本發明屬于災難救援技術,具體涉及一種敲擊聲礦難救援定位系統。通過接受和處理礦難被困人員發出的敲擊聲,利用敲擊振動中的低頻乃至次聲波信號穿透能力強的特點,通過縱波波型與橫波波型的速度差異和矢量振動傳感器的方向性,確定敲擊聲源的所在位置。系統的每個定位測量點由信號采集模塊、信號頻段分割模塊、頻段優先級選擇模塊、求救點定位計算模塊和數據無線傳輸模塊五部分組成。每個定位測量點是一個獨立系統,也可以根據需要,由若干個定位測量點形成搜尋網絡,覆蓋整個探測區域。本發明不受礦難時惡劣環境以及設備失效的影響。即可以獨立使用,也可以與其它定位技術融合,形成礦難綜合定位系統。
本發明提供了一種氧化鋅/銫鉛溴核殼微米線,包括氧化鋅微米線芯材以及復合于所述氧化氧化鋅微米線芯材表面的銫鉛溴殼層。本發明以CsPbBr3材料為基礎,用結晶質量好、光電導增益高,并比納米線更易操作的ZnO單晶微米線作為核層,通過化學氣相沉積方法,來制備ZnO/CsPbBr3核殼微米線,并在此基礎上構筑ZnO/CsPbBr3結型自驅動光探測器。CVD法能促進鈣鈦礦材料實現穩定及規?;纳a及應用。將ZnO材料作為電子傳輸層來構筑ZnO/CsPbX3基核殼微米線自驅動光探測器,可以得到比有機傳輸材料更好的穩定性與更高的耐久度,是實現全天候、高性能、長壽命傳感器的有效途徑。
本實用新型涉及一種帶有激發光源的等離子體測量探頭,其特征在于:半導體激光泵浦源、帶有全反膜的激光晶體、激光調Q器件、激光輸出鏡、負透鏡、正透鏡、融石英熒光分束片、激光聚焦透鏡、融石英密封窗口從左至右依次排列,融石英熒光分束片布置成45°~60°角入射,通過光纖耦合接口將熒光耦合進光纖,光纖另一端連接光譜儀。其光學密封窗口采用的是融石英材質,并鍍有寬波段的增透膜,可以實現紫外到紅外光譜信號采集,信號采集方便,設備直接設有光纖接口,可通過光纖直接連接光譜分析儀采集并分析光譜,光纖可隨意拔插,即插即用,無需額外光學部分,可采集200~600nm等離子體熒光光譜,并且能應用于探測金屬礦物質成分。
本實用新型涉及一種消除工頻諧波干擾的核磁共振探測裝置,由接收線圈與增益可調放大器、濾波器和二級放大連接,二級放大的一端連接強度指示,二級放大的另一端連接遲滯比較器,遲滯比較器的一端經觸發器與加法器連接,遲滯比較器的另一端經延時器與加法器連接,加法器與計算機連接構成。有效地消除拉莫爾頻率接近工頻噪聲的諧波頻點處的噪聲,在消噪過程中對MRS信號無影響,同時可以抑制同頻干擾。裝置結構簡單,操作方便,不需附加線圈和其他復雜電路,對隧道、礦井等地下工程中的含水體進行探測時,效率高,可以準確、有效地檢測出是否存在含水體,以及含水體的含水量大小。
本發明公開了一種石油勘探鉆井液用無熒光防塌降失水劑,是由下列方法制得:利用煤礦中廢棄的煤矸石與堿及水在95?100℃條件下提取腐植酸鈉;廢腈綸絲在堿性條件下,溫度110?150℃,水解丙烯腈鈉鹽;上述兩種中間體接枝共聚,加入反應釜中反應形成腐植酸鈉多元共聚物。本發明配成1%的水溶液注入井下,在井壁周圍形成堅韌膜,防止鉆井液滲透,減少鉆井的摩擦系數、阻力,提高鉆井速度,本發明產品無熒光,完井測錄井時測儲油量準確,不受干擾,而其他同類產品由有熒光成份測錄井儲油量受干擾誤差。本發明還公開了一種石油勘探鉆井液用無熒光防塌降失水劑的制備方法。
本實用新型提供了測定軟巖的圍巖特性曲線所專用的一種液壓式圍巖特性曲線探頭。該探頭由液壓加壓系統、壓力及位移測量系統所組成。其特點是可在圍巖的鉆孔中測讀作圍巖特性曲線所需的多組數據,而且觀測比較簡單、使用方便。本實用新型可以重復使用,因而在采礦、土建等工程領域凡涉及軟巖的圍巖特性曲線的測定具有廣泛的推廣使用意義。本實用新型還可以擴展應用于對巖體主動加壓試驗,從而可求出巖體的彈性模量。
本發明涉及一種用預極化場增強信號幅度的磁共振多通道探測方法及裝置,該方法包括:設置多個直流發射線圈與一個直流/交流發射線圈,發射直流電流形成預極化場,增大水中氫質子磁化強度;發射一段時間后,切斷直流電流,通過直流/交流發射線圈發射拉莫爾頻率的交流電流,激發氫質子產生磁共振現象;關斷交流電流后,氫質子釋放自由感應衰減磁共振信號,通過設置多個接受線圈以及一個參考線圈分別測量磁共振信號與噪聲信號;通過控制交流電流大小,完成不同脈沖矩的測量。能夠提升信號幅度,提高探測信噪比,針對非層狀復雜含水結構進行探測,實現人為噪聲及電力干擾嚴重、隧道礦井等大型掘進等高噪聲環境下,均勻預極化場的多維磁共振測量。
一種基于金納米團簇超分子組裝體的熒光探針及其在全氟辛磺酸檢測中的應用,屬于熒光檢測技術領域。本發明是以HAuCl4·3H2O為Au源,胞苷?5’磷酸為穩定劑,檸檬酸為還原劑制備得到金納米團簇,再將金納米團簇與CLD215形成的組裝體作為熒光探針,全氟辛磺酸通過競爭作用使組裝體解離,進而產生熒光猝滅響應,建立AuNCs/CLD215熒光發射光譜熒光強度?PFOS濃度線性曲線,從而實現對污染物全氟辛磺酸(PFOS)的高靈敏定量檢測,具有較高的靈敏度和較寬的檢出范圍。另外,這種熒光探針成功在礦泉水和土壤水中對PFOS進行了實物檢測并獲得了較高回收率。
本實用新型涉及一種三分量瞬變電磁探測接收機,包括接收線圈、阻抗匹配電路、信號放大電路、低通濾波電路、信號采集卡、上位機和模擬電路電源。信號放大電路由精密儀用放大器INA163及相應增益電阻RG組成,低通濾波電路采用濾波芯片UAF42。采集卡為24位USB信號采集卡,上位機采用具有Windows操作系統,多核處理器和USB總線接口的平板電腦組成,采用美國國家儀器公司LabVIEW軟件為開發平臺。本專利可以同時進行三個方向的測量,節省了人力物力資源,提高了探測效率,操作界面清晰直觀,軟件性能穩定、可靠性高,可應用于礦產資源調查、地下采空區探測,地下水資源探測等方面。
本發明涉及一種基于三分量SQUID的電性源感應?極化效應探測方法,解決單一磁場分量難以測量到由收發距及礦體電導參數引起的弱極化響應問題,提高探測精度。建立以平行長導線源方向為x軸、垂直大地向下為z軸的空間坐標系,針對僅測量磁場Bz分量受到收發距影響極化異常無法識別、以及對高阻異常不敏感等問題,通過測量磁場的三分量實現電阻率和極化率的提取,觀測水平磁場分量By、Bx獲取地下介質的極化信息及高阻異常特征、測量垂直磁場分量Bz獲取低阻異常信息,從而實現一次測量同時獲取地下介質的導電和極化信息。采用差分進化法由水平磁場分量By、Bx提取極化率信息、垂直磁場分量Bz提取電阻率信息,實現感應?極化效應的探測。
本發明涉及一種雙D型線圈核磁共振儀隨掘進機巷道前方突水探測方法。將雙D型線圈核磁共振儀固定在掘進機的操作臺上;以巖層中含水量35%作為可發生突水參數,正演得核磁共振標定信號,將核磁共振信號與標定信號比較,若核磁共振信號小于標定信號,則沒有危險存在;若核磁共振信號大于標定信號,則有危險,核磁共振儀發出報警,停止掘進。采用雙D型線圈,數據處理時將左右兩個線圈采集信號做差值,提高了探測能力及信噪比,有效的抑制了噪聲,實現了定距離突水探測,不需要停止掘進,連續探測,提高了探測效率和掘進效率。夠實時準確的直接報出掘進前方是否有危險的預警,降低了因突水給礦工帶來的生命危險和財產損失。
本實用新型涉及一種提高井中磁化率探管測量儀器準確度的穩定結構,包括由圓柱體型殼體、彈簧、圓形按鈕和扣接板組成,且固定于磁化率探管測量儀器中部的圓柱體型外部支撐裝置,彈簧位于圓柱體型殼體內部,圓形按鈕通過扣接板與圓柱型殼體擠壓固定,且其后端穿過圓柱型殼體與彈簧自由端相接觸。本實用新型采用圓柱體型外部支撐裝置,解決現有磁化率探管在測量井中巖礦石時,由于井徑過大,導致磁化率探管測量到的磁化率值誤差較大的問題;圓柱體型外部支撐裝置能使儀器緊貼井壁,提高了磁化率探管在面對大井徑時進行測量的精度;通過按鈕和彈簧,有效的避免了因井中存在小部分凹凸不平而致使儀器卡住的問題,增強了儀器在井中全程的可測量性。
本發明適用于光電領域,提供了一種光電探測器及其制備方法,該光電探測器包括:基底層;以及依次層疊設置在所述基底層上的鈣鈦礦薄膜層、半導體等離子體層、NaYF4中間層、上轉換層和電極層;所述上轉換層為以NaYF4:Yb3+,Tm3+為殼,包覆NaYF4:Yb3+,Er3+制得的上轉換納米顆粒層。該光電探測器對于980nm近紅外光的窄帶的響應率和光電探測率最高可達0.331A/W,4.23×1010 Jones,外量子效率為41.92%,并且具有良好的穩定性,經過100天保存后,光電探測率仍然可以保持在初始值的70%。
目標區域有害氣體分散探測定點集中報警無線網絡,屬于檢測技術。由分散在目標區域內工作人員隨身攜帶的氣體探測報警無線終端,根據無線終端發射信號覆蓋范圍而分散設置該區域內所需數量的氣體探測報警無線路由器和一個無線網絡協調器組成;以上各部分的傳輸關系是:無線終端與無線路由器無線傳輸,無線路由器之間及無線路由器與無線網絡協調器無線傳輸。本發明的積極效果是:能及時準確對特定區域各個節點的有毒氣體、氧氣、可燃氣體含量進行實時探測監控及報警,用于油田,煤礦,環境保護等工作場所,及時地對危險狀況作出反映,以避免人員傷亡事故的發生。
本發明公開了一種光纖傳感生命探測設備。本發明基于聲波和振動原理、采用光纖傳感技術,具有體積小、重量輕、測量精度靈敏度高、本質上抗電磁干擾、壽命長、穩定性和可靠性高等優點,能夠廣泛應用于礦難生命救援、地震生命搜救、石油物探等領域。該儀器設備的研發,能夠在礦難事故發生后快速可靠地搜救地下深部巷道被困人員,為救援工作贏得時間,避免救援工作的盲目性。
一種基于FTO/TiO2:PEO/MAPbCl3異質結的紫外探測器及其制備方法,屬于紫外光電探測技術領域。該探測器從下到上依次由FTO襯底、TiO2一維納米棒陣列薄膜、PEO界面修飾層、多晶鈣鈦礦MAPbCl3薄膜和Ag電極組成,TiO2一維納米棒陣列薄膜、PEO界面修飾層和多晶鈣鈦礦MAPbCl3薄膜構成TiO2:PEO/MAPbCl3異質結光敏感層,待測的紫外光從FTO襯底一側入射。本發明通過構建復合異質結,增強內建電場,有效調節光敏層中電子傳輸的表面功函,降低活性層和電極之間的接觸勢壘,從而增強電子萃取能力,有效提高器件內部載流子的遷移效率,具有對紫外光有較高響應的優良效果。
該實用新型屬中子發生裝置。該實用新型帶有α粒子探測器,α粒子探測器環 繞在靶周圍。α粒子探測器探測T(d,n)4He反應中 與中子伴生的α粒子,由此甄別出打向地層中的中子 并給出這部分中子產生時刻的指示信號。有了中子 產生時刻的信號可利用飛行時間技術大大降低測量 中的本底。用這種中子管做油井或礦井測量具有本 底低、靈敏度高的特點,可用于石油測井、中子探礦。
本發明適用于光電領域,提供了一種近紅外光電探測器及其制備方法,該近紅外光電探測器包括襯底層,覆蓋在襯底層上的鈣鈦礦納米晶薄膜和覆蓋在鈣鈦礦納米晶薄膜上的電極層構成,且該鈣鈦礦納米晶薄膜為以CsPbX3鈣鈦礦納米晶為基質材料,通過稀土離子和金屬離子摻雜Pb位得到的稀土摻雜鈣鈦礦納米晶。該器件可對980nm紅外光進行準確的探測,其響應度達到7.3~10.3A/W,檢測靈敏度可達0.9~1.2×1011Jones,外量子效率為9.271~13.8%,而且該器件的結構簡單,具有很好的穩定性和可靠性,市場應用價值高,前景好。
一種寬帶近紅外光電探測器及其制備方法,屬于光電探測技術領域。由ITO導電玻璃襯底、PTAA空穴傳輸層、鈣鈦礦CH3NH3PbI3有源層、PTB7?Th/F8IC有機異質結層、C60電子傳輸層、BCP陰極緩沖層和Cu陰極組成。本發明通過將有機給體材料PTB7?Th與有機受體材料F8IC共混形成異質結,進一步與有機無機雜化鈣鈦礦CH3NH3PbI3相結合,從而實現探測器的300~1000nm超寬波長探測并且擁有1ns以下的超快速響應,解決了有機無機雜化鈣鈦礦材料自身光吸收波段局限于紫外到可見光區域,應用受到諸多方面的限制的問題。
一種以4?氨基?2,3,5,6?四氟苯甲酸為摻雜劑的寬帶近紅外光電探測器及其制備方法,屬于光電探測技術領域。探測器由ITO陽極、PTAA空穴傳輸層、摻雜4?氨基?2,3,5,6?四氟苯甲酸的FA0.85Cs0.15Pb0.5Sn0.5I3鈣鈦礦活性層、C60電子傳輸層、BCP空穴阻擋層和Cu陰極組成,摻雜4?氨基?2,3,5,6?四氟苯甲酸的鈣鈦礦活性層可以吸收紫外、可見及近紅外波段的光,波長范圍從300~1050nm,具有優異的光吸收系數,高的載流子遷移率以及良好的載流子擴散長度,可以起到鈍化鈣鈦礦表面和晶界缺陷的作用,降低了器件的暗電流、噪聲電流,提升了探測性能,實現了寬譜段近紅外探測。
本發明涉及一種基于摻鈷的鐵鈷酸鑭納米薄膜的紅外光電探測器及其制法,屬于無機半導體光電探測器技術領域。由叉指電極及涂覆在叉指電極上的鈣鈦礦納米薄膜組成,所述的鈣鈦礦納米薄膜以LaFeO3鈣鈦礦納米晶為基質材料,并通過鈷離子摻雜LaFeO3鈣鈦礦納米晶的Fe位得到的。該制備方法所制備的鈣鈦礦光探測器具有結構簡單、制備工藝簡單,生產成本低,無需昂貴的儀器設備等優點。本發明通過對鐵酸鑭進行鈷離子摻雜所得的薄膜敏感材料大大提高LaFeO3在紅外線區域的光吸收強度,增加鈣鈦礦的電學性能,降低表面缺陷和改善載流子遷移率。
本發明公開了離子檢測技術領域的一種檢測有機產品中鉛離子的光致發光探針,該光致發光探針由無鉛鈣鈦礦結構組成,所述鈣鈦礦的結構為ABX3,所述A為FA、MA、K、Rb或Cs等任意一種陽離子,所述B為Sn或Bi等任意一種金屬陽離子,所述X為Cl、Br或I等任意一種鹵族元素,所述鈣鈦礦包括由A的組分不同所決定的有機鈣鈦礦和無機鈣鈦礦,所述金屬陽離子的鈣鈦礦量子點的改變由B的組分決定,所述鹵素元素的鈣鈦礦量子點的改變由X的組分決定,所述鈣鈦礦量子點的尺寸由反應溫度控制,通過該發明中熒光探針的結構,將鉛離子代替為Sn離子,從而形成CsSn1?xPbxBr3結構,從而實現對鉛離子的檢測,經濟實用性較強。
本發明公開了一種基于震電效應的礦化度的反演方法,包括:(1)為探測地質結構構建初始模型;(2)獲取觀測地震電磁場數據;(3)采用Pride方程組對模型進行正演計算,以得到預測地震電磁場數據;當第一次迭代計算時,模型為初始模型,其他次迭代計算時,模型為更新模型;(4)根據觀測地震電磁場數據、預測地震電磁場數據以及模型粗糙度構建震電效應一維正則化反演的目標函數;(5)以目標函數求極小等價于其導數為0為目標,采用高斯?牛頓方法進行迭代反演計算模型參數的更新量,以得到更新模型;(6)迭代重復步驟(3)?(5),直到迭代終止,得到最終反演模型。該方法能夠利用震電數據進行地下礦化度的探測。
本發明涉及一種基于三維地震屬性的砂巖型鈾儲層成礦沉積要素提取方法,包括砂巖型鈾儲層目標層段的精確定位與精細井震標定、精細三維地震層位解釋及質量控制、各種沿層地震屬性的計算與提取、結合地質和鉆井資料的地震屬性優選、基于優選出的地震屬性提取成礦沉積要素等步驟。本發明方法實現了地下砂巖型鈾礦床沉積信息的三維透明化和可視化、能獲得砂巖型鈾儲層目標層位內準確的沉積特征、能分析沉積要素對砂巖型鈾儲層形成的控制和改造作用、可獲得目標砂巖型鈾儲層沉積的時空演化特征及其與成礦的關系、能綜合分析砂巖型鈾儲層在沉積方面的基本規律和成礦機制、能為砂巖型鈾礦勘探與開發提供沉積方面的重要找礦線索和找礦方向。
本發明涉及一種金礦石中鉑鈀含量的測定方法,屬于礦石中鉑、鈀含量的測定方法。使用火試金方法對試樣中的鉑鈀進行富集,乙酸溶液洗凈合粒后,錘成0.2mm?0.3mm薄片,加入硝酸和鹽酸分解,使用ICP?AES對試樣進行測定,繪制工作曲線,結果計算。本發明方法能夠滿足金礦石、地質樣品和礦探樣品的測量,擴大了檢測范圍,測量范圍可達0.2g/t~150g/t,而原標準YS/T745.3?2010范圍為鉑5.0g/t?100g/t、鈀鉑10.0g/t?150g/t,無法滿足對金礦石、地質樣品的檢測和對礦石探測工作;而本發明對我國鉑、鈀礦的探測開采和金礦石、地質樣品的直接測定都能提供準確可靠的數據,更加完善目前對鉑、鈀礦的測量范圍,使探礦更加簡便。
本發明涉及一種用環形天線旋轉進行磁共振超前探測的方法。將環形天線固定在可旋轉支架上,采用垂直旋轉和水平旋轉兩種測量方式,在隧道或礦井中,對掌子面前方,頂板,底板和左右側壁的含水體進行探測,將得到的磁共振信號進行水文參數的反演,形成二維含水量扇形圖。本發明將一維磁共振測深方法拓展為二維磁共振成像方法,相比于一維探測只能判斷正前方是否有含水體,采用可旋轉的環形天線進行多角度探測并進行二維成像,可以有效地判斷出含水體的具體位置,規模以及含水量大小等;還有效解決了由于天線全空間輻射而無法區分含水體來自于哪一空間的問題。本發明提高了磁共振探測的精度,能更準確地反映掌子面附近含水體的空間分布,減少因突水、涌水等地質災害而給隧道、礦井施工帶來的生命財產損失。
本發明涉及一種核磁共振與瞬變電磁聯用地下水探測裝置及探測方法,是由計算機經輸出電壓可調的大功率電源分別與瞬變電磁發射橋路和核磁共振發射橋路連接,核磁共振發射橋路經配諧電容與發射線圈連接,計算機經發射控制單元分別與核磁共振發射橋路和瞬變電磁發射橋路連接,發射控制單元分別與接收單元和信號采集單元連接構成。突出的優點是采用空心線圈,不受測試場地的限制,提高了核磁共振探測的橫向分辨率。能夠在隧道、礦井采掘巷道等狹小空間的地下工程中應用更方便,大大減小了接收裝置的尺寸,受空間的約束更小,從而能夠對含水體進行更精確地探測;解決了鋪設大線圈耗時、耗費和耗力的問題,提高了工作效率,降低了工作成本。
本發明公開了一種斜井煤礦礦工下礦用乘車裝置,包括箱體,所述箱體底部通過減震支腿連接有底板,所述箱體內部通過第一彈簧連接有支撐板,所述支撐板上安裝有桌子和椅子,所述桌子的桌面上安裝有第一加熱器,所述桌子一側安裝有和溫度感應探頭電性連接的溫控開關,所述箱體頂部一側安裝有蓄電池組,所述箱體頂部安裝有兩組相互對稱的液壓裝置,所述液壓裝置頂部安裝有夾緊機構,所述箱體兩側分別設有進風窗和排風窗,所述進風窗底部一側安裝有第二加熱器,本發明可以提高裝置的抗震性能,同時便于工人的休息,使用方便,降低冷風帶來的不適感,同時桌子上的第一加熱器可以用來加熱食物,方便操作。
一種具有廣角探測成像能力的窄帶光探測器及其制備方法,屬于光探測技術領域。探測器由半球基底、陽極、空穴傳輸層、鈣鈦礦薄膜、電子傳輸層、緩沖層和陰極組成,或由半球基底、陰極、電子傳輸層、鈣鈦礦薄膜、空穴傳輸層和陽極組成,鈣鈦礦薄膜PEA2FA3Pb4X13(X=Br、I或Br和I)為用于吸收光子的活性材料。本發明通過引入溶液噴涂法,將準二維鈣鈦礦薄膜沉積在半球面基底上,使得光探測器具有無透鏡廣角響應的特點。通過控制薄膜厚度以及改變苯乙胺陽離子的占比提高了表面短波處的復合能力,實現了光探測器無濾波片情況下的窄帶響應。該探測器制備成本低廉,窄帶和廣角探測能力良好。
本發明提供的柔性光電探測器件的制備方法,通過飛秒激光對柔性透明基底的下表面進行微納結構化加工,實現對其上表面的近場光學相干增強效應;然后在此上表面沉積鈣鈦礦薄膜,再在沉積有鈣鈦礦薄膜的表面蒸鍍電極獲取柔性光電探測器件,本發明提供的柔性光電探測器件的制備方法,在未經飛秒激光加工的光滑表面上沉積制備鈣鈦礦薄膜,使光散射界面與鈣鈦礦薄膜材料界面分離,這樣既能使得基底材料實現近場光學增強、提高光活性層的光吸收和量子效率,又能保證光活性層的致密性和完整性,減少材料缺陷對器件性能的不利影響,工藝簡單。
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