本發明涉及利用鈣鈦礦氧化物單晶材料制作快響應高靈敏度紫外光探測器,包括:由鈣鈦礦氧化物單晶材料制備的光傳感器芯片,第一電極和第二電極設置在光傳感器芯片的鈣鈦礦氧化物單晶材料表面上,并將其安裝在一個金屬外殼內,用同軸電纜接頭引出輸出端?;蛘哌€包括直流電源和電阻,直流電源連接在第一電極上;電阻的一端與第二電極連接,電阻的另一端接地;電阻的兩端作為探測器的輸出端,并將其安裝在一個金屬外殼內,用同軸電纜接頭引出輸出端。由于選取其禁帶寬度都大于紅外光和可見光光子的能量,不僅克服了紅外和可見波段的光干擾,而且對紫外光具有高的探測率和靈敏度,其響應速度可達到NS和PS,靈敏度可達到幾伏~十幾伏/每毫焦耳。
本實用新型公開了一種用于煤礦井下隨鉆測量的低功耗探管,根據探管工作時間=電池容量/探管平均功耗,在電池容量一定的條件下,通過降低探管平均功耗,可以延長探管工作時間。本實用新型通過選用低功耗加速度傳感器以及CPU根據工作狀態控制傳感器部分電源的打開和關閉等方法,降低了探管平均功耗,延長了探管在煤礦井下的工作時間,減少了煤礦井下鉆井工人更換電池的次數,節省了能源,提高了工作效率。?
本發明屬于鈾礦勘查地球物理技術領域,具體涉及一種深部鈾礦二維氡氣差量探測方法,該方法包括以下步驟:步驟(1)選區并定位測點;步驟(2)根據步驟(1)確定的定位測點,鉆孔和埋置活性炭吸附器;步驟(3)測量步驟(2)中每個孔內活性炭吸附器的氡濃度;步驟(4)計算測線測點土壤氡氣濃度差量;步驟(5)計算測線測點土壤氡濃度差量和;步驟(6)根據步驟(5)中測線測點土壤氡濃度差量和構建二維空間散點數據;步驟(7)預測深部鈾礦的定位。本發明采用氡及其子體的縱向剖面二維測量方法將活性炭吸附裝置埋置于淺層土壤中,探測縱向剖面不同深度層位中氡氣濃度,計算獲取縱向剖面二維氡差量,實現深部鈾礦產資源靶區圈定。
對遼寧某銅鉛鋅浮選尾礦中錳礦進行磁選回收試驗,采用弱磁除鐵-強磁回收錳試驗流程,在強磁段分別采用棒介質和齒板介質在不同激磁電流下進行對比試驗,實驗結果表明在相同的分選條件下齒板介質的回收率高于棒介質。
本發明專利公開了一種用于礦井瞬變電磁聚焦探測的裝置和方法,屬于地球物理電磁勘探技術領域。其目的是提供一種利用磁場疊加原理實現聚焦探測,增加勘探深度和精度的裝置和方法。其特征是由兩個處于同一平面的完全相同的多匝線圈組成發射裝置,將其并聯連接至瞬變電磁防爆主機,兩個線圈之間存在一定的距離并且可以根據實際探測空間進行適當的調整,向兩個發射線圈中加載大小相同、方向相同的電流,以兩個線圈中心為軸線的對稱位置利用接收裝置接收感應電磁波信號。本發明可以使地下渦流電磁場向探測區聚集,增加勘探深度,實現指向性探測,探測效果較傳統的礦井瞬變電磁收發裝置有明顯的改善和提高。
本發明屬于石棉礦開采技術領域,具體涉及一種溫石棉礦鉆探用鉆井液。所述溫石棉礦鉆探用鉆井液按質量百分比計,包括:黃土1.5~3.5%、纖維素0.2~0.7%、水玻璃0.3~0.8%、聚丙烯酰胺0.01~0.3%,余量為水。該溫石棉礦鉆探用鉆井液克服了一般鉆井液技術中的不足,在提高鉆井液的粘度的同時,又使得鉆井液具有更加優異的流變性和潤滑性,從而適應溫石棉礦地層的特點,能夠使巖心采取率達到了85%以上,礦心采取率也提高到了90%以上,并將礦心中的石棉纖維損失率降至1%以下,既能取得較完整的溫石棉礦巖心,又適用于漏失、涌水等地層,便于鉆井液維護,具有較高的實用價值。
本發明提供了深部礦產資源勘查用空?地?井立體地球物理探測方法,包括以下步驟:確定高分辨率航空重磁勘查方案,開展大面積航空重磁勘查,再確定找礦靶區并開展局部區域或重點剖面的高精度地面重磁測量,開展地面與航空重磁異常的高分辨率耦合反演,揭示深部場源的分布特征;開展電法或者地震剖面測量,進行空?地重磁與電法、地震數據的聯合反演,準確獲取深部場源的結構分布特征;利用垂向分辨率較高的鉆孔數據為約束,開展空?地?井聯合約束反演,更好地實現深部場源物性分布特征獲取,以及礦體定位預測與資源潛力評價,達到提高鉆探成功率、降低勘探成本的目的。實現礦產資源的精細勘探,為礦產資源勘查與開發提供了重要技術保障。
本發明屬于鈾礦勘查中放射性地球物理勘查領域,具體公開一種表征深部鈾礦化信息的放射性勘探方法,包括:選取勘探工作區、設計工作區測量網格;對伽瑪能譜測量系統和活性炭測氡儀器進行標定;現場定好測點位置;對測點測量獲得地表淺層土壤中的鈾含量U;對測點測量獲得氡濃度值Rn;將U、Rn分別插值成U-0、Rn-0,將U-0滑動平均生成U-1,將Rn-0滑動平均生成Rn-1,將Rn-1除以U-1生成K-0,再將K-0乘以U-0生成Rn′,Rn′為計算氡濃度;將Rn-0除以Rn′生成氡濃度與計算氡濃度比值柵格數據R;根據R圈定深部鈾礦化信息有利區。該方法能夠有效壓制地表信息干擾,快速直接探測深部砂巖型鈾礦。
本實用新型涉及煤礦監測技術領域,尤其涉及一種煤礦采空區探測裝置。該煤礦采空區探測裝置包括探測組件、溫度傳感器和抽氣束管,所述探測組件包括至少一個探測主管,各探測主管的側壁上均設有多個通氣孔;溫度傳感器的數量與探測主管的數量相同,各溫度傳感器對應設置于各探測主管的內部;抽氣束管的數量與探測主管的數量相同,各抽氣束管的一端對應設置于各探測主管的內部,各抽氣束管的另一端分別穿過各探測主管。本實用新型提供的煤礦采空區探測裝置,能夠及時、精確的監測采空區氣體成分及溫度狀況,為自燃危險區域的判定和預測提供了數據支持,為煤礦工作面綜合防滅火措施以及工作面安全推進速度的確定提供參考依據。
本發明提供了一種理療熱礦水的勘探方法,包括:步驟一:找出具有第一斷層和第二斷層的構造區;步驟二:在構造區內鉆設第一探孔;步驟三:檢測第一探孔內是否有水,若第一探孔內有水,則對第一探孔內的水進行水質分析;步驟四:根據水質分析的結果判斷第一探孔內的水是否為理療熱礦水。應用本發明的技術方案,通過先找出第一斷層和第二斷層所在的構造區,再在該構造區鉆設第一探孔,通過對第一探孔內的水進行水質分析便可確定該第一探孔內是否存在理療熱礦水。本發明中的技術方案相對于之前的大范圍內勘探理療熱礦水的方法,該方案提高了理療熱礦水的勘探效率,降低了勘探成本,這種方法可以簡便、準確地圈定理療熱礦水的分布帶。
本發明屬于放射性測量成礦年齡的技術領域,具體涉及一種利用電子探針化學分析測定鈦鈾礦年齡的方法,包括:步驟一:典型樣品采集,步驟二:實驗前處理,包括:光薄片制備、顯微鏡下觀察、導電性處理;步驟三:電子探針EPMA化學分析;步驟四:數據整理及鈦鈾礦年齡計算。本發明利用電子探針分析的方法測定鈦鈾礦的年齡,得到與實施例中礦床交代巖中晶質鈾礦的U?Pb年齡一致,從而表明鈦鈾礦與晶質鈾礦形成于同一期鈾礦化,且與交代巖的形成具有密切聯系。對后續以鈦鈾礦為主要鈾礦物的鈾礦床研究具有重要意義。
本發明涉及一種將有機-無機雜化鈣鈦礦材料用于溫度探測,屬于材料應用技術領域。該有機-無機雜化鈣鈦礦材料的結構式為:A2BX4,其中,A為直鏈烷基銨鹵鹽或帶有熒光發色團的銨鹵鹽,B為金屬Ge、Sn、Pb或Cu中的任何一種;X為氯、溴或碘中的任何一種。本發明提出了將有機-無機雜化鈣鈦礦材料用于溫度探測的新用途,用本發明的有機-無機雜化鈣鈦礦材料的單晶、薄膜、懸浮液和固體粉末都可用于溫度探測,而且響應靈敏,分辨率高。即可作為熒光探針定量測試溫度使用,也可做簡易探針,無需借助紫外光激發,在日光燈下觀察顏色變化,可在無需顯示精確溫度,只需顯示溫度變化情況下,做成簡易溫度探針,定性測試溫度。
一種GeSn/鈣鈦礦異質結寬光譜探測器及其制作方法,該GeSn/鈣鈦礦異質結寬光譜探測器包括:襯底;GeSn層,形成于所述底的一表面;鈣鈦礦層,形成于所述GeSn上;下電極,形成于所述襯底的另一表面;上電極,形成于所述鈣鈦礦層上。本發明還提供了該GeSn/鈣鈦礦異質結寬光譜探測器的制作方法。本發明所提供的GeSn/鈣鈦礦異質結寬光譜探測器的吸收波長可覆蓋從紫外光到中紅外范圍,成本低廉、可大批量生產,在遙感、光通信、成像、氣體檢測、夜視、生物醫學等領域有著重要應用前景。
本發明涉及煤礦開采技術領域,提供了一種煤礦頂板裂隙演化動態探測裝置,包括分段封孔系統、封隔注水系統和探測注水系統,分段封孔系統包括推送注水管、分段封隔器,推送注水管延伸方向上間隔分布有若干個分段封隔器,分段封隔器與鉆孔形成封隔密封段,相鄰兩個分段封隔器之間的推送注水管與鉆孔形成裂隙測試段,相鄰兩個分段封隔器之間的推送注水管上連接有導水管,探測注水系統通過導水管向裂隙測試段注入測試用壓力流體,探測注水系統測量導水管的流量、壓力;還提供一種采用煤礦頂板裂隙演化動態探測裝置的探測方法,分段封孔、裂隙測試。本發明提供一種實時持續監測回采工作面頂板裂隙的變化過程的煤礦頂板裂隙演化動態探測裝置及方法。
本發明涉及一種用于鈾礦石品位監測的探頭及裝置,所述的探頭由NaI(Tl)探測器與光電倍增管及電子學單元連接組成;所述的NaI(Tl)探測器內部為NaI(Tl)晶體,在NaI(Tl)晶體的外部設有晶體護套,用于保護NaI(Tl)晶體;在NaI(Tl)晶體和晶體護套的空隙中填充黃餅,用于鈾的能譜峰位定位;在所述的晶體護套的外部設有鉛屏蔽部件,用于使NaI(Tl)晶體在測量過程中不受外界放射性核素的干擾;在所述鉛屏蔽部件對著待測鈾礦石的部分設有一個錐度開口,用于接收待測鈾礦石發出的射線;所述的探頭,用于測量235U的γ射線185.7keV特征峰;所述的監測裝置包括本發明所述的探頭、吊具、脈沖電路、高壓電源、多道分析器和計算機。
本發明公開了一種深部礦電磁探測方法與裝置。深部礦電磁探測方法包括:采用人工源形式,通過接地電極向地下發射預定頻帶信號;利用同步的陣列分布式觀測系統同時進行數據采集,作為實測數據;以及對實測數據進行數據篩選,以利用篩選后的數據實現深部礦的電磁探測。深部礦電磁探測裝置能夠執行與上述深部礦電磁探測方法相同的數據采集與處理功能。本發明的上述技術能夠通過去除不合格數據來獲得高質量觀測數據,提高信噪比,實現對地下深部資源更精準的探測。
本發明涉及礦山安全監測技術領域,尤其涉及一種礦用頂板深孔微震探頭安裝裝置及方法,礦用頂板深孔微震探頭安裝裝置包括防下滑組件和位于防下滑組件下方的支撐組件,防下滑組件包括固定件和倒刺,倒刺設置于固定件的外壁上,固定件的下端連接探頭,支撐組件包括探桿,探桿的上端支撐探頭,探桿的軸向沿鉆孔的延伸方向設置。防下滑組件的固定件上設置倒刺,倒刺與鉆孔的孔壁相抵產生摩擦,可有效防止因探頭自重導致探頭下滑,倒刺能夠保證探頭進入鉆孔后定位精確,防止安裝深度產生誤差,保證微震設備定位精度。通過探桿與防下滑組件的配合,代替了現有的滑輪錨爪安裝裝置,避免出現牽引繩折斷、受探頭和電纜自重影響錨爪下滑等現象。
本發明屬于物理探礦技術領域,一種利用頻率波共振法探礦方法及設備,使用了探寶儀使用的無線電頻率發生器、傳感器和信號指示天線,并設計了收集器及電極全屏蔽收集器,并提出了一系列的探礦方法,包括探測礦體位置、礦體不同區段金屬量比較和品位的探測方法。收集器是一圓柱體,它有一空心線圈11,在空心線圈11的上部和下部放有圓柱形半導體發泡體12,在半導體發泡體12下面裝有導電電極13,在上面的半導體發泡體12上裝有連接筒14,在半導體發泡體12的上、下端套有圓蓋形外殼15,通過連接筒14將上、下端圓蓋形外殼15連接成一體,最后在導電電極13周圍套有絕緣套16。第一次實現對礦體上各點的金屬量比較,第一次實現對礦體品位的直接測量。
本發明公開了一種基于多深度尺度的花崗巖區鎢錫礦勘探方法,屬于稀有金屬礦產勘查技術領域,解決了現有鎢錫礦勘查方法無法快速、準確勘查深部鎢錫礦的問題?;诙嗌疃瘸叨鹊幕◢弾r區鎢錫礦勘探方法,在花崗巖控制的目標勘探區內,縱向上由淺至深劃分多個連續深度尺度范圍,基于目標勘探區內淺層深度尺度的成礦信息,依次查找下一深度尺度范圍內的重點勘探區,直至勘探出深部尺度的鎢錫礦靶區。本發明能夠高效、準確、低成本地勘查出深部鎢錫礦。
本發明公開了一種基于三維結構鈣鈦礦材料的光探測器及其制備方法,包括三維結構鈣鈦礦材料的光探測器包括三維結構鈣鈦礦材料及鈣鈦礦上設有的兩個金屬電極。本發明構建的三維結構鈣鈦礦材料的光探測器結構簡單,制備工藝簡單,生成成本較低,無需昂貴的儀器設備,為實現快速、寬光譜響應光探測提供了可能。
本發明的目的在于提供一種基于稀土鎳基鈣鈦礦化合物的能量擾動交叉雙向探測方法,屬于信號探測領域。該發明結合具有熱力學亞穩態物相的稀土鎳基鈣鈦礦化合物的能量電阻溫度系數與高熱電賽貝克系數兩個特點,通過對微區能量擾動引起能量變化進行探測實現對能量微擾動進行探測的目的。綜合利用稀土鎳基鈣鈦礦化合物的能量敏感電阻效應的有源探測技術與賽貝克電壓效應的無源探測技術相結合的方法,實現對能量擾動的精準鎖定與探測。該方法可實現對光、熱、電磁波等微小熱擾動信號的精準探測,在光信號探測、微測輻射熱、溫度探測與傳感方面具有可觀的應用價值與寬廣的應用前景。
本發明屬于鈾資源勘查方法技術領域,具體涉及一種能夠有效探測深部鈾礦化信息的方法。包括以下步驟:(1)在工作區內設定測點,在每個測點位置的地面上放置1個活性炭吸附器,同時開挖一個圓形坑,并埋入活性炭探測器;(2)將每個測點處地面及地下的活性炭探測器取出,測量地面和地下深度h處的氡氣濃度值;(3)針對每個測點,計算氡氣濃度垂向變化梯度值G。(4)計算每個測點40cm埋深處的氡濃度值;(5)針對第i個測點,計算出相應的礦化信息指標Ei;(6)采用濃度與頻數分形方法來識別深部鈾礦化有利地段;(7)根據步驟(6)中確定的鈾礦化有利地段識別標志,將礦化信息指標E大于pm的地段,確定為鈾礦化有利地段。
本發明公開了一種基于光纖感測的礦井多災種綜合探測及通訊系統,其包括光纖水位探測裝置、光纖瓦斯探測裝置和光纖振動通訊裝置;光纖水位探測裝置包括第一光纖、第一光源裝置和第一信號處理裝置,第一光纖呈正弦波或三角波形狀沿礦井巷道延伸;光纖瓦斯探測裝置包括第二光纖、第二光源裝置、第二信號處理裝置和串聯在第二光纖上的若干個光柵傳感裝置;光纖振動通訊裝置包括第三光纖、第三光源裝置、第三信號處理裝置和振動器。本發明能在發生礦井透水、瓦斯爆炸等災害導致井下電源被切斷情況下,對礦井巷道全域進行水位、瓦斯濃度探測,全面準確的掌握災害情況,并能讓井下被困人員通過振動光纖向外界發送求救信號和對被困人員位置進行定位。
本發明涉及鍺資源勘查技術領域,公開了一種用于煤型鍺礦床勘探的鉆孔布置方法,首先基于煤田勘探資料,獲取勘探范圍內的已有鍺礦化孔的位置和斷層的位置;然后基于已有鍺礦化孔的位置和斷層的位置,在斷層的周圍布置多個第一鉆孔;接著對每個第n鉆孔進行取芯,確認第n鉆孔為第n礦化孔,在第n礦化孔的周圍布置多個第n+1鉆孔,n從1開始累加;直至第n+1鉆孔到達勘探范圍的邊界或者第n+1鉆孔均為非礦化孔。該鉆孔布置方法根據煤型鍺礦床的礦化特點設置鉆孔,在重點區域提高鉆孔的布置密度,提高煤型鍺礦床勘探范圍內的控制程度,增加勘探精度,減少非必要鉆孔的設置,降低勘探成本。
本實用新型公開了一種用于測試寶玉石礦物電阻值的探測裝置,包括測量主體,所述測量主體具有第一端口和第二端口,用于探測寶玉石礦物電阻值的電阻儀通過第一端口和第二端口與所述測量主體串聯;所述測量主體包括支架和固定連接在所述支架底部的底座,所述支架中裝配第一探測組件,所述底座中裝配第二探測組件;待測量的寶玉石礦物能夠放置于所述第一探測組件和所述第二探測組件之間,所述第一探測組件與所述第一端口電連接,所述第二探測組件與所述第二端口電連接;通過讀取所述電阻儀數據,用于評價寶玉石礦物的品相。所述裝置結構簡潔,設計精巧,待測寶玉石礦物的取放便捷,使寶玉石礦物與電阻儀能夠充分地電連接,且能夠有效隔絕外部因素對測量的干擾,保障測量結果的準確性。
本發明提供了一種煤礦井下槽波地震勘探的走時和振幅聯合反演方法,包括走時提取走時和振幅聯合反演成像,利用實際走時數據和實際振幅數據,同時開始各自的反演計算,聯合評價慢度模型解和衰減系數模型解,并計算經驗相似系數模型分布,從而進行綜合地質解釋步驟,本發明與現有技術相比,本發明利用槽波某一主頻的走時和艾利相振幅信息,進行聯合反演,可有效的減少反演的多解性問題,增強反演結果的準確性。從而,在復雜煤層地質條件下,采用此方法可使反演成像結果更為穩定和可靠。
本發明提供了一種煤礦井下三分量槽波地震勘探方法,包括數據采集、數據預處理、數據波場分離、數據分析處理、綜合地質解釋步驟,本發明與現有技術相比,使用三分量數據采集,采集的數據包含地震全波場信息,有利于提高地震數據的處理解釋精度與質量;采用波場分離技術,可有效分離瑞雷型(R型)槽波與勒夫型(L型)槽波,亦可有效壓制噪聲,從而提高數據處理成像質量;對分離后的R型槽波與L型槽波分別進行處理,然后通過對處理結果進行聯合解釋,以提高地質解釋的唯一性和準確度。
一種地礦鉆探鉆桿移擺裝置,屬于地質鉆探技術領域。包括底座體,底座體側部均勻設有調高伸縮桿,頂部放置有與調高伸縮桿輸出端相固定連接的定位體,定位體頂部設有橫向微調塊,后側設有電機安裝弧板,電機安裝弧板上設有回轉電機,回轉電機輸出端設有螺桿,橫向微調塊內部還設有與螺桿相螺紋配合的螺紋孔,且螺紋孔底部與螺桿前端具有預定間距,橫向微調塊后側軸裝有轉向伸縮桿,前側軸裝有翻轉塊,轉向伸縮桿輸出端與翻轉塊后側相軸接,翻轉塊前側設有兩個夾持體。解決了現有鉆桿移擺設備靈活度較低的問題,結構簡單,自動化程度高,可靈活地調整鉆桿夾體的高度以及對鉆桿的夾持位置,大大提高了對移擺鉆桿以及排放設備的適配度。
本發明屬于熱液型鈾礦地質勘查技術領域,具體涉及一種識別熱液型鈾礦床隱伏斷裂構造的探測方法。本發明包括以下步驟:步驟1、在熱液型鈾資源勘查區域內,開展重力、地面高精度磁測、地面伽馬能譜和土壤氡氣4種測量方法;步驟2、對步驟1中的重力數據進行向上延拓、求取垂向水平一階導數DZG;步驟3、對步驟1中的磁力數據進行化極、求取垂向一階導數處理DZM;步驟4、對步驟1中得到的地面伽馬能譜鈾含量、土壤氡氣濃度計算它們的平均值和均方差;步驟5、計算地面伽馬能譜測量、土壤氡氣瞬時測量數據的信息襯度值;步驟6、推斷解譯出隱伏斷裂構造。本發明能夠準確地識別隱伏斷裂構造信息和特征。
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