用于执行安全邻居发现的计算设备和方法。本地计算设备向远程计算设备传输经加密的本地节点标识符和经加密的本地质询。远程计算设备基于本地质询生成本地质询响应;并将经加密的远程节点标识符和经加密的本地质询响应传输到本地计算设备。本地计算设备确定接收到的本地质询响应与基于本地质询生成的预期本地质询响应相对应。远程计算设备还传输经加密的远程质询。本地计算设备基于远程质询生成远程质询响应;并将经加密的远程质询响应传输到远程计算设备。远程计算设备确定接收到的远程质询响应与基于远程质询生成的预期远程质询响应相对应。
本发明涉及石油和天然气工业,并且更具体而言,涉及在钻探油气井期间消除漏失的技术。方法包括将封堵剂和驱替液依次泵入地层中。封堵剂由乳液‑悬浮液体系组成,该体系含有柴油或来自中央处理设备的经处理的油、乳化剂、二氧化硅纳米颗粒的胶体溶液、干的无定形二氧化硅、钛铁矿或四氧化三锰的微粒、以及氯化钙或氯化钾的水溶液。驱替液由氯化钙或氯化钾的水溶液组成。
一种用于采矿和施工操作的不可旋转的刀头,具有穿过其中延伸的一条纵向中心轴线并且在一端处包括一个镶片。该镶片具有一条纵向中心轴线并且顶点偏离了该纵向中心轴线以提供一个长形的前刀面。在该镶片安装在刀具本体内的情况下,该刀具本体的纵向中心轴线与该顶点相交使得该刀具本体可以与常规刀具本体容易地交换。该镶片还可以被直接安装到本体上而无需使用镶片夹具。该镶片还在油和天然气钻探作业中具有多种应用。
本申请案涉及用于将爆炸物沉积于爆破孔中的运载工具及使用方法。其描述一种经配置以用于将爆炸物沉积于露天勘探矿的孔(10)中的运载工具(1),此运载工具(1)能够在完全无人为干预的情况下自动地执行手动爆炸物沉积过程中实行的所有七个步骤。本发明还描述一种使用前述运载工具(1)的方法。
本文公开的发明主题包括用于从水溶液,例如作为各种工业过程(包括采矿、石油和天然气勘探和提取、耕作、制造等)的副产物产生的废水中去除污染物的多种新型过滤介质,其包括活化的稻壳,以及过滤系统和方法。
本发明的装置涉及矿床的地震勘探领域,并且包括连杆活塞组件以及被紧固在连杆活塞组件下端的板,其中,连杆活塞组件的本体设有轴向通道,并且连杆活塞组件的活塞被放置在具有顶盖的液压缸的桶中,液压缸与下部气动室通过隔板分开,所述板位于下部气动室中;所述板安装成使得其下端以形成气动抓持装置的方式与台阶状圆柱波导的上端相互作用,所述波导的大直径的上台阶位于气动室内,在下端处配备有工作板的下台阶与气动室的底盖一起形成阻尼腔,其中,在连杆活塞组件的本体中,在所述板附近的部分中,轴向通道被局部扩大,从而形成通过径向通道连接到气动室的圆柱腔,连杆被设置在轴向通道内并具有被紧固在连杆下端的密封元件,所述密封元件能与圆柱腔下端处的座相互作用,并且连杆的上端位于阀壳内,所述阀壳刚性地附接于连杆活塞组件的上端并包括碟形基座和盖,连杆的上端装配有相对于碟形基座被弹簧加载的碟盘并具有隔膜,所述隔膜围绕其外周被夹在碟形基座和盖之间。通过减小和稳定命令信号的发出和地下半空间的动态加载之间的延迟,以及通过减少装置的操作循环的长度来实现装置效率的增加。
在石油钻探和其他矿井操作领域中,存在对使用快捷简单的连续油管连接器的需求。还存在对可反复使用的连续油管的需求。连续油管连接器(50)包括:第一接头(20);至少一个弓形段(31、32)和第二接头(40)。该第一接头(20)可在一段未缠绕的连续油管(10)外表面滑动;还包括内凹进部分(33)和邻接第一端(26)的接合部分(22)。至少一个弓形段(31、32)界定了从其内表面径向延伸的凸出(33)。该或每个凸出(33)与该连续油管(10)中对应的圆周向延伸的凹槽(11)接合。该第二接头(40)可在该连续油管(10)外表面上滑动;并且包括邻接第一端(42)的接合部分(41)。该第一接头(20)的接合部分(22)是该第二接头(40)的可接合部分(41),由此在使用中该或每个弓形段(31、32)保持在该第一接头(20)的内凹部分(21)中,以保持该或每个径向延伸的凸出(33)和圆周向延伸的凹槽(11)接合。
提供有效表征钻探烃类储层形成的井眼时穿过的岩石的方法。可获得具有与井眼的特定区域相关的采集起源的岩石样品,对该样品扫描以获得分解成表征为孔隙和表征为矿物基质的像素并限定它们之间的边界的2D数字图像。可将为了应用于2D分解图像环境而修正的变换关系例如Kozeny-Carman方程用于计算可以是绝对渗透率、相对渗透率、地层因数、弹性、体积模量、剪切模量、纵波速度、剪切速度、电阻率或毛细管压力的目标岩石属性的评估值,并使用评估值表征井眼区域的岩石。这为快速并有效地开发大量的直接表征岩石的延伸区域的数据提供了机会,该岩石不管是否穿过此井或相关井的井眼。还提供用于进行上述方法的计算机系统、计算机可读介质和程序。
具备至少一种含羧基聚糖的材料的酰胺化方法。在其第一步骤中,羧基与通式为>NH的铵给体反应从而形成相应的聚糖羧基铵盐,在其第二步骤中,将聚糖羧基铵盐加热以便将铵基转化为相应的酰氨基。含脂肪族酰氨改性羧基的聚糖,尤其是脂肪族酰胺改性的羧甲基纤维素。被广泛地用于例如生物降解塑料、用作合成纤维的抗再沉积剂、聚合乳化剂、颜料分散剂、被用于化妆品领域、用作增稠剂、石油钻探液体、超级吸收剂,被用于矿物加工。
本发明涉及一种用于检测多孔牙齿羟基磷灰石的试剂盒和探针,包括可以与多孔牙齿羟基磷灰石结合的蛋白质或其检测物。本发明还涉及一种用于检测涉及多孔牙齿羟基磷灰石的状况的方法,包括在受体的牙齿或牙齿试样的内部或表面,检测与多孔牙齿羟基磷灰石结合的蛋白质。本发明还涉及一种检测低矿化发育性牙齿缺陷(DDD)或检测完整的和/或受损MIH牙釉质的方法,并且涉及一种去除与多孔牙齿羟基磷灰石结合的蛋白质的试剂盒和方法。
本发明涉及具有立方晶体结构的活性电光陶瓷,其制备方法和用途。具体地,本发明涉及具有高透射率、高密度和高有效原子序数的电光陶瓷。该电光陶瓷经活化剂元素掺杂。所述材料适合于吸收高能辐照并将其转化为可见光的光子。因此,所述材料例如适合作为诸如医学成像(CT、PET、SPECT或组合的PET/CT体系)、安全(X射线检测装置)的闪烁介质或者可以用于目标跟踪和勘测(勘察,资源勘探)。由本发明材料形成的晶粒具有立方晶体结构(点和空间群以及原子层与烧绿石或萤石矿物的那些是同型的)或者就晶体结构而言可由上述二者明确导出,并具有下面化学计量学:A2+xByDzE7,且其中0≤x≤1.1且0≤y≤3且0≤z≤1.6,以及3x+4y+5z=8,A是至少一种选自稀土离子的三价阳离子,B是至少一种四价阳离子,D是至少一种五价阳离子和E是至少一种二价阴离子。
本发明公开了具有钴钼合金粘结剂的硬质碳化物。在一个方面,本文描述了烧结硬质碳化物组合物,所述烧结硬质碳化物组合物表现出期望的耐磨性而没有断裂韧度的有害损失。此类硬质碳化物组合物可用作各种应用中的工装,所述应用包括地下钻探和采矿作业,以及加工各种金属和合金。例如,本文所述的烧结硬质碳化物组合物包含包括碳化钨的硬颗粒相和包含立方钴钼固溶体相的钴基金属粘结剂。
实施方案总体上涉及用于使仪器沿通路前进的推进管单元和推进装置,以及相关联的使用方法。例如,所述仪器可以包括医疗用途(诸如内窥镜检查)或工业用途(诸如采矿)的工具、传感器、探针和/或监视设备。在一些实施方案中,所述推进装置可以包括界定被配置为容纳液体的通道的细长管和与所述通道连通的压力致动器。所述压力致动器可以被配置为选择性地调节所述通道中的所述液体的压力以交替地:降低所述压力以在所述液体中引起空化并形成气泡;并且增加所述压力以使一些或所有所述气泡塌陷回所述液体中,从而朝向所述管的所述第一端部加速所述液体的至少一部分并且将动量传递到所述管以使所述管沿所述通路前进。
本发明涉及新颖的有机半导体化合物,其为小分子或共轭聚合物,含有一种或多种基于异靛蓝或噻吩并异靛蓝的多环单元,涉及它们的制备方法和其中使用的离析物或中间体,涉及含有它们的组合物、聚合物共混物和调配物,涉及化合物、组合物和聚合物共混物作为有机电子(OE)器件,尤其是有机光伏(OPV)器件、有机光电探测器(OPD)、基于钙钛矿的太阳能电池、有机场效应晶体管(OFET)和有机发光二极管(OLED)中的有机半导体或用于制备上述器件的用途,和涉及包含这些化合物、组合物或聚合物共混物的OE、OPV、OPD、OFET和OLED器件。
本发明涉及包含多环受体‑供体‑受体(ADA)型重复单元的新型有机半导体(OSC)聚合物,涉及其制备方法及所使用的离析物或中间产物,并涉及包含它们的组合物和配方,以及涉及将聚合物和组合物使用于作为有机半导体、或用于有机电子(OE)装置的制备,特别是有机光伏(OPV)装置、钙钛矿型太阳能电池(PSC)装置、有机光电探测器(OPD)、有机场效晶体管(OFET)和有机发光二极管(OLED)、以及包含这些聚合物或组合物的OE、OPV、PSC、OPD、OFET和OLED装置。
本发明公开了用于加快杂交反应的添加剂,所述添加剂包括:a)葡聚糖硫酸钠的水溶液,b)盐,c)缓冲体系,d)可与至少一种极性非质子溶剂混合的强矿物碱,或至少一种极性非质子溶剂。本发明公开的添加剂使用分子探针对组织学样品和细胞学样品进行研究所需的时间得以缩短;能够将其用于各实验室的传统操作中使用的方案来缩短用分子探针对组织学样品和细胞学样品进行研究的工作时间,而不对操作者的工作造成组织影响,使对患者的快速诊断响应得以实现,同时可以使用本发明公开的添加剂而不用甲酰胺。
用来产生压力波以便在水面下的水下环境中进行深水地震勘探的系统,该系统适于用来调查地壳下物体,为了寻找碳氢化合物和/或矿物的勘探目的。系统包括一个或更多个自主水下运载工具,这些运载工具集群地独立地和协调地组织,每个容纳一个或更多个自主声学海洋源,这些声学海洋源具有自推进冲击活塞。这种系统由支持水面基站的系统服务,水面基站用于再补充、恢复动作、检查单个运载工具和群的状态、及维护。系统能够使用常规和非常规自填充声学海洋地震源。系统能够再现从水面操作的常规源的效果。这里提出的、非常规类型的地震海洋源,能够释放高强度压力波,该压力波由两个冲击活塞的系统而产生,该系统当操作时不消耗空气,因为它不将空气或另一种气体分散到水中,并且在其运行期间不产生装置的质量变化,并且允许调节发射声波的振幅和持续时间、和发射频谱的特性。
提供了一种确定有成效的租约或井的能量沉积物确定系统和方法。该系统和方法可用于油井、气井、油气勘探和/或矿物租约。本公开一般地涉及用于确定能量沉积物的位置的系统和方法,并且具体涉及用于确定针对油气沉积物的最有成效钻探机会的一个或多个位置的系统和方法。
一种降低用于钻探地下井的钻柱扭矩的方法,其包括向钻井流体中注入包含基础流体和聚合物包被的胶体固体材料的组合物。聚合物包被的胶体固体材料包含:重均粒径(d50)小于10微米的固体颗粒、以及在用于制备胶体颗粒的粉碎(即,磨碎)过程中包被到固体颗粒表面上的聚合物分散剂。聚合物分散剂可以是分子量为至少2000道尔顿的水溶性聚合物。所述固体颗粒材料可以选自比重为至少2.68的材料,优选固体颗粒材料可以选自硫酸钡(重晶石)、碳酸钙、白云石、钛铁矿、赤铁矿、橄榄石、陨铁、硫酸锶、以及这些材料与对本领域技术人员来说显而易见的其它类似固体的组合和混合物。
本发明提出了水溶性疏水缔合共聚物作为添加剂在地下矿物油和天然气矿床的开发、开采和完成以及在深井钻探中的用途,其中共聚物包括(a)至少一种单烯键式不饱和单体(a),其选自H2C=C(Rl)-R4-O-(-CH2-CH2-O-)k-(-CH2-CH(R3)-O-)l-R5(I),和/或H2C=C(Rl)-O-(-CH2-CH2-O-)k-R2(II),和(b)至少一种不同于单体(a)的单烯键式不饱和疏水单体(b),其中共聚物可在至少一种表面活性剂(c)存在下通过单体(a)和(b)共聚合而获得。
本发明涉及用于提取矿物产品的土工技术方法,尤其是涉及通过受控物理波用于作用生产层的方法,并可用于从地球内部提取液态和气态烃类、水及其它液态和气态矿物产品,并且也可以用于地球物理探究。本发明的目的是通过增加土壤附加体的体积中土壤的密度,比重和刚度,来增加地震振动信号从安置在地面上的地震振动信号源传送到生产层的传送效率。本发明的方法在于借助于其发射平台安置在地面上的地震振动源对生产层实施的波作用,以及改变土壤附加体的体积中土壤的物理-力学性质的手段。
一种反应容器中的分注方法及反应容器处理装置,可以容易地分注微量的不挥发性液体。优选的方式为:在先向探针配置部(18)分注的反应液(170)上分注矿物油(40)时,在喷嘴的喷头(70)的顶端形成矿物油(40)的液滴(40A),使该液滴(40A)接触反应孔的内壁面或先分注到反应孔的反应液(170)的表面而使其向反应孔内移动。
利用这种用于探测、绘制和评估具有光谱磁活性的地下矿藏的磁变化方法,可以测量出研究区域内或者地表的岩体内存在的随时间不断变化的反常磁场的信号强度和/或场变量,应该在至少一个空间方向上按地点和时间进行测量,通过数据处理(尤其是光谱分析),把在每个测量位置上获得的按时间序列测量的测量数据转换成频宽为0.01至100Hz的光谱功率,由此至少一个光谱属性(尤其是其功率)被确定,通过将基于参考值统一化后的属性变量值与标准参考值进行比较,从而区分出地下具有光谱磁活性的岩体中的矿藏和非矿藏。
本发明涉及一种用于测试油矿管道特别是螺旋管的无损伤检验系统,包括支承罩体和可移动地布置在支承体内并具有接收螺旋管的通孔的检验头(30)。提供有当管道穿过检验头时使管道磁饱和的磁性线圈(32)。检验头包括用以进行探测的各种传感器,包括一组瑕疵探测器转换器(40)、一组壁厚转换器和至少两对直径转换器(70)。瑕疵探测器转换器(40)围绕通孔环行间隔布置,用以输出在磁通量泄漏上变化的信号指示;壁厚转换器用以输出壁厚指示信号,该信号指示对应于管道壁厚的磁通量密度上的变化;直径转换器(70)最好沿第一轴和与第一轴垂直的第二轴平放,以输出转换器和靠近管道外表面之间径向间隔的指示信号。计算机对从检验头来的电子信号进行处理并实时地把结果显示给操作者,该计算机通过一个或多个电导体与检验头连接。
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