本发明属于微纳制造相关技术领域,其公开了一种全无机钙钛矿光电探测器及其制备方法,所述光电探测器包括玻璃基底、CuPc空穴传输层、CsPbBr3钙钛矿薄膜、MoOx修饰层及Ag电极层,所述玻璃基底包括基底及形成在所述基底上的ITO导电层;所述CuPc空穴传输层形成在所述ITO导电层远离所述基底的表面上;所述CsPbBr3钙钛矿薄膜形成在所述CuPc空穴传输层远离所述ITO导电层的表面上;所述MoOx修饰层形成在所述CsPbBr3钙钛矿薄膜远离所述CuPc空穴传输层的表面上;所述Ag电极层形成在所述MoOx修饰层远离所述CsPbBr3钙钛矿薄膜的表面上。本发明的生产成本低,适用性好,尤其适合大面积器件及器件阵列的高效制备。
本发明提出了一种钙钛矿和硅组成的高效光探测器的制造方法,通过先将钙钛矿前驱体溶液滴在ITO透明导电薄膜中央,再将制绒单晶硅片金字塔绒面一侧贴合在钙钛矿前驱体溶液上,可以让钙钛矿材料迅速均匀地附着在制绒单晶硅的表面,制备方法简单,省去旋膜法分散钙钛矿溶液的步骤,钙钛矿薄膜在手套箱内压力和硅表面张力的作用下分散效果显著,ITO与硅绒面之间形成致密且均匀的钙钛矿薄膜;加入绝缘透明黏合剂,增加硅片/钙钛矿/ITO的吸附,可以作为一个透明骨架支撑钙钛矿材料,加强入射光在钙钛矿材料的散射和吸收;加入包含氧化还原离子对的稀土元素的金属氟化物,解决钙钛矿结晶时产生的缺陷增加、影响光响应度的问题。
本发明公开了一种地矿钻探用绝缘短节及其制造方法,本绝缘短节至少包括中空短节本体及分别在短节本体的两端与短节本体固定连接的两个中空保护接头,短节本体的内表面、外表面及端面上均涂布有耐磨陶瓷绝缘材料层,短节本体内表面的耐磨陶瓷绝缘材料层上及短节本体不与保护接头接触的外表面的耐磨陶瓷绝缘材料层上涂布有硬胶与金刚石颗粒混合材料层。本制造方法首先制造短节本体及两个保护接头,再将将两个保护接头分别固定连接于短节本体的两端。本绝缘短节可应用于地矿行业井下电磁波随钻测量,实现上、下钻杆绝缘,本制造方法可制造出适用于地矿行业井下电磁波随钻测量的绝缘短节。
本发明公开了一种钙钛矿纳米线、光电探测器和太阳能电池的制备及应用,其中钙钛矿纳米线的制备方法包括:(1)将碘化甲胺和铅的卤素盐溶于二甲基甲酰胺溶液中,制成铅卤钙钛矿前驱体溶液;(2)将基底紫外臭氧处理至少30分钟,得到具有亲水性的基底;(3)将基底的一端边缘粗糙化,将铅卤钙钛矿前驱体溶液滴涂或者喷涂到基底上;然后将粗糙化后的边缘端垫高,使基底与水平面呈夹角,接着静置,再加热基底即得到铅卤钙钛矿纳米线。本发明能在基底的选择性区域生长密度均匀、方向有序的铅卤钙钛矿纳米线,并且生长出的铅卤钙钛矿能较好的与现有器件的其他部件或制备方法相结合(如组合成为光电探测器、太阳能电池等),提高器件的性能。
本发明提供钙钛矿厚膜X射线探测器及其制备方法,钙钛矿厚膜X射线探测器的特征在于包括:透明导电膜基底、空穴传输层、钙钛矿厚膜、电子传输层、电极,其中,钙钛矿厚膜通过真空热共蒸发法制得,并且位于空穴传输层和电子传输层之间。制备方法的特征在于:将不同的钙钛矿原料分别放入不同的束源炉,并分别加到各自的沸点,同时对基底进行原位加热,然后进行真空热共蒸得到钙钛矿厚膜。本发明所提供的钙钛矿厚膜X射线探测器具有优异的电荷传输性能、极快的响应速度、较高的X射线灵敏度和较好的稳定性,并且制备工艺简单,厚度可调,易于在柔性基底上制备,在医学成像、航空安检等领域具有广泛潜在应用。
本发明公开了一种高尾矿坝超深钻探钻头装置,其特征在于:在胎体底唇面上对称的开了四对V型凹槽,V型槽的尺寸应与硬质合金底部直径相匹配;在胎体侧面的V型凹槽中轴线上设置四组圆形槽,圆形槽的尺寸与表镶合金的直径相匹配;在胎体侧底面开水口;在钻头上部攻丝。在胎体底唇面上设置硬质合金,在胎体侧面设置表镶合金。硬质合金镶焊到钻头底唇面上的V型凹槽中,硬质合金设置内出刃;表镶合金镶焊到胎体侧面的圆形槽中。该装置不仅结构简单,使用方便,而且该钻头实施于尾矿坝的深井钻探中,大大减小了钻进中产生的阻力、避免了钻进和提钻时卡钻、使钻井液快速顺畅的循环、加快了钻进速度和防止钻进中胎体的磨损。
一种矿产探测仪,包括壳体和盖子,所述壳体和盖子通过转轴连接,实现盖子与壳体顶面的开合;所述壳体为中空的矩形结构,壳体顶面设有面板,内部设有与面板电连接的电路结构。本实用新型提供的矿产探测仪利用发射机向地下发出与被测物质分子共振的磁脉冲信号,被测物质分子接收到相应的磁共振后会产生强烈的共振能量场,能量场中的能量所产生的引力会将天线推动指向被测物质,从而发现被测矿产。本装置几乎可以探测所有矿产,包括铁矿、锰矿、铬矿、金矿、银矿、稀土元素等多种金属矿产,以及硫铁矿、磷块岩、金刚石、石灰岩等多种非金属矿产。本实用新型的矿产探测仪功能强大、结构简洁,抗震性能高,操作过程简单,能满足多种探测场合需求。
本发明设计一种离子迁移小的钙钛矿单晶X射线探测器及制作方法,所述X射线探测器中的的钙钛矿单晶,是通过空间限制和逆温结晶的方法制备、且具有厘米级别的MAPbBr3钙钛矿单晶,包括:制备钙钛矿的前驱体溶液、制作限制空间、制得MAPbBr3钙钛矿单晶和通过溅射方式在MAPbBr3钙钛矿单晶上制备电极等步骤。所述制备厘米级别的MAPbBr3钙钛矿单晶工艺品易于MEMS兼容以及集成,通过调控前驱体溶液的摩尔比的方法,减少了缺陷密度,增加了荧光寿命并且抑制了离子迁移,工艺简单,易于大规模工业化生产。
本发明属于X射线探测器相关技术领域,其公开了一种全钙钛矿X射线间接探测器及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)在基体的一个表面上制备多个间隔设置的微通道,以得到微通道阵列结构,再将钙钛矿纳米晶量子点液体填充到微通道中,以得到钙钛矿微通道阵列;(2)在所述基体远离所述微通道阵列的表面上制备钙钛矿可见光敏层,并在所述钙钛矿微通道阵列上原位制备钙钛矿闪烁体,从而得到全钙钛矿X射线间接探测器。本发明顶层钙钛矿闪烁体吸收X射线完成荧光转换,同时引入微通道阵列结构设计以加强荧光轴向传输、抑制荧光横向串扰传输;底层钙钛矿可见光敏层薄膜吸收荧光完成光电转化。
一种针对锰矿的高精度勘探线剖面图地形线编绘方法,该方法首先根据矿产勘查测量数据获取勘探线数据,再根据钻孔编录获取钻孔数据;其次将非空间坐标的测点的平距、高程作为x坐标、y坐标;将是空间坐标的测点到对应勘探线做垂线,以垂足距勘探线的起点的距离和测点的高度作为x坐标、y坐标;然后将在勘探线上的钻孔对钻孔到对应勘探线做垂线,以垂足距勘探线的起点的距离和测点的高度作为x坐标、y坐标,最后将图面框架上所有的测点按照x坐标大小顺序依次相连,进行光滑化处理;该方法将空间坐标即三维坐标转换成平面坐标即二维坐标,该方法适用于多种数据结构,同时对在勘探线上的钻孔进行处理,使剖面图的精度变高和符合实际地形。
本发明属于半导体光电探测器技术领域,公开了一种用交流电抑制钙钛矿光电探测器电流漂移的方法及器件,其中的方法具体是通过将向钙钛矿光电探测器中钙钛矿功能层两端施加的偏压控制为交流电,利用该交流电减弱钙钛矿功能层中钙钛矿材料内的离子迁移现象,从而抑制钙钛矿光电探测器工作时的电流漂移。相应的器件包括用于最终向钙钛矿功能层两端施加交流电的交流电源,该交流电作为钙钛矿功能层偏压,减弱钙钛矿功能层中钙钛矿材料内的离子迁移现象,能够抑制该器件工作时的电流漂移。本发明通过控制钙钛矿光电探测器工作时所加的偏压为交流电,利用交流电将减弱离子迁移现象,从而有效的抑制钙钛矿光电探测器工作时的电流漂移问题。
本发明提供全无机钙钛矿微米片、肖特基型紫外光电探测器及制法。微米片的制备方法包括:步骤1.配制CsPbCl3溶液;步骤2.将CsPbCl3溶液滴加到衬底上,然后将另一片衬底覆盖在滴有CsPbCl3溶液的衬底上,得到夹设有CsPbCl3溶液的双层衬底;步骤3.将双层衬底移入盛有反溶剂的容器中,并使衬底高于液面,然后将容器密封;步骤4.将容器置于热台上,在30~70℃下,生长12~96h,最终在衬底上生长出CsPbCl3钙钛矿微米片。进一步基于此制备得到具有ITO左电极/钙钛矿微米片/ITO右电极结构的探测器,该探测器具有响应度高、灵敏度高、响应恢复时间快等优点,并对紫外光具有选择性探测能力。
本发明适用于煤矿工作面防治水技术领域,提供了一种探查煤矿工作面水害位置的方法,包括:在煤矿工作面的顶板或底板处布置水平定向孔;在煤矿工作面正上方地表的两侧区域,布置两条平行于水平定向孔且通过电性源瞬变电磁法向地下发射电磁场的接地长导线;采集水平定向孔内磁场三分量的数据;对采集到的数据进行成像和可视化显示,实现对煤矿工作面水害位置的探查。本发明可探查煤矿工作面内、顶、底板的含/导水构造、裂隙带、富水区的空间位置及规模,通过采用地面激发、孔内接收的采集方式,能最大程度保证信号有效性,实现了一个发射源多个水平定向孔内采集磁场三分量数据;其次,通过在煤矿工作面两侧进行发射,实现了双侧激发。
本发明提供一种有机无机杂化钙钛矿光电探测器及其制备方法。本发明提供的有机无机杂化钙钛矿光电探测器,包括具有平面结构的有机无机杂化钙钛矿单晶以及接触设置于所述有机无机杂化钙钛矿单晶的同一平面上的金属电极对。本发明以有机无机杂化钙钛矿单晶作为光敏材料,单晶结构的钙钛矿内部缺陷较少,对光电流有增益作用,得到的对不同波长的光具有灵敏的响应,并且同时具有高响应率和快响应速度。实验结果表明,本发明提供的有机无机杂化钙钛矿光电探测器的探测波长为440~895nm,且响应灵敏度可达811A/W。
本发明公开了一种适用于煤矿深部巷道区域围岩结构的探测分析方法,其步骤:(1)在煤矿深部巷道围岩待测区域内布置测试钻孔,钻孔之间平行,孔深与区域深度一致,在孔内依次安装推送数字钻孔摄像探头,获取声波在孔间围岩的传播特性随时间的演化规律;(2)根据单孔结构面信息,获取巷道区域围岩结构的围岩体积节理数Jv的空间分布;(3)利用区域内相邻钻孔的声波传播为边界条件,获取区域围岩完整性指数Kv的空间分布及演化规律;(4)综合对比围岩完整性指标围岩体积节理数Jv和区域围岩完整性指数Kv,获取区域围岩结构的演化过程。方法易行,操作简便,获取巷道开挖前后围岩结构的完整性及演化规律,为煤矿深部巷道围岩稳定控制及安全性评价提供科学依据。
本发明属于晶体材料应用技术领域,公开了一种可同时探测γ射线和快中子的二维有机无机杂化钙钛矿闪烁体及其制备,该有机无机杂化钙钛矿闪烁体材料的化学式为A2PbBr4或A2PbBr4‑xClx,其中A为质子化的苯乙胺(PEA)离子、质子化的苯并咪唑(BI)离子或质子化的丁胺(BA)离子,x为0~0.8,能够应用于探测快中子、或同时探测γ射线和快中子。本发明通过采用特定元素组成的二维有机无机杂化钙钛矿闪烁体材料,该材料同时含有大量氢原子与重原子,使得在γ射线或快中子激发下,该材料均有较高的光产额和快的衰减,闪烁体性能优异,尤其可用于同时探测γ射线和快中子。
本发明涉及一种全无机钙钛矿肖特基光电探测器及其制备方法。该探测器由Si/SiO2衬底、ITO左右电极、钙钛矿微米线组成。采用两步法在衬底上原位合成了CsPbBr3钙钛矿微米线,即先合成PbI2的微米线,然后在CsBr甲醇溶液中通过离子交换的方式得到CsPbBr3钙钛矿微米线。采用了ITO电极与钙钛矿形成肖特基结,实现了快速优良的紫外‑可见光敏探测性能。微米线由纳米颗粒组成并具有多孔结构,可实现对光的多次散射,得到的探测器具有响应度高、灵敏度高、响应恢复快等特点。
本发明属于半导体光电探测器技术领域,公开了一种肖特基型钙钛矿光电探测器及其制备方法,其中肖特基型钙钛矿光电探测器包括依次相连的第一金属电极(1)、钙钛矿吸光层(2)、聚酰亚胺PI层(3)和第二金属电极(4),其中,所述第一金属电极(1)所采用的金属材料功函数较高,所述第二金属电极(4)所采用的金属材料功函数较低。本发明通过肖特基势垒对暗电流有很好的抑制作用;同时又通过在钙钛矿表面旋涂一层聚酰亚胺(PI)薄膜,利用聚酰亚胺(PI)薄膜的对于钙钛矿表面的钝化和阻挡金属与钙钛矿的反应作用来降低钙钛矿光电探测器暗电流和离子迁移,从而有效的抑制钙钛矿光电探测器工作时的暗电流过大和暗电流漂移问题。
本发明涉及一种基于钙钛矿单晶颗粒复合膜X‑射线探测器及其制备方法。该X‑射线探测器包括空穴传输层、钙钛矿单晶颗粒复合膜、电子传输层、界面修饰层和电极,其中钙钛矿单晶颗粒复合膜为钙钛矿单晶与多醇或聚合物的复合膜,膜厚为30~200μm,钙钛矿单晶为甲胺铅溴盐钙钛矿单晶。其制备为:制备甲胺铅溴盐钙钛矿单晶,粉碎和筛分后均匀分散在多醇类或聚合物溶液中,然后旋涂在空穴传输层或电子传输层上,退火后制得钙钛矿单晶颗粒复合膜;在所得复合膜表面沉积电子传输层或空穴传输层、界面修饰层和电极即得基于钙钛矿单晶颗粒复合膜X‑射线探测器。制备简单,可检测到较低的剂量率,灵敏度高,响应快,电荷传输性能优异。
本发明公开了一种用于高能射线探测的铅基卤素无机钙钛矿膜的制备方法,该方法是利用组分调控得到前驱体原料,将这些前驱体原料混合均匀后分散作为多个蒸发源,每个蒸发源中的前驱体原料各元素配比比例保持不变,从而利用同源多分共蒸方法实现气相转移沉积钙钛矿膜的制备。本发明通过在气相转移沉积方法的沉积过程中补入适量的组分原料,同时采用同源多分共蒸的方法,可以制得适用于高能射线探测等用途的无机钙钛矿厚膜,该方法操作简单,制备出的钙钛矿厚膜厚度大、晶粒大、均匀性好且表面覆盖好,可制得性能良好且稳定性优异的半导体探测器。
本发明提出了一种基于CsPbBr3全无机钙钛矿纳米线的可见光光电探测器及其制备方法,器件的结构为透明玻璃/CsPbBr3钙钛矿纳米线薄膜/Au,其中通过无皂溶液法与离子交换法结合的两步法合成的CsPbBr3纳米线薄膜为钙钛矿吸光层。此器件展示了大的开关比和很强的水氧稳定性,在平均温度32oC,平均相对湿度75%的大气环境下放置约200h,其光电流衰减幅度小于4.9%;器件在强度为2.2mW cm‑2紫外光的持续照射10000s后器件光暗电流没有明显的衰减;该探测器光电探测范围为300‑540nm的可见光。该器件制作工艺简单,成本低,适合于大批量、大面积产业化生产。器件暗电流非常小,仅为100pA,有利于节约能源。本发明制作的探测器具有较高的响应度和探测灵敏度。
本发明属于晶体材料应用技术领域,公开了卤化物钙钛矿材料在高能射线探测中的应用及其制备方法,其中的应用是将卤化物钙钛矿材料在高能射线探测中的应用,该卤化物钙钛矿材料的化学式为PEA2PbBrxCl(4‑x),其中,PEA代表苯乙胺,x为满足4≥x≥0的任意实数;所述高能射线的能量>1keV。本发明通过对钙钛矿材料的组成、结构进行改进,采用特定组成的卤化物钙钛矿材料PEA2PbBrxCl(4‑x)应用于高能射线探测,利用卤素钙钛矿优异的发光性质,可以将高能射线高效转化成可探测的可见光信号,同时发光寿命短,从而可用于PET和CT等高能射线成像中。
本发明公开了一种抑制钙钛矿探测器暗电流的方法,该方法是通过向钙钛矿材料中掺杂痕量的高价阳离子,该高价阳离子的价态高于钙钛矿ABX3结构中的B位元素的价态,这些高价阳离子与钙钛矿材料中所含的B位元素两者的原子比不高于10‑5:1,从而降低钙钛矿材料的载流子浓度,并降低以该钙钛矿材料作为活性材料的探测器的暗电流。本发明通过控制掺杂元素的种类,尤其通过对掺杂元素浓度的调控,向钙钛矿活性层材料中掺杂痕量的高价阳离子,能够有效解决现有技术钙钛矿探测器中存在的暗电流高和灵敏度低的问题,并解决灵敏度、工作偏压、稳定性和环境污染等指标不能兼顾的问题,获得高性能、稳定的半导体探测器。
本发明提出了一种基于ZnO?钙钛矿结构的紫外?可见可调光电探测器及其制备方法,器件的结构为FTO/ZnO纳米棒/CH3NH3PbI3/Spiro?OMe?TAD/Au, 其中FTO层为阳极,ZnO纳米棒为电子传输层,CH3NH3PbI3为钙钛矿吸光层,Spiro?OMe?TAD为空穴传输层,金属电极是Au。此器件在未退火的条件下展示了9.56%的光电转换效率;同时,此器件展示了最高的光电响应度,其值在0偏压下高达7.8A/W;该器件经真空退火时探测度最高,达到1014的响应度,其光电探测性能为紫外光;该器件经空气退火时光电探测性能为可见光。另外器件有一定的自驱动能力,不需要外部偏压来驱动,有利于节约能源。本发明操作步骤简单,实验成本低廉,制作的探测器具有较高的响应度和探测灵敏度。
本发明公开基于物联网和特征识别的矿物资源勘探多维度分析处理系统,包括露天矿床初步勘探模块、露天矿床基本参数获取模块、露天矿床区域划分模块、区域矿物深度勘探模块、矿物参数数据库、分析云平台和后台显示终端,本发明通过采用无人机找矿方式对矿山进行矿物资源初步勘探,以寻找到露天矿床所在地理位置,并对露天矿床进行区域划分,以此对划分的各矿床子区域内的所有矿石进行外形特征提取,以筛选出有用矿石,进而对筛选出的有用矿石利用X射线探测仪获取其内部组成成分的分布状况,由此统计露天矿床对应的矿物资源综合存储系数,提高了勘探效率,节省了大量的人力勘探成本和物力勘探成本,进而提高了勘探水平。
本发明属于日盲光电探测技术领域,具体涉及一种日盲紫外钙钛矿光电探测器及其制备方法。本发明日盲紫外钙钛矿光电探测器,沿光的进入方向,依次设置有滤光层、下转换发光窗口层、导电玻璃层、钙钛矿光敏层和金属电极层,所述下转换发光窗口层能够将日盲紫外光转化为荧光,所述钙钛矿光敏层能够将荧光转换为电信号。本发明将钙钛矿可见光探测器和下转化窗口层进行集成,日盲紫外光首先被下转换层薄膜吸收后转换为肉眼可见的荧光,再由钙钛矿可见光探测器捕获并转化为电信号导出,有效克服了传统钙钛矿材料的光谱响应限制,具有广阔的市场应用前景。
本发明公开了一种矿用钻孔三维定向瞬变电磁超前探测装置,它的中央处理器和瞬变电磁发射模块的总线通信端均接入系统总线,瞬变电磁发射模块的信号输出端与待测钻孔外的瞬变电磁发射线圈连接,电磁信号接收模块的信号输入端连接三维磁场传感器和一维Z向电场传感器的信号输出端,电磁信号接收模块的信号输出端连接单片机的电磁信号输入端,第一存储器的通信端连接单片机的数据存储端,三维电子罗盘的通信端连接单片机的罗盘信号通信端,单片机的主机数据通信依次通过第一光缆口和光纤电缆连接现场主机的第二光缆口;本发明可探测钻孔周围的富水体和导水通道等有害地质体并进行精细有效的探测预报。
本发明公开了一种矿用钻孔雷达超前探水预报装置,它的雷达波信号发射模块的信号输出端与发射天线的信号输入端连接,雷达波信号接收模块的信号输入端与接收天线的信号输出端连接;所述雷达波信号发射模块和雷达波信号接收模块的通信端分别与单片机的信号发射通信端和信号接收通信端连接,所述存储器和三维电子罗盘的通信端分别与单片机的数据存储通信端和罗盘数据通信端连接,所述单片机的数据通信端通过探头网口和网线电缆与现场主机的数据通信端连接。本发明可以探测钻孔周围的富水体和导水通道等有害地质体并进行精细有效的探测预报。
本发明公开了一种煤矿巷道和隧道随钻钻孔雷达超前探测装置,它包括随钻雷达主机、随钻雷达钻孔探头、钻杆、钻头、钻机,设置在随钻雷达钻孔探头内的发射天线、接收天线、雷达波信号发射模块、雷达波信号接收模块、单片机、第一存储器、三维电子罗盘和惯导设备,其中,随钻雷达钻孔探头的前端安装钻头,随钻雷达钻孔探头的后端安装钻杆,钻杆由钻机驱动,单片机用于根据惯导设备输出的惯导数据计算随钻雷达钻孔探头前进或后退移动的距离;本发明可对掘进巷道和隧道迎头及工作面正在钻进的钻孔进行探测,可以对钻孔周围0~30米范围内的地质构造、富水体和导水通道等有害地质体进行精细有效的探测。
本发明涉及用于地质勘探中单个勘探工程矿体边界圈定方法,包括有以下步骤:(1)输入影响单勘探工程圈定的影响因素及相关圈定参数;(2)计算影响因素的空间分布,以得到叠置单元;(3)叠置单元离散化;(4)计算矿体圈定边界,依据步骤(1)中的圈定参数对步骤(3)所形成的叠置单元进行融合分析,圈定出矿体边界;(5)将步骤(4)矿体圈定边界结果输出成图形或文字。本发明通过引入边界剖分系数,自定义最小叠置单元尺寸,不需要依据检化验得到的品位自然分界作为矿体圈定的最小尺度,使得边界圈定更加精细;通过将多种影响因素叠置形成具有相同属性的叠置单元,实现在任意数量和种类影响因素下进行单勘探工程矿体边界圈定。
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