煤礦防治水技術領域,包括底板,所述底板的上方固定安裝有支柱,所述支柱的外部活動安裝有活動架,所述活動架的左側固定安裝有支撐板;傳動軸,其安裝在所述鉆探電機的輸出端,所述傳動軸的下方安裝有鉆探鉆頭;轉軸,其安裝在所述支柱的左側,所述轉軸的前端安裝有第一防護箱體。該具有防護功能的煤礦防治水用鉆探裝置設置有第一防護箱體和第二防護箱體構成的防護裝置,可將鉆探鉆頭罩住,避免鉆探鉆頭鉆探時碎石飛濺,對在場的工作人員造成傷害,同時該具有防護功能的煤礦防治水用鉆探裝置體積較為小巧,便于轉移攜帶以及在狹小地區進行作業。
本發明涉及光電探測器技術領域,提供了一種基于鈣鈦礦晶圓的直接型X射線探測器,包括鈣鈦礦晶圓以及蒸鍍在所述鈣鈦礦晶圓兩端的金電極;其中,所述鈣鈦礦晶圓采用MA3Bi2I9多晶晶圓,厚度為0.6~1mm。本發明還提供了一種基于鈣鈦礦晶圓的直接型X射線探測器的制備方法。本發明的優點在于:基于MA3Bi2I9鈣鈦礦晶圓器件,不僅制備簡單、材料利用率高,還具有較高的電阻率、較高的載流子遷移率,使得制備的晶圓X射線探測器具有較高的靈敏度和極低的X射線檢測下限。
本發明公開了一種深埋陡傾斜礦體勘探方法,步驟主要包括:確定大型深埋陡傾斜礦體礦床的區域構造背景及所在區域的構造演化,重新厘定該類型礦床的巖漿巖類型和侵入序列,確定大型深埋陡傾斜礦體礦床含礦巖體和形成時代、闡明成礦巖漿巖的性質、巖漿起源和演化以及對礦床形成的制約關系,按開采標高分期勘探,根據礦山回采順序,確定礦山回采順序標高,在每個回采標高內進行勘探,做勘探網度研究,新礦區勘探的工程間距根據前述步驟的結果確定勘探類型。本發明探采結合工程的設計與施工加快了礦山建設進程。
本發明公開了一種信息可存儲的井下礦產探測器,包括有圓柱形的探測器本體,所述探測器本體內設有電路層、電源層;還包括有設于電路層中的探測電路;所述探測電路包括有:中央處理器以及與中央處理器分別信號連接的霍爾傳感器、放射性同位素探測器、超聲波傳感器、與中央處理器器信號連接的通信裝置,所述通信裝置用于將探測到的信息無線傳輸出去;電源層內設有電源模塊,所述電源模塊為探測電路供電;所述探測器本體的頂部設有線耳;通過合理的結構設計、多探頭的探測實現了方便的探測礦產資源的功能,簡單方便,為井下探測提供便攜設備。
本發明提供一種煤礦井下坑道透視探測系統,包括:平行延伸的第一巷道和第二巷道,所述第一巷道內等間隔依次設置有N個發射點,所述第二巷道內分別對應所述N個發射點設置有N個等長的發射段,每個發射段上還等間隔設置的至少兩個接收點,N≥2,在每個所述發射點旁、且在該發射點與相鄰的發射點之間還設置有初始接收機。本發明提供的煤礦井下坑道透視探測系統,可獲得各發射點處的電磁場強,使得后續生成的探測射線分布圖更精準地反映實際地質情況,提高了探測結果的精準性,且簡化了數據處理過程。
本發明公開了一種基于單巷道反射無線電波探測礦井工作面的方法,在巷道內布設多個發射點,然后在每個發射點兩側對稱布設多個接收點,進行探測時,將無線電發射機放置在其中一個發射點并持續向煤層工作面發射無線電波,接著采用無線電接收機依次經過該發射點兩側的接收點獲取各個接收點的場強數據;然后將無線電發射機放置到下一個發射點,如此持續,從而獲取每個發射點所有接收點的無線電波場強數據;最后對每個接收點獲取的場強數據進行數據分析處理,進而能判斷探測區域內的煤層工作面是否存在地質異常區;如存在能準確得出地質異常區所處深度及范圍;因此本發明僅需單巷道就能對工作面進行探測,并且其具有抗干擾能力好,操作簡單,易于推廣。
本發明公開了一種礦山地下環境探測裝置及其控制系統,涉及礦山地下探測技術領域。本發明包括螺紋錐筒、若干螺紋管以及頂蓋;螺紋錐筒以及若干螺紋管周側均開設螺紋;螺紋錐筒的頂部開口且底部為錐形結構;頂蓋內底面同軸心固定步進電機;步進電機的輸出端連接螺桿;螺桿上螺紋連接有探測裝置。本發明通過在梭型腔體內的螺紋管外壁安裝超聲波探測器、溫度傳感器、濕度傳感器、氧濃度傳感器以及CO2濃度傳感器;同時,螺紋管外壁還安裝位移傳感器;實現對礦上地下地質密度情況、地下溫濕度狀況以及地下氣體信息進行監測;以便于開發人員以及研究人員根據實際情況進行開發以及科研判斷。
一種煤礦地面順層探查孔孔內壓力分布計算方法與系統,屬于煤礦構造探查與防治水技術領域,解決如何計算順層探查孔孔內壓力,從而準確判定地質構造體是否存在異常的問題;本發明的技術方案首先計算著陸點的壓力,再將著陸點的壓力作為起始壓力,在充分考慮水在三開裸孔段內流動與地層內滲透擴散的基礎上,構建力學分析模型,從而得到三開段不同位置處對應壓力求解方程組,并設計了求解該方程組的迭代計算程序,用于求解不同三開位置處的壓力值;本發明的技術方案能夠準確地計算出順層探查孔孔內壓力,解決了常規鉆孔壓水試驗壓力表位于地表,難以準確反映孔內受注段實際壓力的問題,為判定地質構造體是否存在異常提供了強有力的判斷依據。
本發明涉及一種基于多頻巷道反射無線電波的廢棄礦井空間探測方法,所述方法包括:步驟(1),在巖石巷道沿巷道走向布設若干個等間距探測接收點,設計并布置多個無線電波發射點以及響應接收段;步驟(2),在所述發射點處放置無線電波發射機,選擇一臺或兩臺無線電波接收機用于接收無線電波信號,并采用多個頻率開始進行探測工作;步驟(3),通過對現場所采集到的每個發射點所對應的接收點處的場強數據進行分析,得出廢棄礦井采空區所賦存的地質異常區及其深度。本發明能用于對同一原煤層工作面進行無線電波反射勘探,有利于實現探查廢棄礦井采空區異常體的目的,也有利于確定地下空間范圍及圍巖發育情況。
本發明公開了利用高精度重力勘探尋找覆蓋區矽卡巖型銅金礦的方法,通過分析成礦地質條件編制勘查區成礦建造構造圖;確定找礦靶區;開展1/1萬高精度重力測量,圈定矽卡巖蝕變區范圍;鉆探驗證礦藏等步驟逐步縮小目標范圍,實現精確找礦。本發明相比現有技術具有以下優點:根據剩余重力異常,圈定覆蓋區矽卡巖化范圍,達到了間接找礦目的。提出了尋找覆蓋區矽卡巖型銅金礦技術方案,填補相關空白;根據重力勘探原理,提出了利用高精度重力勘探方法尋找覆蓋區矽卡巖型銅金礦技術方案,根據剩余重力異常,圈定矽卡巖化范圍,在全國率先實現高精度重力勘探方法尋找覆蓋區矽卡巖型銅金礦案例。
本發明屬于地質、水文地質、異常導水構造、采煤活動和水文地球化學綜合應用技術領域,尤其是基于常規水化學礦井異常導水構造探測方法,現提出如下方案,包括以下步驟:收集整理礦井突水含水層的水化學數據、含水層礦物成分資料、礦井斷層分布圖和水樣位置資料;結合含水層礦物成分和水文地球化學理論,確定地下水化學成分形成作用類型;選取常規水化學離子,并對水樣的常規水化學離子進行主成分分析。本發明常規水化學方法聯合主成分分析、水文地球化學理論、克里金插值和地質背景對礦井空間上的水化學成分形成作用特點進行研究,根據水化學異常確定導水構造異常,從而實現對礦井異常導水構造的探測。
本發明屬于金礦勘探技術領域,提供一種強剝蝕區的金礦勘探方法,根據地質環境對金礦可能處在的位置進行判斷,劃定判斷后的區域,在對于劃定區域內的地質進行勘探,然后再對于勘探結果進行判斷,根據判定結果,來縮小區域范圍,再通過使用采樣設備,對于區域范圍內進行地質采樣,對于采樣進行檢測,對于檢測結果進行分析,然后根據分析結果來對開采地區進行確定,對礦區進行開采,該強剝蝕區的金礦勘探方法,通過對于礦區判斷,然后再進行分割,再對于分割后的區域進行礦樣分析,然后再根據分析結構縮小范圍,然后再分割,再對于分割后的區域進行礦樣分析,然后再確定金礦位置,從而可以精確的確定金礦位置。
本實用新型公開一種用于煤礦井下錨桿的微震探頭安裝器及微震探測系統,包括連接套、墊板、螺桿、彈性件;所述連接套的一端封口,另一端為敞口,封口端開設有供螺桿穿出的通孔;所述連接套設有內螺紋;所述螺桿一端與墊板固定,另一端自通孔穿出;所述彈性件限位在墊板與封口端之間;所述墊板位于連接套內。本實用新型采用連接套實現錨桿與微震探頭的固定,避免瓦斯環境下焊接操作,可適應不同井下環境,可以高效的挪移、固定微震探頭,實現其在高瓦斯等復雜礦井中的應用,適應性極強,提高工程效率,減少工作程序,減小勞動強度,保證循環式微震監測系統的正常運行。
本發明公開了一種探測波段可調鈣鈦礦窄帶光電探測器,包括ITO玻璃,所述ITO玻璃設為襯底并在ITO玻璃的上方依次設置有空穴傳輸層、鈣鈦礦光吸收層、電子傳輸層和多孔金屬層;所述多孔金屬層中設置有若干個孔,且孔與孔之間的排列設置為有序結構;本發明還公開了一種探測波段可調鈣鈦礦窄帶光電探測器的制備方法。本發明通過調整多孔金屬層的孔徑和周期,實現了使用同種光吸收材料上獲得不同窄帶光電探測器,進而實現了對指定光波長的光波響應,而且通過采用金屬多孔電極,實現了入射光濾波和載流子引出雙重功能,避免了引入復雜濾波結構,簡化了制備工藝,降低了生產成本及光電二極管噪聲,且兼容性強,具有重要的應用前景。
本發明涉及煤礦井下探測技術領域,具體公開了一種煤礦井下探測機器人升降式探測機構,包括底板、四連桿機構、支撐平臺和傳感器組件,所述支撐平臺通過兩個分兩側對稱設置的四連桿機構支撐架設在底板的上方,兩個分兩側對稱設置的四連桿機構之間通過支撐軸相互連接,所述四連桿機構頂端的兩個支撐連桿與滑動設于所述支撐平臺下表面的兩個上鉸接座鉸接連接;所述支撐平臺上設置有傳感器組件,所述四連桿機構底端的兩個支撐連桿與設置在所述底板上的兩個下鉸接座鉸接連接;所述底板上還設置有用于調整兩個所述下鉸接座之間相對距離的調節機構。本發明能夠調整傳感器組件所處的高度,進而充分模擬并對不同高度層面上的危險氣體進行探測。
本發明公開了一種設有磁場強度探測器的井下礦產探測器,包括有圓柱形的探測器本體,所述探測器本體內設有電路層、電源層;還包括有設于電路層中的探測電路;所述探測電路包括有:中央處理器以及與中央處理器分別信號連接的霍爾傳感器、放射性同位素探測器、超聲波傳感器、與中央處理器器信號連接的通信裝置,所述通信裝置用于將探測到的信息無線傳輸出去;電源層內設有電源模塊,所述電源模塊為探測電路供電;所述探測器本體的頂部設有線耳;通過合理的結構設計、多探頭的探測實現了方便的探測礦產資源的功能,簡單方便,為井下探測提供便攜設備。
本發明公開了一種煤礦礦洞底部燈光探測器,包括探測桿,探測桿的一端為自由端,探測桿的另一端設有連接塊,連接塊上設有安裝座,安裝座設有安裝槽,連接塊與安裝座通過固定桿連接,固定桿的下端設有鎖帽,固定桿的上端設有扣帽。本發明可以將探測燈管安裝在安裝座的安裝槽位置,通過探測桿方便控制安裝座探入煤礦礦洞底,從而方便使探測燈管探入煤礦礦洞底,探測效率大大提高。
本發明公開了一種基于拓撲絕緣體硒化鉍電極的鈣鈦礦薄膜的寬波段光電探測器及其制備方法,其是在藍寶石襯底上設置有Bi2Se3薄膜電極,在Bi2Se3薄膜電極上設置有一層FA0.85Cs0.15PbI3鈣鈦礦薄膜。本發明利用鈣鈦礦薄膜比表面積大的特點,同時結合拓撲絕緣體特殊的導電表面態,所制備的光電探測器在紫外?可見?近紅外光范圍內響應靈敏;且本發明的探測器制備過程簡單、器件性能良好,為拓撲絕緣體材料在光電探測器中的應用開拓了新的前景。
本實用新型涉及一種地質雷達天線的防沖擊磨損保護裝置,包括便攜式把手、可拆卸式固定輪、可拆卸式萬向輪、內嵌式輪、地質雷達天線、可連接牽引繩的牽引孔。便攜式把手方便技術人員搬運移動天線,并于前部把手上部設一可連接牽引繩的牽引孔,方便牽引繩牽引天線。天線底部前端設有可拆卸式固定輪,可用螺絲固定在天線上,后端設有可拆卸式萬向輪,可用螺絲固定在天線上,可改變天線移動的方向,中部兩側設有六個槽孔安裝六個內嵌式輪,不可拆卸。本實用新型采用可拆卸式滾輪和內嵌式滾輪設計,并另加把手的設計,使地質雷達天線地面滑動變為滾輪的滾動,可控制移動速度和方向,改變了天線與探測面的接觸方式,使天線底板的磨損降到最低限度,并減小了沖擊,減輕了技術人員的體力負擔,可操作性強。
一種多功能礦山地質測量裝置,包括本體(1),本體的頂面上設置有顯示屏(7),顯示屏的正下方設置有一排操作按鈕(11),本體的頂面右上角設置有指示燈(5),本體的正面上設置有開關按鈕(10),本體上設置有激光測距探頭(8)和多個LED燈(3),本體的正面上設置有LED開關(12),本體頂面上設置有電子表(4)和指南針(2);顯示屏表面覆蓋有一層保護屏(6),保護屏為變色玻璃。本實用新型可實現測量、照明和方向指導的多種功能,且設置的變色玻璃保護屏可以防止工作時顯示屏被硬物砸損,能夠很好的延長裝置的使用壽命,且變色玻璃保護屏可隨著光線強度的大小變色,當光線很強時,能夠遮擋陽光,避免觀察時視線被干擾。
本實用新型公開了一種煤礦地質勘測用深層取樣裝置,屬于勘測設備技術領域,包括第一安裝箱,以及位于第一安裝箱一側的第二安裝箱,第一安裝箱的內部設有第一連接座,第二安裝箱的背面設有第二連接座,第一安裝箱和第二安裝箱之間通過第一連接座和第二連接座轉動連接。本實用新型通過第一安裝箱、第二安裝箱、第一連接座和第二連接座的設置,能夠通過調整第一安裝箱和第二安裝箱之間的角度從而調節取樣筒與地面的傾斜角度,方便進行取樣筒能夠進行多角度的鉆探取樣,通過、推片和通孔的設置,能夠在鉆探結束時通過通孔插入鐵棒推動推片向下移動,從而將聯軸器內部的煤層樣品全部頂出,能夠更好的將煤層樣品整體取出,方便后期進行檢測。
本發明公開了一種露天礦山生態地質環境勘察裝置,本發明涉及環境勘察技術領域。通過第一驅動電機進行轉動,第一驅動電機的轉動帶動主動輪進行轉動,主動輪與從動輪之間通過傳動帶進行傳動相連,從動輪的轉動通過齒輪箱帶動繞線輥進行轉動,繞線輥與牽引鋼絲繩之間是相連的,繞線輥的轉動就帶動牽引鋼絲繩進行牽引位移,牽引鋼絲繩通過滑輪的轉動將鉆探模塊整體沿著導套與內導向桿的位置進行滑動,讓鉆探模塊實現上下位移,進而實現鉆探,解決了傳統的鉆探結構復雜,不利于后期的維護檢修的問題。
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